Накопление тяжелых металлов прибрежно-водной растительностью водоемов вблизи г. Жлобина Гомельской области Республики Беларусь; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 327, № 5

Détails bibliographiques
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 327, № 5.— 2016.— [С. 124-132]
Auteur principal: Дайнеко Н. М. Николай Михайлович
Collectivité auteur: Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (ГГУ)
Autres auteurs: Тимофеев С. Ф. Сергей Федорович, Жадько С. В. Светлана Владимировна
Résumé:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Контроль процессов техногенного воздействия на окружающую среду от работы добывающих, горнообогатительных и перерабатывающих предприятий является современной важной научной и практической проблемой, при этом для оценки состояния водных объектов большое внимание уделяется анализу прибрежно-водной растительности и донным отложениям. Мониторинг содержания тяжелых металлов в растительных образцах эугигрофитов и в экологических группах изучаемых объектов на примере г. Жлобина Республики Беларусь позволит выработать подходы к разработке методик диагностики превышения предельно допустимых норм содержания этих элементов. Данные исследования по накоплению девяти тяжелых металлов в 49 растительных образцах разных экологических групп, проведенные вблизи Белорусского металлургического завода, указывают на актуальность этого направления, дополняют и согласуются с результатами исследований российских и зарубежных ученых. Цель работы: выявить индикаторные виды и экологические группы растений, наиболее интенсивно накапливающие тяжелые металлы в водоемах. Методы исследований: флористический, геоботанический, атомно-абсорбционный.
Результаты. Проведен анализ проб воды, почвогрунта, почвы, а также растительных образцов изучаемых объектов. В пробах воды содержание четырех химических элементов в отдельных объектах превышало предельно допустимую концентрацию - кобальта в 1,2-1,4 раза; марганца - в 4,2-5,1 раза; кадмия - в 1,2-1,8 раза; никеля - в 1,3-2,4 раза. В пробах почвы в двух объектах отмечалось превышение предельно допустимой концентрации меди в 1,4-11,6 раза. Наибольшее содержание тяжелых металлов в растительных образцах отмечалось у эугидрофитов, взвешенных в толще воды, плейстогидрофитов неукореняющихся и плейстогидрофитов укореняющихся. Установлено, что из проанализированных 49 растительных образцов 48 (98 %) превышали фоновое содержание Co, 45 (91,9 %) - Zn, 23 (47 %) - Mn, 22 (44,9 %) - Cu, 6 (12,3 %) - Ni, 5 (10,2 %) - Cr. У всех растительных образцов не обнаружено накопления Pb и Cd выше фона. Анализ показал, что более всего Ceratophyllum demersum L.1753 накапливает Cu, Ni; Lemna minor L. 1753 - Cu, Cr, Mn, Ni; Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray - Cu, Zn, Ni, Cr; Nuphar lutea (L.) Smith - Fe; Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb 1919 - Fe; Typha latifolia L. 1753 - Zn, Mn; Sagittaria sagittifolia L. - Ni, Cr; Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 1960 - Fe, Zn. Наиболее часто накапливаются такие химические элементы, как Cu, Ni, Cr, Fe, Mn. Полученные результаты содержания тяжелых металлов позволяют выявить площадь загрязнения природной среды вокруг промышленных центров, а также использовать их для геохимического мониторинга и на основе этого разрабатывать мероприятия по снижению тяжелых металлов в природной среде.
Relevance. Monitoring of extractive, mining processing and recycling enterprises impact on the environment is the important current scientific and practical problem. The analysis of riverside and water vegetation, and bottom sediments is often used to assess the status of water bodies. Monitoring of heavy metals in euhygrophytes plant samples on the example of Zhlobin (Republic of Belarus) allows developing new techniques for estimating threshold limits excess. The study of accumulation of nine heavy metals in 49 plant samples, carried out near the Belarusian Steel Works, indicated the urgency of this trend, complement and consistent with the results of investigations of Russian and foreign researchers. The main aim of the study is to reveal the indicator species and ecological plant groups with the most intensive accumulation of heavy metals in water bodies. The methods used in the study: floristic, geobotanical, atomic absorption.
The results. The authors have analyzed water, soil and plant samples. In water, the maximum content of cobalt exceeded the threshold limits in 1,2_1,4 times, manganese - in 4,2_5,1 times, cadmium - in 1,2_1,8 times, nickel - in 1,3_2,4 times. In soil, the maximum content of copper exceeded the threshold limits in 1,4_11,6 times. Euhydrophytes and pleistophytes accumulated the highest levels of heavy metals. The maximum content of Co exceeded the background concentration in 48 (98 %) plant samples, Zn - 45 (91,9 %), Mn - 23 (47 %), Cu - 22 (44,9 %), Ni - 6 (12,3 %), Cr - 5 (10,2 %). The maximum content of Pb and Cd did not exceed the background concentration. Ceratophyllum demersum L. 1753 accumulated the highest levels of Cu and Ni, Lemna minor L. 1753 - Cu, Cr, Mn, Ni; Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray - Cu, Zn, Ni, Cr; Nuphar lutea (L.) Smith - Fe; Glyceria maxima (C. Hartm.) Holub 1919 - Fe; Typha latifolia L. 1753 - Zn, Mn; Sagittaria sagittifolia L. 1753 - Ni, Cr; Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 1960 - Fe, Zn. Such elements as Cu, Ni, Cr, Fe, Mn are accumulated most of all. The results detect the environmental pollution area around the industrial centers. They can be used for geochemical monitoring and help us to develop the measures for reducing the heavy metal content in the environment.
Langue:russe
Publié: 2016
Sujets:
Accès en ligne:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/25382/1/bulletin_tpu-2016-v327-i5-12.pdf
Format: Électronique Chapitre de livre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=319692

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 319692
005 20231101021001.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\345201 
090 |a 319692 
100 |a 20160606d2016 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Накопление тяжелых металлов прибрежно-водной растительностью водоемов вблизи г. Жлобина Гомельской области Республики Беларусь  |f Н. М. Дайнеко, С. Ф. Тимофеев, С. В. Жадько 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (124 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 124 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 129-130 (28 назв.)] 
330 |a Актуальность. Контроль процессов техногенного воздействия на окружающую среду от работы добывающих, горнообогатительных и перерабатывающих предприятий является современной важной научной и практической проблемой, при этом для оценки состояния водных объектов большое внимание уделяется анализу прибрежно-водной растительности и донным отложениям. Мониторинг содержания тяжелых металлов в растительных образцах эугигрофитов и в экологических группах изучаемых объектов на примере г. Жлобина Республики Беларусь позволит выработать подходы к разработке методик диагностики превышения предельно допустимых норм содержания этих элементов. Данные исследования по накоплению девяти тяжелых металлов в 49 растительных образцах разных экологических групп, проведенные вблизи Белорусского металлургического завода, указывают на актуальность этого направления, дополняют и согласуются с результатами исследований российских и зарубежных ученых. Цель работы: выявить индикаторные виды и экологические группы растений, наиболее интенсивно накапливающие тяжелые металлы в водоемах. Методы исследований: флористический, геоботанический, атомно-абсорбционный. 
330 |a Результаты. Проведен анализ проб воды, почвогрунта, почвы, а также растительных образцов изучаемых объектов. В пробах воды содержание четырех химических элементов в отдельных объектах превышало предельно допустимую концентрацию - кобальта в 1,2-1,4 раза; марганца - в 4,2-5,1 раза; кадмия - в 1,2-1,8 раза; никеля - в 1,3-2,4 раза. В пробах почвы в двух объектах отмечалось превышение предельно допустимой концентрации меди в 1,4-11,6 раза. Наибольшее содержание тяжелых металлов в растительных образцах отмечалось у эугидрофитов, взвешенных в толще воды, плейстогидрофитов неукореняющихся и плейстогидрофитов укореняющихся. Установлено, что из проанализированных 49 растительных образцов 48 (98 %) превышали фоновое содержание Co, 45 (91,9 %) - Zn, 23 (47 %) - Mn, 22 (44,9 %) - Cu, 6 (12,3 %) - Ni, 5 (10,2 %) - Cr. У всех растительных образцов не обнаружено накопления Pb и Cd выше фона. Анализ показал, что более всего Ceratophyllum demersum L.1753 накапливает Cu, Ni; Lemna minor L. 1753 - Cu, Cr, Mn, Ni; Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray - Cu, Zn, Ni, Cr; Nuphar lutea (L.) Smith - Fe; Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb 1919 - Fe; Typha latifolia L. 1753 - Zn, Mn; Sagittaria sagittifolia L. - Ni, Cr; Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 1960 - Fe, Zn. Наиболее часто накапливаются такие химические элементы, как Cu, Ni, Cr, Fe, Mn. Полученные результаты содержания тяжелых металлов позволяют выявить площадь загрязнения природной среды вокруг промышленных центров, а также использовать их для геохимического мониторинга и на основе этого разрабатывать мероприятия по снижению тяжелых металлов в природной среде. 
330 |a Relevance. Monitoring of extractive, mining processing and recycling enterprises impact on the environment is the important current scientific and practical problem. The analysis of riverside and water vegetation, and bottom sediments is often used to assess the status of water bodies. Monitoring of heavy metals in euhygrophytes plant samples on the example of Zhlobin (Republic of Belarus) allows developing new techniques for estimating threshold limits excess. The study of accumulation of nine heavy metals in 49 plant samples, carried out near the Belarusian Steel Works, indicated the urgency of this trend, complement and consistent with the results of investigations of Russian and foreign researchers. The main aim of the study is to reveal the indicator species and ecological plant groups with the most intensive accumulation of heavy metals in water bodies. The methods used in the study: floristic, geobotanical, atomic absorption. 
330 |a The results. The authors have analyzed water, soil and plant samples. In water, the maximum content of cobalt exceeded the threshold limits in 1,2_1,4 times, manganese - in 4,2_5,1 times, cadmium - in 1,2_1,8 times, nickel - in 1,3_2,4 times. In soil, the maximum content of copper exceeded the threshold limits in 1,4_11,6 times. Euhydrophytes and pleistophytes accumulated the highest levels of heavy metals. The maximum content of Co exceeded the background concentration in 48 (98 %) plant samples, Zn - 45 (91,9 %), Mn - 23 (47 %), Cu - 22 (44,9 %), Ni - 6 (12,3 %), Cr - 5 (10,2 %). The maximum content of Pb and Cd did not exceed the background concentration. Ceratophyllum demersum L. 1753 accumulated the highest levels of Cu and Ni, Lemna minor L. 1753 - Cu, Cr, Mn, Ni; Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray - Cu, Zn, Ni, Cr; Nuphar lutea (L.) Smith - Fe; Glyceria maxima (C. Hartm.) Holub 1919 - Fe; Typha latifolia L. 1753 - Zn, Mn; Sagittaria sagittifolia L. 1753 - Ni, Cr; Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 1960 - Fe, Zn. Such elements as Cu, Ni, Cr, Fe, Mn are accumulated most of all. The results detect the environmental pollution area around the industrial centers. They can be used for geochemical monitoring and help us to develop the measures for reducing the heavy metal content in the environment. 
453 |t Accumulation of heavy metals by riverside and water vegetation in water bodies near the city of Zhlobin, Gomel region, Belarus  |o translation from Russian  |f N. M. Dayneko, S. F. Timofeev, S. V. Zhadko  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2016  |a Dayneko, Nikolai Mikhailovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 327, № 5 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\344879  |t Т. 327, № 5  |v [С. 124-132]  |d 2016 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a прибрежно-водная растительность 
610 1 |a экологические группы 
610 1 |a тяжелые металлы 
610 1 |a фоновое содержание 
610 1 |a растительные образцы 
610 1 |a объекты 
610 |a riverside and water vegetation 
610 |a ecological groups 
610 |a heavy metals 
610 |a background content 
610 |a plant specimens 
610 |a objects 
700 1 |a Дайнеко  |b Н. М.  |g Николай Михайлович  |6 z01712 
701 1 |a Тимофеев  |b С. Ф.  |g Сергей Федорович  |6 z02712 
701 1 |a Жадько  |b С. В.  |g Светлана Владимировна  |6 z03712 
712 0 2 |a Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (ГГУ)  |c (1969- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18610  |6 z01700 
712 0 2 |a Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (ГГУ)  |c (1969- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18610  |6 z02701 
712 0 2 |a Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (ГГУ)  |c (1969- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18610  |6 z03701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170926  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/25382/1/bulletin_tpu-2016-v327-i5-12.pdf 
942 |c CF