Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 16:01, курсовая работа
Целью научного исследования в данной работе является представление краткой характеристики почвенного покрова Могилёвской области, его экологического, физико-химического, и радиационного состояния, а так же процессы и их особенности, ухудшающие качество и изменяющие структуру почв.
Почва – незаменимое достояние и источник богатства как нашего белорусского народа, так и всего человечества. Она только при первом взгляде кажется однообразным, неинтересным и мертвым объектом. На самом же деле её структура не менее разнообразна и удивительна, чем окружающий нас мир. Почва является пищей для всего, что только может на ней произрастать. Следовательно, она является хлебом и для нас, поэтому актуальность изучения почвенного покрова как Могилёвской области, так и всей страны очевидна. Ведь доскональное изучение почв, а именно их экологического состояния, уровня загрязненности, качества произрастания на них тех или иных почвах сельскохозяйственных культур, их распространения, а так же устойчивость к деградации позволяет заметно увеличить урожаи, предпринимая комплекс необходимых мер.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглась практически вся территория Республики Беларусь, о чем свидетельствуют данные измерений йода-131. Содержание цезия-137, превышающее доаварийное, вызванное глобальными выпадениями вследствие испытаний ядерного оружия, даже в настоящее время имеет место более чем на 70 процентах территории. В соответствии с Законодательством Республики Беларусь к территориям радиоактивного загрязнения относятся земли с плотностью загрязнения цезием-137 от 1 Ки/кв.км, стронцием-90 – от 0,15 Ки/кв.км, альфа-излучающими изотопами плутония – 0,01 Ки/кв.км. И хотя это в несколько раз превышает доаварийное загрязнение, земли с таким его уровнем составляли 46,45 тыс.кв.км. или 23 процента всей территории республики. На ней было расположено 2666 населенных пунктов, в том числе 27 городов. [10, c.20]
Наибольший ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС понесло сельское хозяйство республики. Радиоактивному загрязнению подверглись 1,8 млн. га сельскохозяйственных угодий. Из хозяйственного пользования было исключено 264 тыс. га сельхозугодий, на которых невозможно было получать продукцию, отвечающую установленным уровням содержания радионуклидов. В настоящее время в республике насчитывается 1,3 млн. га угодий, загрязненных радионуклидами в 734 хозяйствах на территории 61 административного района республики. Из них 0,5 млн. га одновременно загрязнены и стронцием-90. [10, c.21]
Могилёвская область наряду с Гомельской понесла наибольший ущерб от аварии на ЧАЭС. Отголоски этого события слышны и спустя уже 24 года.
Только на Могилевщине радиоактивному загрязнению подверглась третья часть территории. Радиоактивная зона Могилёвщины - это: Белыничский, Быховский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Славгородский, Чаусский и самый загрязнённый Чериковский районы.
Чернобыльская беда вынудила оставить свои обжитые дома и переехать на чистые земли более 21 тысячи человек.
Чернобыльская зона Могилевской
области - это территория загрязнения
цезием-137 около 10,4 тысячи кв. км или 35,7
процентов из общей площади в
29 тысяч кв. км. Некогда цветущие,
ухоженные земли с
В древности современная
чернобыльская зона Могилевщины
была прекрасно приспособлена
Основными радионуклидными
элементами, обусловливающими
зационную обстановку на загрязненных
территориях, являются цезий -137 и стронций-90.
По данным агрохимической службы, в
Могилевской области, без учета
ранее списанных, насчитывается
сельскохозяйственных угодий с плотностью
загрязнения цезием-137 более 1 Кu/км2
360,6 тыс. га, в том числе 246 тыс.
га пашни. Плотность загрязнения
стронцием-90 на уровне 0,3 Кu/км2 и более
имеют земли на площади 8,5 тыс. га.
Наиболее загрязнены земли Краснопольского,
Быховского, Могилевского, Славгородского
и Чериковского районов. Правда,
территория Могилевского
района имеет плотность
загрязнения, главным образом,
не более 10 Кu/км2. Организация и ведение
безопасного производства и проживания
на таких территориях - основная задача.
Она основана на возможности
получения нормативно чистой
сельскохозяйственной продукции. Решение
этого вопроса требует точного
прогноза в поведении радионуклидов
в различных природных
На сегодняшний день 80-90% радионуклидов сосредоточено в зоне расположения корней. В случаях, когда земли находятся под естественной растительностью, практически 100% радионуклидов расположено в верхних 10-15 см, при распашке они распределяются равномерно по глубине обрабатываемого слоя. Исследования показали, что в ближайшее время не следует ожидать очищения верхних слоев почвы за счет вертикальной миграции радиоактивных элементов.
На территории области вследствие перемещения частиц почвы под действием ветровой и водной эрозии наблюдаются процессы вторичного загрязнения почв. Отмечается увеличение плотности загрязнения почв цезием-137 в нижних частях склоновых земель по сравнению с зоной смыва от 13 до 75% в зависимости от величины проявления эрозии. Под действием ветровой эрозии перемещение радионуклидов также возможно, хотя на территории области такие процессы не установлены. Тем не менее это говорит о необходимости защиты от эрозии, как меры предотвращения вторичного загрязнения почв.
При планировании мероприятий по защите от радиоактивного загрязнения продукции следует иметь в ввиду, что со временем подвижность в почве, а следовательно, и доступность для растений цезия-137 снижается за счет перехода его в необменно-поглощенные формы. Подвижность же стронция-90 имеет тенденцию к повышению, а значит, к еще более интенсивному поступлению в растения. В почве на водорастворимую и обменную формы стронция-90 приходится 53-87% валового содержания.
Отмеченные особенности
поведения радионуклидов
Установленные закономерности поступления радионуклидов в сельскохозяйственные растения в зависимости от природных факторов и условии питания позволили разработать коэффициенты перехода радионуклидов в растения различных групп. При планировании размещения тех или иных сельскохозяйственных культур на загрязненных землях следует их использовать.
Таблица 1. Динамика среднегодовых значений мощности экспозиционной дозы излучения, мР/ч 1986 1990 1995 2000 2003 2004 2005 Январь Апрель
Брест 0,010 0,10 0,011 0,011 0,010 0,011 0,011 0,011
Витебск 0,012 0,02 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
Гомель 0,010 2,00 0,014 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012
Гродно 0,010 0,10 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011
Минск 0,011 0,08 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012
Могилев 0,011 0,10 0,015 0,013 0,011 0,012 0,012 0,012 Брагин
0,010 46,00 0,230 0,087 0,078 0,068 0,064 0,060
Чечерск 0,011 10,00 0,080 0,030 0,029 0,029 0,029 0,026
Славгород 0,012 2,00 0,052 0,031 0,026 0,024 0,023 0,022
Хойники 0,011 7,00 0,057 0,036 0,029 0,026 0,025 0,025
* доаварийные значения ** максимальные значения [23]
Анализируя динамику изменения среднегодовых значений мощности экспозиционной дозы излучения, можно сделать вывод, что загрязнённость территорий, расположенных близ аварии ещё достаточно высока и ситуация не может не привлекать внимание общественности и правительства республики.
Радиоактивное загрязнение носит неравномерный ""пятнистый"" характер, даже в пределах одного населенного пункта. Так, в населенном пункте Колыбань Брагинского района Гомельской области величина загрязнения цезием-137 колеблется от 170 до 2400 кБк/кв.м. Максимальный локальный уровень содержания цезия-137 в почве в ближней зоне ЧАЭС обнаружен в населенном пункте Крюки Брагинского района Гомельской области - 59200 кБк/кв.м, а в дальней зоне на расстоянии 250 км - в населенном пункте Чудяны Чериковского района Могилевской области - 51000 кБк/кв.м. [23]
Независимо от типа почв и характера ландшафтов спустя более чем 20 лет после аварии ЧАЭС основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем 5-сантиметровом почвеном слое. В обеднённых гумусом дерново-подзолистых песчаных почвах максиму концентрации радиоцезия находится на глубине 3,5-4,5 см. Наиболее интенсивно вертикальная миграция протекает в торфяниках, где радиоцезий фиксируется на глубин 25-30 см. Пойменные торфяники на глубине до 5 см содержат до 95% стронция-901 94% цезия-137.
По глубине проникновения радионуклидов характерно следующее: суглинисть осушенные торфяники - супесчаные - песчаные почвы.
Характерно, что луговая
дернина имеет на порядок выше
уровень концентрацй
Основная часть радиостронция (51-78%) находится в поверхностных слоях (0-1 см причём 2-5% - растворимых.
Изотопы плутония-238,239,240, обладая большими периодами полураспада, являются также одними из основных дозообразующих нуклидов.
Ближайший (10 лет) и долгосрочный (50 лет) прогнозы показывают, что самоочищение почв вследствие вертикальной миграции радионуклидов будет происходи крайне медленно. Ввиду длительного пребывания цезия-137 в пахотном горизонте почвы остаётся на десятилетия серьёзная опасность радиоактивного загрязнен продукции растениеводства за счёт корневого и аэрального поступления.
Удельная активность цезия-137 в подземных водах зоны 1-5 Ки/км2 в 1988-93:) (водозаборы Могилёва, Быхова, Черикова, Костюкович, Краснополья и Славгорода колебалась от 0,007 до 58,99 Бк/л, среднее значение - 1,136 Бк/л;. В пределах зоны загрязнения 5-15 Ки/« крупных водозаборов нет.
В зоне загрязнения 15-40 Ки/км2 в долинах Сожа и Днепра, общий водозабор превышает 1 тыс.м3/сутки. Удельная активность цезия-137 в подземных водах колебалась от 0,2 до 21,72 Бк/л, среднее значена 1,132 Бк/л.
Период полуочищения в ближней и дальней зонах для цезия-137 составляет соответственно 24-27 и 10-17 лет. Для стронция-90 период полуочищения слоя 0-5 см для ближней и дальней зон меньше и составляет 7-12 лет. К 2006 году содержание стронция-90, цезия-137 и плутония-239,-240 в слое 0-5 см для дерново-подзолистых песчаных почв ближней зоны составит соответственно 30-40 %, 60-70 % и 90-95 % их запаса. Эти величины для дальней зоны будут находиться для стронция-90 в пределах 15-25 %, цезия-137 - 35-45 % и для плутония-239,-240 - 10-20 %.
Столь значительное заглубление плутония объясняется тем, что этот элемент, освобождаясь из разрушающихся ""горячих"" частиц, существенно увеличивает миграционную способность. На эти процессы большое влияние оказывают такие факторы, как тип почвы, степень ее увлажненности и т.д.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
Таким образом можно выделить несколько процессов и явлений, ухудшающих качество земель нашей области. Наиболее значимые из них – это эрозия почв, их заболачивание, загрязнение химическими элементами вредными для здоровья человека а так же радионуклидное загрязнение связанное с аварией на ЧАЭС. Наиболее серьёзный удар понесло сельское хозяйство после аварии на ЧАЭС. Отголоски этого события слышны и спустя уже 24 года. Только на Могилевщине радиоактивному загрязнению подверглась третья часть территории. Радиоактивная зона Могилёвщины - это: Белыничский, Быховский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Славгородский, Чаусский и самый загрязнённый Чериковский районы. Эта территория загрязнения цезием-137 около 10,4 тысячи кв. км или 35,7 процентов из общей площади в 29 тысяч кв. км. Основными радионуклидными элементами, обусловливающими зационную обстановку на загрязненных территориях, являются цезий -137 и стронций-90. По данным агрохимической службы, в Могилевской области, без учета ранее списанных, насчитывается сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения цезием-137 более 1 Кu/км2 360,6 тыс. га, в том числе 246 тыс. га пашни. Плотность загрязнения стронцием-90 на уровне 0,3 Кu/км2 и более имеют земли на площади 8,5 тыс. га. Наиболее загрязнены земли Краснопольского, Быховского, Могилевского, Славгородского и Чериковского районов. Правда, территория Могилевского района имеет плотность загрязнения, главным образом, не более 10 Кu/км2.
Одним из главных лимитирующих факторов в развитии и улучшения плодородия почв Могилёвской области является заболачивание почвы.
Заболачивание почвы наблюдается
в результате подъёма грунтовых
вод при гидротехническом строительстве
(на побережьях искусств. морей, каналов),
а также при неотрегулированном
орошении земель и т. д. Наиболее рациональный
и перспективный способ борьбы с
постоянным заболачиванием почвы —
мелиорация почв закрытым дренажем; временное
заболачивание почвы
Болота имеют большое
гидрологическое и