Лёд и Снег, 2023, T. 63, № 3, стр. 397-409

Микроэлементы в пыли снежного покрова на примере городов Тюмень и Тобольск

А. В. Захарченко 1*, А. А. Тигеев 1

1 Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН
Тюмень, Россия

* E-mail: avzakh@gmail.com

Поступила в редакцию 05.04.2023
После доработки 10.05.2023
Принята к публикации 27.06.2023

Аннотация

Выявлены различия содержания микроэлементов снеговой пыли в городах Тюмень и Тобольск с применением иерархического кластерного анализа. Для кластеризации использованы стандартизованные взвешенные значения. Выделено восемь кластеров, разделённых на группы и подгруппы. Обоснована неоднородность состава микроэлементов. Показано, что в Тобольске содержание элементов выше, чем в Тюмени и соответственно экологическая опасность территорий Тобольска выше, чем Тюмени.

Ключевые слова: иерархический кластерный анализ, микроэлементы, пыль в снегу, тест Mann‒Whitney, Тюмень, Тобольск

Список литературы

  1. Бондаревич Е.А. Оценка техногенного загрязнения городской среды Читы по состоянию снежного покрова // Лёд и Снег. 2019. Т. 3. № 59. С. 389–400. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2019-3-393

  2. Гилязов А.Ф. Кластерный анализ как инструмент районирования территории по крупности речных наносов (на примере бассейна Волги) // Вест. Удмуртского ун-та. Биология. Науки о Земле. 2015. Т. 25. № 2. С. 149–158.

  3. Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеяние. М.: Мысль, 1983. 272 с.

  4. Ермолов Ю.В., Махатков И.Д., Худяев С.А. Фоновые концентрации химических элементов в снежном покрове центрального сектора Западной Сибири // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 9. С. 790–800.

  5. Захарченко А.В., Пасько О.А., Тигеев А.А., Московченко Д.В. Кластерный анализ стандартизованных значений содержания микроэлементов твёрдой фазы снега городов Тобольск и Тюмень // Экология и промышленность России. 2023. Т. 27. № 4. С. 61–65. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-4-61-65

  6. Захарченко А.В., Тигеев А.А., Пасько О.А., Колесниченко Л.Г., Московченко Д.В. Региональный и локальный геохимические переносы веществ, депонированные в снеговом покрове // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2020. № 6. С. 41–53. https://doi.org/10.31857/S0869780920060119

  7. Касимов Н.С., Кошелева Н.Е., Власов Д.В., Терская Е.В. Геохимия снежного покрова в восточном округе Москвы // Вест. МГУ. 2012. Сер. 5. География. № 4. С. 14–24.

  8. Кондратьев И.И. Атмосферный трансграничный перенос загрязняющих веществ из центров эмиссии восточной Азии на юг Дальневосточного региона России // Вест. ДВО РАН. 2008. № 1. С. 107–112.

  9. Крестьянникова Е.В., Козлова В.В., Ларина Н.С., Ларин С.И. Химико-экологическая оценка загрязнения свинцом атмосферы города Тюмени // Изв. Самарского науч. центра РАН. 2015. Т. 17. № 5. С. 679–684.

  10. Крестьянникова Е.В., Долгушин А.В., Ларина Н.С. Особенности миграции водорастворимых форм меди в атмосфере г. Тюмени. // Экология и промышленность России. 2019. № 23 (5). С. 42–46. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-5-42-46

  11. Леженина А.А., Ярославцева Т.В., Рапута В.Ф. Мониторинг аэрозольного загрязнения снежного покрова на основе наземной и спутниковой информации // Журнал Сибирского федерального ун-та. Сер. Техника и технологии. 2016. № 9 (7), С. 950–959 https://doi.org/10.17516/1999-494X2016-9-7-950-95

  12. Московченко Д.В., Бабушкин А.Г. Особенности формирования химического состава снегового покрова на территории Ханты-Мансийского автономного округа // Криосфера Земли. 2012. Т. XVI. № 1. С. 71–81.

  13. Московченко Д.В., Пожитков Р.Ю., Курчатова А.Н., Тимшанов Р.И. Геохимическая характеристика снежного покрова Тюмени // Вест. МГУ. 2021. Сер. 5. География. № 3. С. 13–26.

  14. Московченко Д.В., Пожитков Р.Ю., Соромотин А.В. Геохимическая характеристика снежного покрова г. Тобольск // Изв. Томского политехнич. ун-та. Инжениринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 5. 156–169. https://doi.org/10.18799/24131830/2021/05/319

  15. Онучин А.А., Буренина Т.А., Зубарева О.Н., Трефилова О.В., Данилова И.В. Загрязнение снежного покрова в зоне воздействия предприятий Норильского промышленного района // Сибирский экологический журнал. 2014. № 6. С. 1025–1037.

  16. Таловская А.В., Язиков Е.Г., Филимоненко Е.А. Оценка загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных районов Томской области по данным изучения снегового покрова // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2014. № 5. С. 408–417.

  17. Таловская А.В., Филимоненко Е.А., Язиков Е.Г. Динамика элементного состава снегового покрова на территории северо-восточной зоны влияния Томск-Северской промышленной агломерации // Оптика атмосферы и океана. 2014. № 6. С. 491–495.

  18. Amodio M., Catino S., Dambruoso P.R., De Gennaro G., Di Gilio A., Giungato, P., Tutino M. Atmospheric deposition: sampling procedures, analytical methods, and main recent findings from the scientific literature // Advances in Meteorology. 2014. V. 2014. P. 27. https://doi.org/10.1155/2014/161730

  19. Moskovchenko D.V., Pozhitkov R.Yu., Zakharchenko A.V., Tigeev A.A. Concentrations of Major and Trace Elements within the Snowpack of Tyumen, Russia // Minerals. 2021. V. 709. № 11 (7). P. 2–21. https://doi.org/10.3390/min11070709

  20. Omar A.H., Won J.G., Winker D.M., Yoon S.C., Dubovik O., McCormick M.P. Development of globalaerosol models using cluster analysis of Aerosol Robotic Network (AERONET) measurements // Journ. of Geophys. Research. 2005. V. 110 (10) P. 10–14. https://doi.org/10.1029/2004JD004874

  21. Shevchenko V.P., Oleg S.P., Sergey N.V., Krickov I.V., Manasypov R.M., Politova N.V., Kopysov S.G., Dara O.M., Auda Yves, Shirokova L.S., Kolesnichenko L.G., Zemtsov V.A., Kirpotin S.N. Impact of snow deposition on major and trace element concentrations and elementary fluxes in surface waters of the Western Siberian Lowland across a 1700km latitudinal gradient // Hydrol. Earth System Science. 2017. V. 21. P. 5725–5746. https://doi.org/10.5194/hess-21-5725-2017

  22. Serevicienė V., Vasiliauskiene V., Paliulis D., Aleknaite J. Integrated evaluation of road transport pollution impact on the urban air // Environmental Engineering 10th Intern. Conf. Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017. Environmental Engineering-Vilnius Spausdinta. 2017. P. 1–12. https://doi.org/10.3846/enviro.2017.048

  23. Yanin E.P. Electrical Engineering Industry and the Urban Environment (man-made pollution and ecological effects). Moscow. Dialog-MGU Publishers, 1998. 37 p.

  24. Talovskaya A.V., Filimonenko E.A., Osipova N.A., Yazikov E.G., Nadeina L.V. Dust pollution of snow cover in the industrial areas of Tomsk city (Western Siberia, Russia). // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2016. V. 33. P. 1–5. https://doi.org/10.1088/1755-1315/33/1/012024

  25. Templ M., Filzmoser P., Reimann C. Cluster analysis applied to regional geochemical data: Problems and possibilities // Applied Geochemistry. 2008. V. 23 №. 8. P.  2198–2213. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2008.03.004

  26. Yingjie Hu. Geospatial Semantics. In: Bo Huang, Thomas J. Cova, Ming-Hsiang Tsou et al. (Eds): Comprehensive Geographic Information Systems, Elsevier. Oxford, UK. 2017. P. 1–26. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09597-X

  27. Zhang W., Xu H., Zheng F., Classifying Aerosols Based on Fuzzy Clustering and Their Optical and Microphysical Properties Study in Beijing, China // Advances in Meteorology. 2017. P. 1–18. https://doi.org/10.1155/2017/4197652

Дополнительные материалы отсутствуют.