Природный фон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Природный фон

Cтраница 2


Чтобы надлежащим образом обнаруживать и измерять случайные радиоактивные утечки из ядерных устройств, используемых для мирных целей, нужно уметь выделять эти утечки из природного фона. Чтобы установить степень искусственного заражения, величину фона вычитают из полученных результатов измерения общей радиоактивности. Отсюда следует, что мы должны точно измерять природную радиоактивность вблизи ядерных объектов.  [16]

17 ПДК радиоактивных веществ в воздухе и воде, Бк / л. [17]

В последнее время многие ученые пришли к выводу, что для канцерогенных веществ и ионизирующей радиации не существует нижних пределов безопасности и любые их количества, превышающие природный фон, опасны для живых организмов, если не непосредственно, то генетически, в цепи последующих поколений.  [18]

Таким образом, территориям с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы присуща повышенная степень экологической опасности, которая резко возрастает в районах старого промышленного освоения за счет уже существующей занятости природного фона.  [19]

Загрязнитель - 1) любой физический, химический или биологический агент, попадающий в окружающую среду или возникающий в ней в количествах, выходящих за рамки обычного содержания, предельных естественных колебаний или среднего природного фона в рассматриваемое время; 2) тот же агент, для к.  [20]

21 Относительная опасность загрязнения субаэралышх почв подвижными биохимически активными элементами ( по М.А. Глазовской. [21]

Литовские ученые Паулюкявичус и Трабаускене ( 1986) для оценки устойчивости ландшафтов и почв составили комплекс карт, на которых выделены участки с разными значениями интегральной геохимической активности: возможная степень выноса техногенных веществ, природный фон педохимически и биохимически активных элементов, вероятная интенсивность разложения органических техногенных продуктов, ландшафтно-геохимические барьеры.  [22]

Загрязнителем может быть любой физический агент, химическое вещество и биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, выходящих за рамки своей обычной концентрации, предельных количествах, предельных естественных колебаний или среднего природного фона в рассматриваемое время.  [23]

Радиационное загрязнение пресноводных объектов имеет место только в гидрологических системах, зависящих от загрязненных водосборов в зонах чернобыльской катастрофы и ПО Маяк. На остальных пресноводных объектах радиационная обстановка является стабильной и соответствует природному фону. В реках чернобыльской зоны ( Ока, Упа, Плава и др.) наблюдается повышенное содержание цезия-137, однако максимальная из концентраций, зарегистрированных после 1998, была более чем в 20 раз ниже допустимой согласно санитарным нормативам для питьевой воды. Теча ( зона ПО Маяк; здесь загрязнение постепенно снижается, но в 2000 в районе пос.  [24]

Рассеивание в атмосфере неорганических веществ применяется на практике [ О-46 ], но способствует загрязнению природной среды на больших пространствах вследствие переноса ветрами. Этот метод снижает загрязненность воздуха вблизи места выброса, но увеличивает природный фон содержания вредных веществ на больших пространствах от места выброса.  [25]

26 Динамика функции закомплексованности меди ( 7, кальция ( 2, магния ( 3, натрия ( 4 н свинца ( 5 в грунтовых водах, загрязненных сточными водами рудо-обогащения. [26]

Источником загрязнения здесь являются стоки предприятий химической промышленности с высокими концентрациями органических лигандов. Данные рисунка свидетельствуют о более высокой интенсивности комплексообразования по сравнению с природным фоном и отражают особенности комплексообразования в загрязненных водах сульфатного типа с различным содержанием органических лигандов.  [27]

На рис. 53 показано изменение по глубине содержания свинца, сорбированного породами зоны аэрации и горизонта грунтовых вод, а также в загрязненных водах вблизи одной из городских магистралей. На графиках видно, что примерно на расстоянии 100 - 150 м содержание свинца в породах соответствует природному фону. Для грунтовых вод это расстояние сокращается, так как в водоносном горизонте широко развиты процессы гидролиза и сорбции свинца породами.  [28]

Выполненные нами исследования развернутого состава радиоактивности грунтовых вод из наиболее загрязненных скважин промплощадки ЛАЭС в 2000 - 2001 гг. показывают, что в грунтовых водах присутствуют 137Cs и 90Sr ( табл. 3.8) в безопасных концентрациях. Однако по-прежнему в большинстве из обследованных скважин на территории промплощадки наблюдаются уровни 90Sr в грунтовых водах, превышающие природный фон в 2 - 5 раз.  [29]

Ландшафтно-геохимические закономерности формирования техногенных аномалий тяжелых металлов в различных природных условиях изучены еще недостаточно. Исследования, проведенные А.И. Перельманом [61], Н.С. Касимовым для загрязненных тяжелыми металлами территорий городских агломераций, показали, что среди них могут быть выделены два вида: 1) аккумулирующий тип загрязнения, связанный с положением города в конечных бассейнах местного стока, тяжелым гранулометрическим составом почв и горных пород и высоким природным фоном тяжелых металлов, развитием поверхностного переувлажнения и оглеения, а также щелочным фоном почв, и 2) мобилизующий, вызванный кислым выщелачиванием металлов из почв и горных пород, особенно хорошо выраженным на почвах легкого гранулометрического состава.  [30]



Страницы:      1    2    3