A CHEMICAL COMPOSITION OF SNOW ON AREAS EXPOSED TO SPACE-ROCKET ACTIVITIES POLLUTION (ALTAI REPUBLIC)
- Authors: Koroleva T.V.1, Sharapova A.V.1, Krechetov P.P.1
-
Affiliations:
- M.V. lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 96, No 5 (2017)
- Pages: 432-437
- Section: ENVIRONMENTAL HYGIENE
- Published: 21.10.2020
- URL: https://medjrf.com/0016-9900/article/view/640576
- DOI: https://doi.org/10.47470/0016-9900-2017-96-5-432-437
- ID: 640576
Cite item
Full Text
Abstract
There are two areas in the Altai Republic where second rocket stages of launch vehicles fall down. They use unsymmetrical dimethyl hydrazine (UDMH) and nitrogen tetraoxide (N2O4) as a part of fuel. The snow possesses of the high sorbtion capability, low chemical and biological activity, and is the most informative object for the investigation of chemical effects on the environment by vehicle launchings. The article represents results of the investigation of the snow pollution carried out over the period of from 2011 to 2015. The chemical analysis of snow from the areas where second rocket stages of launch vehicles fell back to the Earth testify samples fail to contain UDMH and its most dangerous transformation product - NDMA. Published data of the atmospheric pollution modeling at launching space vehicles also admit the low probability of the surface contamination by falling second rocket stages of launching vehicles. The average concentration of nitrate ion, ammonium ion, pH level meets Environmental standards. The chemical composition of atmospheric fallout in the neighboring territory is mostly determined by operational features and proximity of anthropogenic objects. The amount of contaminants in atmospheric fallout declines with the distance from emission sources. Dust load to exploration territory does not exceed a background value for Siberian region being hundred times lower then such values for industrial and residential areas. Analysis of atmospheric flow movements and the wind rose in the winter in the Altai Mountains shows on the likely entry into the territory precipitation contaminated by acid-forming emissions of metallurgical enterprises of East Kazakhstan.
About the authors
T. V. Koroleva
M.V. lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: korolevat@mail.ru
Russian Federation
A. V. Sharapova
M.V. lomonosov Moscow State University
Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation
P. P. Krechetov
M.V. lomonosov Moscow State University
Email: noemail@neicon.ru
Russian Federation
References
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. М.; 2015.
- Братков А.А., Серегин Е.П., Горенков А.Ф. Химмотология ракетных и реактивных топлив. М.: Химия; 1987.
- Зрелов В.Н., Серегин Е.П. Жидкие ракетные топлива. М.: Химия; 1975.
- Касимов Н.С., Кречетов П.П., Королева Т.В. Экспериментальное изучение поведения ракетного топлива в почвах. Доклады академии наук. 2006; 408(5): 668-70.
- Родин И.А., Смирнов Р.С., Смоленков А.Д., Кречетов П.П., Шпигун О.А. Трансформация несимметричного диметилгидразина в почвах. Почвоведение. 2012; 4(1): 439-44.
- Архипов В.А., Березиков А.П., Козлов Е.А., Третьяков Н.С., Шереметьева У.М. Моделирование техногенных загрязнений при отделении ступеней ракет-носителей. Известия высших учебных заведений. Физика. 2005; 48(11): 5-9.
- Мороков Ю.Н. Моделирование падения в атмосфере остатков ракетного топлива. Вычислительные технологии. 2008; 12(2): 52-9.
- Долотов А.Е., Кузнецов Г.В., Немова Т.Н. Моделирование процесса испарения несимметричного диметилгидразина в атмосфере земли. Известия Томского политехнического университета. 2008; 313(4): 23-5.
- Пузанов А.В., Горбачев И.Н., Архипов И.А. Оценка воздействия РКД на экосистемы Алтае-Саянской горной страны (1998-2010 годы). Мир науки, культуры, образования. 2010; (5): 262-4.
- Василенко В.Н., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1985.
- Андрухова Т.В., Букатый В.И., Чефранов И.П. Изучение элементного состава аэрозольных загрязнений снежного покрова г. Барнаула за 2002-2005 гг. Известия Алтайского госуниверситета. 2006; 1(1): 59-62.
- Зинченко Г.С., Павлов В.Е., Суторихин И.А., Хвостов И.В. Элементный состав аэрозоля, накапливаемого в снеговом покрове Алтайского края. Оптика атмосферы и океана. 2006; 19(6): 513-7.
- Ермаков А.А., Карпова Е.А., Малышева А.Г., Михайлова Р.И., Рыжова И.Н. Мониторинг содержания тяжелых металлов и элементов в снеговом покрове почвы сельскохозяйственного назначения Московской области. Гигиена и санитария. 2015; 94(5): 31-6.
- Проведение исследований изменения химического состава атмосферных осадков на станции Яйлю в течение зимних периодов за последние 3 года. Технический отчет. СПБ.: Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова; 2013.
- Горбачев И.В., Бабошкина С.В. Влияние хвостохранилищ Алтайского горонообогатительного комбината на окружающую среду. Ползуновский вестник. 2005; 4(1): 179-82.
- Свистов П.Ф., Полищук А.И., Першина Н.А. Качественная оценка загрязнения окружающей среды (по данным о химическом составе атмосферных осадков). Труды главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. 2010; 2(1): 4-18.
- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году». М.; 2015.
- Экологический портал Республики Алтай. Available at: http://www.ekologia-ra.ru
- Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год. М.; 2015.
- 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; (4-2): 287-90.
Supplementary files
