ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛІВ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ГРУНТІВ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ТА ОЦІНКА РІВНІВ ЇХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Автор(и)

  • К. Бондар Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
  • I. Цюпа Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
  • I. Стахів Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.70.07

Ключові слова:

магнітна сприйнятливість, частотна залежність магнітної сприйнятливості, ґрунт, місто, техногенне забруднення

Анотація

У роботі наводиться порівняльна характеристика ґрунтів з дванадцяти міст України та одного заповідника за k ). Метою дослідження стало  ) та її частотною залежністю ( fd низькочастотною магнітною сприйнятливістю ( lf визначення інформативності вказаних магнітних параметрів для оцінки екологічного стану ґрунтів міст, що накопичують в собі дрібнодисперсні тверді частки з техногенних викидів. Показано, що магнітна сприйнятливість ґрунтів українських міст змінюється в широких межах від 2,3 до 7963,3*10-8 м3/кг, її розподіл у цілому відображає рівень техногенного навантаження на міське середовище. Частотна залежність магнітної сприйнятливості ґрунтів міст переважно має низькі значення (<6%), оскільки вони збагачуються відносно крупними зернами магнітних мінералів, що містяться у викидах автотранспорту та промисловості. Ґрунти забруднених міст мають переважно високі значення lf  та низькі значення fd k . Для чистих ґрунтів справедлива обернена закономірність. Найбільш забрудненими слід визнати міста з розвиненою металургійною галуззю – Маріуполь, Запоріжжя, Кривий Ріг. До міст з найменшим техногенним тиском слід віднести Бориспіль, Очаків, Мелітополь. 

Посилання

Dearing, J.A. (1999). Environmental magnetic susceptibility using the Bartington MS2 System. Kenilworth: Chi Publishing.

Dearing, J.A., Bird, P.M., Dann, R.J.L., and Benjamin, S.F. (1997). Secondary ferrimagnetic minerals in Welsh soils: a comparison of mineral magnetic detection methods and implications for mineral formation. Geophys. J., 130, 727-736.

Dearing, J.A., Dann, R. J. L., Hay, K., Lees, J. A., Loveland, P. J.,Maher, B. A. et al. (1996). Frequency – dependent susceptibility measurements of environmental materials. Geophys. J., 124, 228–240.

Evans, M. E., Heller, F. (2003). Environmental magnetism. Principles and Applications of Enviromagnetics. International Geophysics series. Elsevier science (USA), 86.

Jeleńska, M., Hasso-Agopsowicz, A., Kądziałko-Hofmokl, M., Kopcewicz, B., Sukhorada, A., Bondar, K. et al. (2008). Magnetic structure of polluted soil profiles from Eastern Ukraine. Acta Geophysica, 49, 1012-1033.

Jeleńska, M., Hasso-Agopsowicz, А., Kądziałko-Hofmokl, М., Sukhorada, А., Bondar, К., Matviishinа, Zh. (2008). Magnetic iron oxides occurring in chernozem soil from Ukraine and Poland as indicators of pedogenic processes. Stud. Geophys. Geod., 52, 255–270.

Jeleńska, M., Hasso-Agopsowicz, А., Kopcewicz, В., Sukhorada, А., Tyamina, К., Kądziałko-Hofmokl, М. et al. (2004). Magnetic properties of the profiles of polluted and non-polluted soils. A case study from Ukraine. Geophysical Journal Internetional, 159(1), 104-116.

Jordanova, D., Jordanova, N., Lanos, P., Petrov, P., and Tsacheva,T. (2012). Magnetism of outdoor and indoor settled dust and its utilization as a tool for revealing the effect of elevated particulate air pollution on cardiovascular mortality. Geochem.Geophys. Geosyst., doi:10.1029/2012GC004160.. 13, Q08Z49,

Maher, B.A., Mooreb, C., Matzka, J. (2008). Spatial variation in vehicle-derived metal pollution identified by magnetic and elemental analysis of roadside tree leaves. Atmospheric Environment, 42, 364-373.

Butler, R. F. (1992). Paleomagnetism magnetic domains to geologic terranes. Oxford: Blackwell Scientific. earth.ox.ac.uk. Retrieved from http://www.earth.ox.ac.uk/research/groups/magnetism/online_resources/pal eomagnetism_e-book.

Yang, T., Liu, Q., Li, H., Zeng, Q., and Chan, L. (2010). Anthropogenic magnetic particles and heavy metals in the road dust: Magnetic identification and its implications. Atmospheric Environment, 44(9), 1175-1185.

Bondar, K.M., Samchuk, A.I., Stakhiv, I.R., Slobodyanyk, I.V. (2010). Accumulation of magnetic pollution and heavy metals on soils and plants in Kyiv city. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 50, 26-30. [in Ukrainian].

Bondar, K.M., Virshylo, I.V., Stakhiv, I.R., Slobodyanyk, I.V. (2011). Air pollution monitoring in Kyiv using magnetic susceptibility of soils and plants. Geoinformatika, 3, 83–87. [in Ukrainian].

Bondar, K.M. (2015). Pro magnitne zabrudnennya ta pidkyslennya gruntiv u prymiskiy zoni Kyeva porivnyano z fonovymy analogamy. Geoinformatika, 3, 71-78. [in Ukrainian].

Voytyuk, Yu., Kuraeva, I., Manichev, V., Karmazynenko, S. (2014). Ecological and geochemical studies of soils Mariupol. Environmental Geochemistry. Search and environmental geochemistry, 1–2(14–15), 35-39. [in Ukrainian].

The National Atlas of Ukraine. Soil and groundwater resources. wdc.org.ua. Retrieved from http://wdc.org.ua/atlas/4100200.html. [in Ukrainian].

Review of the state of environmental pollution in Ukraine, according to observations of meteorological organizations in 2014. cgo.kiev.ua. Retrieved from http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=u_zabrud&f=ukraine&p=1. [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

16.01.2025

Як цитувати

Бондар, К., Цюпа I., & Стахів I. (2025). ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛІВ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ГРУНТІВ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ТА ОЦІНКА РІВНІВ ЇХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 3(70), 43-48. https://doi.org/10.17721/1728-2713.70.07