Изучение роли процессов вертикального обмена в многолетней эволюции полей концентрации ¹³⁷Cs в водах Черного моря

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

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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.

Файлы

 Полный текст (русский)