Динаміка вмісту 137CS у вищих водяних рослинах Київського та Канівського водосховищ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2024.305657

Ключові слова:

гідросфера, моделювання, радіоактивне забруднення, вищі водяні рослини, водосховища

Анотація

Метою дослідження було визначення часових параметрів питомої активності 137Cs у вищих водяних рослинах Київського та Канівського водосховищ. Параметри, що характеризують динаміку вмісту 137Cs, визначали для Potamogeton perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Phragmites australis та Tуpha angustifolia на основі даних щодо питомої активності 137Cs у надземних органах рослин, які були відібрані у 1989–2021 рр. на полігонній ділянці верхньої частини Київського водосховища й у 2000–2021 рр. на полігонній ділянці середньої частини Канівського водосховища. Для вищих водяних рослин Київського водосховища виявлено два часових інтервали, які характеризуються різною інтенсивністю зменшення вмісту 137Cs. Упродовж 1989–1996(1998) рр. питома активність 137Cs у досліджуваних видів зменшувалася вдвічі приблизно за два роки; за інтервал часу 2011(2012) — 2021 рр. період напівзменшення вмісту 137Cs у Potamogeton perfoliatus та Ceratophyllum demersum збільшився у середньому до 12 років. Для Phragmites australis відзначена тенденція до уповільнення швидкості зниження питомої активності. У 2000–2021 рр. швидкість зменшення питомої активності 137Cs у Potamogeton perfoliatus та Ceratophyllum demersum Канівського водосховища у середньому відповідала періоду напівзменшення близько 20 років. Для Phragmites australis та Tуpha angustifolia відзначена лише тенденція до зниження активності 137Cs, яка відповідає періоду напівзменшення близько 40 років. У часі величина періоду напівзменшення питомої активності 137Cs у вищих водяних рослин Київського та Канівського водосховищ збільшується, що пояснюється уповільненням швидкості зменшенням об’ємної активності 137Cs у воді р. Дніпро та Прип’ять. Визначені параметри моделі, що описують динаміку питомої активності 137Cs можуть бути використані для прогнозних оцінок вмісту 137Cs у вищих водяних рослинах при аварійному надходженні радіонуклідів до екосистем великих рівнинних водосховищ.

Посилання

Sansone, V. & Voitsekhovycha, O. (Eds.). (1996). Modeliuvannia ta vyvchennia mekhanizmiv perenosu radioaktyvnykh rechovyn z nazemnykh ekosystem do vodnykh obiektiv v zoni vplyvu Chornobylskoi avarii [Modeling and study of the mechanisms of transfer of radioactive substances from terrestrial ecosystems to water bodies in the zone of influence of the Chernobyl accident]. Chornobyl: Chornobylinterinform [in Ukrainian].

Kuzmenko, M.I., Gudkov, D.I., Kireyev, S.I. et al. (2010). Tekhnohenni radionuklidy u presnovodnykh ekosystemakh [Man-made radionuclides in freshwater ecosystems]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Volkova, O.M. (2008). Tekhnohenni radionuklidy u hidrobiontakh vodoym riznoho typu [Man-made radionuclides in hydrobionts of water bodies of different types]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Romaneko, V.D., Kuzmenko, M.I., Yevtushenko, N.Iu. et al. (1992). Radioaktyvne ta khimichne zabrudnennia Dnipra ta yoho vodoskhovyshch pislia avarii na Chornobylskii AES [Radioactive and chemical pollution of the Dnipro and its reservoirs after the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Kuzmenko, M.I. Romanenko, V.D. & Derevets, V.V. (2001). Radionuklidy u vodnykh ekosystemakh Ukrainy [Radionuclides in water ecosystems of Ukraine]. Kyiv: Chornobylinterinform [in Ukrainian].

Pankov, I.V., Volkova, O.M. & Shyroka, Z.O. (1993). Radioekolohichni doslidzhennia v zoni litorali Kyivskoho vodoskhovyshcha do ta pislia avarii na Chornobylskii AES [Radioecological studies in the littoral zone of the Kyiv Reservoir before and after the accident at the Chernobyl NPP]. Hidrobiolohichnyi zhurnal, 29, 3, 100–109 [in Ukrainian].

Pryshliak, S.P. (2019). Radionuklidne zabrudnennia vyshchykh vodianykh roslyn ta rol helofitiv u mihratsii 137Cs u prisnovodnykh vodoimakh [Radionuclide contamination of higher aquatic plants and the role of helophytes in the migration of 137Cs in freshwater bodies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Belyaev, V.V., Volkova, O.M., Gudkov, D.I. et al. (2023). Radiation dose reconstruction for higher aquatic plants and fish in Glyboke Lake during the early phase of the Chernobyl accident. Journal of Environmental Radioactivity, 263, 107169 (Q2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2023.107169 [in English].

Volkova, O.M., Beliaiev, V.V., Pryshliak, S.P. et al. (2023). Tekhnohenni radionuklidy u hidrobiontakh vodoim pivnochi Ukrainy [Man-made radionuclides in hydrobionts of reservoirs in northern Ukraine]. Hidrobiolohichnyi zhurnal — Hydrobiological journal, 59 (6), 100–119 [in Ukrainian].

Skyba, V.V. (2023). Ekolohichnyi monitorynh mihratsii tekhnohennykh radionuklidiv mizh abiotychnymy komponentamy ta vodianymy roslynamy ekosystemy Kanivskoho vodoskhovyshcha [Ecological monitoring of the migration of man-made radionuclides between abiotic components and aquatic plants of the Kaniv Reservoir ecosystem]. Ahrobiolohiia — Аrgobiological, 196−204 [in Ukrainian].

Beliaiev, V.V., Volkova, O.M. & Pryshliak, S.P. (2015). Modeliuvannia dynamiky formuvannia radioaktyvnosti vodnykh roslyn [Modeling the dynamics of radioactivity formation in aquatic plants]. Yaderna enerhetyka ta dovkillia — Nuclear power and the environment, 1 (5), 44–49 [in Ukrainian].

Dziuba, N.N. & Todosiienko, S.V. (2002). Validatsiia matematychnykh modelei mihratsii radiotseziiu v ekosystemi Kyivskoho vodoskhovyshcha [Validation of mathematical models of radiocesium migration in the ecosystem of the Kyiv Reservoir]. Naukovi pratsi UkrNDHMI — Scientific papers UKRNDHMI, 250, 298–309 [in Ukrainian].

Nasvit, O.I., Buianov, N.I. & Kuzmenko, M.I. (1986). Vyznachennia kinetychnykh parametriv protsesu nakopychennia radionuklidiv komponentamy ekosystem za rivnovazhnymy znachenniamy koefitsiientiv kontsentruvannia [Determination of kinetic parameters of the process of accumulation of radionuclides by components of ecosystems according to equilibrium values of concentration coefficients]. Hidrobiolohichnyi zhurnal — Hydrobiological journal, 22, 5, 97–100 [in Ukrainian].

rokiv Chornobylskoi katastrofy. Bezpeka maibutnioho: Natsionalna dopovid Ukrayiny [25 years of the Chornobyl disaster. Safety of the future: National report of Ukraine]. (2011). Kyiv [in Ukrainian].

Konopliov, O., Kato, Kenji & Kalmykov, S. (2020). Behavior of Radionuclides in the Environment II. London. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-3568-0 [in English].

Voitsekhovycha, O.V. (Ed.). (1997). Radioheoekolohiia vodnykh obiektiv zony vplyvu avarii na ChAES [Radiogeoecology of water bodies in the zone affected by the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Kyiv: Chornobylinterinform [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-24

Номер

Розділ

Статті