1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.a

0,26

4,16

0,37

0,23

0,32

0,17

0,87

0,39

0,20

A.p

0,17

0,68

0,39

0,17

0,21

0,13

1,16

0,27

0,15

P. b

0,07

0,72

0,20

0,05

0,10

0,07

1,00

0,10

0,37

Примечание - Вид – вид анализируемого растения: A.a. - Artemisia austriaca, A.p. - Agropyron pectinatum, P.b. - Potentilla bifurca; Т-21 – 3,6км к западу от ТЭЦ-3 (3км к западу от ПНПЗ, 6км к с-з от ТОО «Кастинг»); Т-27 – 3км к северу от АГРЭС (север АЗФ 5км, 20км запад ПАЗ); Ткм север АЗФ (1км север АГРЭС, 20км запад ПАЗ); Т,5км к северу АЗФ (юг АГРЭС 1км); Т-32 – 1км к ю-в от АЗФ (3,5км к югу от АГРЭС); Ткм к югу от Павлодара; Фон – Ткм к с-с-з от Павлодара (с. ПНПЗ 40км, с-с-з 46км АО «Кастинг»); выделены – наибольшие средние значения Ах

Содержание Cr, Pb, Ti стабильно превышает фоновые концентрации в растительных пробах. Ниже фона – содержание Zn в пырее, Ni, Cu, Mn в лапчатке, Fe - в полыни, Sr - во всех растениях (Рисунок 24, А и Б).

Cr и Zn накапливаются в анализируемых растениях более активно, чем другие элементы. Так, для полыни австрийской среднее значение AZn - 0,87, ACr – 4,16; для пырея гребневидного ACr – 0,68, AZn - 1,16. Для лапчатки среднее значение ACr – 0,72, а AZn - 1,00. Накопление большей части рассматриваемых металлов (Ti, Fe, Ni, Cu и Pb) уменьшается в ряду Artemisia austriaca > Agropyron pectinatum > Potentilla bifurca. Для проб, отобранных на расстоянии 1км к юго-востоку от АЗФ, рассчитать КБП нет возможности, поскольку анализ почвы не проводился, но можно отметить высокое содержание элементов в Artemisia austriaca, Agropyron pectinatum и в Potentilla bifurca (см. далее).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Минимальные концентрации Pb, Zn, Ni, Cu, Fe и Ti в полыни австрийской; Pb, Zn и Cu – в пырее гребневидном отмечаются в 50 км к югу от г. Павлодара. В пробах, собранных в 5 км от предприятий северной промзоны г. Павлодара – минимум Cr и Mn - в полыни австрийской; Ni, Cr, Mn, Sr, Fe и Ti – в пырее гребневидном; Cr и Sr – в лапчатке вильчатой. Минимальные концентрации остальных элементов - на разлчиных расстояниях от промзон.

В пробах, собранных в 1 км от предприятий г. Аксу, отмечено максимальное накопление Pb, Ni, Mn, Fe и Ti в полыни австрийской. На расстоянии 1-3 км к югу - Zn, Cu, Cr – в полыни; Ni и Cr – в пырее; Pb, Zn, Cu, Cr и Fe - в лапчатке. В пробах, собранных в 3-5км к северу - наибольшие концентрации Sr в полыни австрийской; в пырее гребневидном – Pb, Zn, Cu, Mn, Sr, Fe, Ti; в лапчатке вильчатой - Ni и Sr. В 50км на юг от г. Павлодара – максимум Mn и Ti в лапчатке вильчатой.

А – Концентрации Cr

Б – Концентрации Pb

Рисунок 24 – Спектр концентраций приоритетных загрязнителей в растительных пробах

Многие исследователи [43,с. 38; 45,с. 177; 119,с.20; 126,с.68; 151-157] полагают, что ТМ по органам растений распределяются по акропетальному типу - корни > наземные части растений (либо [43, с. 39] – корни > стебли > листья > соцветия > семена (плоды)). При изменении условий окружающей среды, вида растения и металла, являющегося загрязнителем, эта последовательность может стать иной.

Согласно нашим данным, накопление тяжелых металлов у видов ксерофильной свиты, в том числе у повсеместно доминирующего Agropyron pectinatum, идет по акропетальному типу – «корни > наземные части растений». Растения мезофильной свиты с широкой листовой пластинкой и хорошо развитым устьичным аппаратом (например, Limonium gmelinii) все же более уязвимы к химическому воздействию. Они депонируют загрязняющие вещества, в том числе и аэрогенным путем.

Внешнее загрязнение менее опасно для растительного организма, чем то, которое осуществляется через корни [126, с.70] – то есть через почву. Преимущественное накопление ТМ в корневой системе и ограничение транслокации их в надземные органы является защитной адаптационной реакцией растений, действующей на организменном уровне [158,159]. На клеточном уровне защита выражается в концентрации ТМ в метаболически малоактивных компартментах - вакуолях и клеточных стенках, увеличении содержания полиаминов, способствующих стабилизации мембран, а также органических кислот – хелаторов ТМ, приводящих к снижению фитотоксического эффекта [119,129]. Но защитные механизмы корней все же полностью не могут предотвратить поступления поллютантов в растения.

В рисунках 25 А-Д отражены спектры концентраций металлов, содержание которых в растениях (Artemisia austriaca, Agropyron pectinatum и Potentilla bifurca) превышает фоновые значения (концентрации в растительных пробах с Т-44).

А – Концентрации Cr


Б – Концентрации Ni

В – Концентрации Pb

Г – Концентрации Ti

Д – Концентрации Fe

Рисунок 25 - Спектр концентраций металлов в растениях участков, мг/кг


Таблица 78 – Концентрации металлов в Agropyron pectinatum, Potentilla bifurca, Artemisia austriaca на различном расстоянии от источников загрязнения (в разах превышения фона)

Учас-ток

расстояние

виды

Металлы

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

Sr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Т5

0,5 км на с-сз от ТЭЦ-3

пы

рей

п/зем

5

20

1,8

3,9

2,6

2,3

Ниже фона

3,7

2,1

назем

374

5

1,9

5,2

5,7

1,9

Ниже фона

4,3

Более 1

2

Т9

1км к с-в-в от ТЭЦ-3

пы

рей

п/зем

2,5

447

1,9

2,1

1,9

Более 1

7,5

20,4

1,4

назем

4,71

2,05

Ниже фона

1,7

3,1

Более 1

1,3

3,6

Ниже фона

3

Т11

1км к сев. от ТЭЦ-2 и в 0,8 км к вост. от ТОО Кастинг

пы

рей

п/зем

3,4

4,6

2,3

4

2,6

2

2

3,6

2,9

назем

30

4,5

1,2

3,6

6,7

Ниже фона

2,9

18,8

Ниже фона

4

Т14

в 2км к сев. от ТЭЦ-3 (на с-в от ПНПЗ 1км, к югу от ПХЗ – 250 м)

пы

рей

п/зем

2,1

60

1,3

3

5,1

1,3

Ниже фона

2,2

1,2

назем

6,4

4

Более 1

2

3,3

1,3

2

1,3

лапчатка

4,7

4,9

1,2

2,3

1,5

Ниже фона

6,6

1,6

Ниже фона

5

Т16

5 км на юг от ТЭЦ-3 (или в 2 км на запад от ТЭЦ-2)

пы

рей

п/зем

2,1

20,4

1,4

2,5

2

Более 1

Более 1

5,6

1,1

назем

7,1

3,2

Ниже фона

2,2

Более 1

Более 1

Ниже фона

5

Ниже фона


Продолжение таблицы 78

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60