Т. В. Чудиновских, О. А. Дымова
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
Аннотация
На основе результатов радиоэкологического мониторинга и численного моделирования эволюции полей концентрации ¹³⁷Cs в Черном море показано, что распространение чернобыльского цезия до верхней границы постоянного пикноклина происходило в течение трех лет. Скорость заглубления нижней границы градиентного слоя концентрации составляла около 10 м/год в центральной части моря, 25 – 28 м/год в зоне ОЧТ и 35 – 40 м/год в районе восточного континентального склона. Как в центральной части моря, так и в зоне ОЧТ положение градиентного слоя в вертикальном распределении концентрации ¹³⁷Cs соответствует верхней высоко стратифицированной части постоянного пикноклина между горизонтами летнего и зимнего положения максимального вертикального градиента солености.
Ключевые слова
радиоактивный цезий, вертикальный обмен, моделирование, Черное море
Для цитирования
Чудиновских Т. В., Дымова О. А. Изучение роли процессов вертикального обмена в многолетней эволюции полей концентрации ¹³⁷Cs в водах Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. № 22. С. 198–204. EDN WTBIAJ.
Chudinovskikh, T.V. and Dymova, O.A., 2010. Study of Vertical Exchange Processes Role in a Long-Term Evolution Field the Concentrations of ¹³⁷Cs in Waters of the Black Sea. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 22, pp. 198–204 (in Russian).
Список литературы
- Чудиновских Т. В. Оценка составляющих бюджета ¹³⁷Cs в Черном море, выполненных на основе натурных наблюдений и численного моделирования // Системы контроля окружающей среды. Средства и информационные технологии.– Севастополь: МГИ НАН Украины, 2009.– С. 337–343.
- Buesseler K. O., Livingston H. D., Casso S. A. Mixing between oxic and anoxic waters of the Black Sea as traced by Chernobyl cesium isotopes // Deep-Sea Res.– 1991.– v. 38, Suppl. 2.– Р. S725–S745.
- Еремеев В. Н., Чудиновских Т. В., Исаева Е. А., Батраков Г. Ф. Радиоэкологический мониторинг Черноморского бассейна. Банк данных и компьютерный атлас радиоактивности // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.– Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001.– вып. 3 (памяти Л. А. Ковешникова).– С. 129–136.
- Никитин А. И., Мединец В. И., Чумичев В. Б. и др. Радиоактивное загрязнение Черного моря вследствие аварии на Чернобыльской АЭС по состоянию на октябрь 1986 г. // Атомная энергия.– 1988.– т. 65, вып. 2.– С. 134–137.
- Polikarpov G. G., Kulebakina L. G., Timoshchuk V. T., Stokozov N. A. Sr-90 and Cs-137 in surface waters of the Dnieper River, the Black Sea and the Aegean Sea in 1987 and 1988 // J. Environ. Radioact.– 1991.– v. 13.– P. 25–38.
- Гедеонов Л. И., Гритченко З. Г., Иванова Л. М. и др. Радионуклиды стронция и цезия в воде низовья Дуная в 1985 – 1990 гг. // Атомная энергия. – 1993.– т. 74, вып. 1.– С. 58–63.
- Buesseler K. O., Livingston H. D. Time-series profiles of 134Cs, 137Cs and 90Sr in the Black Sea // Sensitivity to change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea / Eds by Ozsoy E., Mikaelyan A. – Dordrecht (England): Kluwer Academic Publ., 1997.– P. 239–251.
- Демышев С. Г., Запевалов А. С., Кубряков А. И., Чудиновских Т. В. Эволюция поля концентрации цезия-137 в Черном море после прохождения чернобыльского облака // Метеорология и гидрология.– 2001.– № 10.– С. 49–61.
- Pacanowski R. C., Philander S. G. H. Parameterization of vertical mixing in numerical models of tropical oceans // J. Phys. Oceanogr.– 1981.– № 7.– P. 1443–1451.