Азотсодержащие вещества в снеге районов падения ступеней ракеты-носителя «Протон» в 2009–2019 гг.


https://doi.org/10.31857/S2076673421020090

Полный текст:




Аннотация

Обобщены данные по 1477 пробам снега из районов падения ступеней ракеты-носителя «Протон» в Центральном Казахстане, на юго-востоке Западной Сибири и северо-востоке Алтая. В безлюдных территориях Центрального Казахстана, куда попадает ракетное топливо, достоверное загрязнение снега установлено на расстоянии не более 10 м от фрагментов падения первой ступени. Химический состав снега районов падения второй ступени (юго-восток Западной Сибири и северо-восток Алтая) отражает фоновые уровни азотсодержащих соединений природного происхождения и показывает отсутствие компонентов ракетного топлива. Очевидно, что районы падения и первой, и второй ступеней ракет-носителей «Протон», запускаемых с космодрома Байконур, не представляют собой зоны экологического бедствия.

Об авторах

И. Н. Семенков
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия
Москва


А. В. Шарапова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия
Москва


Т. В. Королева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия
Москва


Г. В. Клинк
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН
Россия
Москва


П. П. Кречетов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия
Москва


С. А. Леднев
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия
Москва


Список литературы

1. Электронный ресурс: https://www.thegef.org/sites/default/files/ncsa-documents/2147-22347.pdf

2. Koroleva T.V., Krechetov P.P., Semenkov I.N., Sharapova A.V., Lednev S.A., Karpachevskiy A.M., Kondratyev A.D., Kasimov N.S. The environmental impact of space transport // Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2018. V. 58. P. 54–69. doi: 10.1016/j.trd.2017.10.013.

3. Sharapova A.V., Semenkov I.N., Koroleva T.V., Krechetov P.P., Lednev S.A., Smolenkov A.D. Snow pollution by nitrogen-containing substances as a consequence of rocket launches from the Baikonur Cosmodrome // Science of the Total Environment. 2020. V. 709. P. 136072. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.136072.

4. Kosyakov D.S., Ul’yanovskii N. V., Pikovskoi I.I., Kenessov B., Bakaikina N. V., Zhubatov Z., Lebedev A.T. Effects of oxidant and catalyst on the transformation products of rocket fuel 1,1-dimethylhydrazine in water and soil // Chemosphere. 2019. V. 228. P. 335–344. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.04.141.

5. Ul'yanovskii N.V., Lakhmanov D.E., Pikovskoi I.I., Falev D.I., Popov M.S., Kozhevnikov A.Yu., Kosyakov D.S. Migration and transformation of 1,1-dimethylhydrazine in peat bog soil of rocket stage fall site in Russian North // Science of The Total Environment. 2020. V. 726. P. 138483. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138483.

6. Ушакова В.Г., Шпигун О.Н., Старыгин О.И. Особенности химических превращений НДМГ и его поведение в объектах окружающей среды // Ползуновский вестник. 2004. № 4. С. 177–184.

7. Kottek M., Griesler J., Beck C., Rudolf B., Rubel F. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated // Meteorologische Zeitschrift. 2006. V. 15. № 3. P. 259–263.

8. Bulba E., Nemova T., Dyatchina A. The Temperature of the Dimethylhydrazine Drops Moving in the Atmosphere after Depressurization of the Fuel Tank Rockets // MATEC Web of Conferences. 2016. V. 72. P. 1–4. doi: 10.1051/matecconf/20167201020.

9. Honrath R.E., Guo S., Peterson M.C., Dziobak M.P., Dibb J.E., Arsenault M.A. Photochemical production of gas phase NOx from ice crystal NO3– // Journ. of Geophys. Research. Atmospheres. 2000. V. 105. № D19. P. 24183–24190. doi: 10.1029/2000JD900361.

10. Жинжакова Л.З., Газаев М.А., Атабиева Ф.А. Исследование химического состава снежного покрова на территории Кабардино-Балкарского государственного высокогорного природного заповедника // Изв. Кабардино-Балкарского науч. центра РАН. 2009. № 1 (27). С. 125–130.

11. Filippa G., Freppaz M., Williams M.W., Zanini E. Major element chemistry in inner alpine snowpacks (Aosta Valley Region, NW Italy) // Cold regions science and technology. 2010. V. 64. № 2. P. 158–166. doi: 10.1016/j.coldregions.2010.07.005.

12. Nriagu J.O., Lawson G., Wong H.K.T., Cheam V. Dissolved trace metals in lakes Superior, Erie, and Ontario // Environmental Science Technology. 1996. V. 30. P. 178–187. doi: 10.1021/es950221i.

13. Свистов П.Ф, Талаш А.С., Семенец Е.С. О пространственно-временных изменениях кислотности атмосферных осадков // Климат и Природа. 2016. № 2 (19). С. 14–26.

14. Саая Ч.Э., Ондар Х.Ю., Ондар У.В. Изучение химического состава снежного покрова некоторых участков Убсу-Нурской котловины // Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая. Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных, аспирантов и студентов, посвящ. году гостеприимства в Республике Тыва. Кызыл: Тувинский гос.университет, 2016. С. 191–192.

15. Белозерцева И.А., Воробьева И.Б., Власова Н.В., Лопатина Д.Н., Янчук М.С. Загрязнение снега на акватории оз. Байкал и прилегающей территории // Водные ресурсы. 2017. Т. 44. № 3. С. 340–353.

16. Дмитриев О.Ю., Пузанов А.В., Самброс В.В., Балыкин С.Н., Горбачев И.В., Алексеев И.А., Шестеркин В.П., Савеленок А.Н. Экологическая оценка состояния окружающей природной среды в районах падения ОЧ РН, планируемых к запуску с космодрома «Восточный» // Космодром «Восточный» – будущее космической отрасли России: Материалы II Всерос. науч.-практич. конф. Благовещенск: БГПУ, 2013. С. 192–201.

17. Пристова Т.А., Василевич М.И. Особенности химического состава снежного покрова в лесных экосистемах средней тайги Республики Коми // Геохимия. 2011. № 2. С. 212–219.

18. Сабылина А.В., Ефремова Т.А. Химический состав льда и подлёдной воды Онежского озера (на примере Петрозаводской губы) // Лёд и Снег. 2018. Т. 58. № 3. С. 417–428. doi: 10.15356/2076-6734-2018-3-417-428.

19. Семенец Е.С. Свистов П.Ф., Талаш А.С. Химический состав атмосферных осадков Российского Заполярья // Изв. Томского политех. унверситета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 3. С. 27–36.

20. Трубицина О.П. Анализ геоэкологического состояния атмосферного воздуха и осадков Севера Русской равнины по данным мониторинга // Вестн. Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Естественные науки. 2008. № 3. С. 35–42.

21. Pozhitkov R., Moskovchenko D., Soromotin A. Kudryavtsev A., Tomilova E. Trace elements composition of surface snow in the polar zone of northwestern Siberia: the impact of urban and industrial emissions // Environmental Monitoring and Assessment. 2020. V. 192. doi: 10.1007/s10661-020-8179-4.

22. Королева Т.В., Шарапова А.В., Кречетов П.П. Химический состав снега на территориях, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности (Республика Алтай) // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 5. С. 432–437.

23. Робертус Ю.В., Рихванов Л.П., Пузанов А.В. О проблеме трансграничного переноса отходов предприятий Восточного Казахстана на территорию Алтая // Мир науки, культуры, образования. 2010. Т. 4. № 2. С. 287–90.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Семенков И.Н., Шарапова А.В., Королева Т.В., Клинк Г.В., Кречетов П.П., Леднев С.А. Азотсодержащие вещества в снеге районов падения ступеней ракеты-носителя «Протон» в 2009–2019 гг. Лёд и Снег. 2021;61(2):301-310. https://doi.org/10.31857/S2076673421020090

For citation: Semenkov I.N., Sharapova A.V., Koroleva T.V., Klink G.V., Krechetov P.P., Lednev S.A. Nitrogen-­containing substances in the snow of the fall areas of the Proton launch vehicle stages in 2009–2019 Ice and Snow. 2021;61(2):301-310. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S2076673421020090

Просмотров: 912

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)