Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2014 в 09:50, отчет по практике
При изучении эколого-геодинамических условий территории применялся метод маршрутного обследования поймы реки. Для решения эколого-геохимических задач производился пробоотбор поверхностных и подземных вод и определение химического состава. Для выявления радиационной зональности проводилось радиометрические исследования, которые производятся на основе пещей u съемки с использованием прибора радиометра. В камеральный этап производится обработка данных: проведение химического анализа, определение коэффициентов симметрии, составление карт и гербариев.
Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. Геолого-гидрогеологических особенности строения территории полигона...................................................................................................................5
Глава 3. Фильтрационная характеристика приповерхностных грунтов..........13
Глава 4. Эколого-гидрогеологическая характеристика территорий полигона……….....................................................................................................18
Глава 5. Эколого-радиационное характеристика...............................................26
Глава 6. Водные объекты террасы реки Усманка..............................................36
Глава 7. Биотические методы эколого-геологических исследований..............47
Заключение.............................................................................................................51
Т=(w*H*Э/а)
Схема 4.1 схема расположения гидрологических скважин
Схема 4.2 реки
Колориметрический методом были определены следующие элементы: Fe2, Fe3+, NO-2, NO-3, NH4 +
Турбидиметрические методам были определены следующие элементы:
CO32-, HCO3- , Cl-, Ca2+, SO42-
Титриметрический методом были определены следующими элементами: Cl-
4.3. Полученные результаты
1. Таблицы замеров (см. приложение 4.1)
Дополнительно мы провели химический анализ воды из умывальника, т.к. вода из крана является подземной, исходящей из девонского горизонта.
Описание графиков.
Температура.
Проанализировав график температур в скважинах выделяются следующие закономерности:
В целом выделить некоторые закономерности:
1) с увеличением
глубины увеличивается
2) отличие между D3 sr-sm и P2 ml-tm водоносными комплексами связано с особенностями геологического строения.
3) в результате
химического анализа было
4) с увеличением
глубины увеличивается
Рисунок 4.1. Определение химического состава воды.
Дата |
Время |
Скважины |
Уровень гр. вод |
Температура, о |
Погода |
20.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
32.3 3 2.67 2.75 2.45 |
11 10 10 12 11 |
Солнечно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.33 2.65 2.80 2.70 2.41 |
10 11 11 12 11.5 |
Малооблачно | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.30 3 2.50 2.90 2.85 |
14 12.5 12 15 12 |
Солнечно | |
21.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.31 2.90 2.70 2.43 2.87 |
10 11 13 10 11 |
Облачно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.55 2.30 2.70 3.1 2.47 |
15 11 11 13 13 |
Малооблачно | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.53 2.27 2.51 2.85 2.95 |
11.5 10 13 14.5 15 |
Солнечно | |
22.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.32 2.93 2.81 3.18 2.42 |
13 11.4 11 11.5 11 |
Пасмурно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.30 2.93 2.80 3.15 2.40 |
13 11.5 11 11.5 11.5 |
Пасмурно (дождь) | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.33 2.97 2.81 3.20 2.42 |
12.5 11.2 11 11 11 |
Пасмурно | |
23.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.34 3.3 2.51 2.90 2.55 |
14 12.5 12 15 12 |
Солнечно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.32 3.3 2.51 2.90 2.56 |
14.5 12.5 12.5 15.5 12.2 |
Солнечно | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.30 3 2.50 2.90 2.55 |
14 12.5 12 15 12 |
Пасмурно (дождь) | |
24.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.40 3 2.72 2.89 2.42 |
12.5 12.5 12 12.5 11.5 |
Солнечно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.39 2.98 2.72 2.87 2.41 |
13 12.8 13 13 13 |
Солнечно | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.30 3 2.50 2.90 2.85 |
14 12.5 12 15 12 |
Солнечно | |
25.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.43 2.85 2.73 3.3 2.75 |
12.5 12 11.5 13.5 12 |
Солнечно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.42 2.85 2.74 3.2 2.74 |
15 13.5 14 13 13 |
Солнечно (ясно) | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.44 2.30 2.58 2.80 2.50 |
14 13 12 13 14 |
Солнечно | |
26.06.13 |
9:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.37 3.1 2.48 2.88 2.43 |
12 13 11 14 13 |
Солнечно |
15:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.48 2.80 2.30 2.90 2.58 |
11 12.5 15 13 14.5 |
Облачно (душно) | |
21:00 |
2н 3н 4н 5н 6н |
2.35 2.70 2.45 2.90 2.40 |
15 11 11 13 13.5 |
Облачно (душно) |
4.4. Вывод
В результате практики проходящей на территории СОК «Веневитиново» на полигоне куста наблюдательных скважин был произведен мониторинг подземных вод в виде режимных наблюдений. Охарактеризованные особенности химического состава подземных вод N-Q и P водоносных горизонтов. Так же были установлены закономерности изменения температуры и уровня грунтовых вод в зависимости от погодных условий.
Глава 5. Эколого-радиационная характеристика
Цель данной работы: является оценка радиационного фона территории СОК «Виневитиново».
Задачи:
5.2. Методика исследования
5.2.1. Метод GPS привязки.
Включаем прибор GPS, далее прибор ищет спутники. Привязываемся и записываем координаты данной точки наблюдения.
5.2.2. Метод радиационного измерения.
Радиометрия - совокупность методов измерений активности источников, ионизирующего излучения.
Радиометрические измерения проводят на основе GPS привязки и с помощью прибора SOEKS. Он фиксирует γ - излучения, которые возникают при α- и β- распаде.
Гамма – излучение — вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны — менее 2•10−10 м — и, вследствие этого, ярко выраженными корпускулярными и слабо выраженными волновыми свойствами.
Гамма - квантами являются фотоны с высокой энергией. Считается, что энергии квантов гамма-излучения превышают 105 эВ, хотя резкая граница между гамма - и рентгеновским излучением не определена. На шкале электромагнитных волн гамма-излучение граничит с рентгеновским излучением, занимая диапазон более высоких частот и энергий. В области 1-100 кэВ гамма-излучение и рентгеновское излучение различаются только по источнику: если квант излучается в ядерном переходе, то его принято относить к гамма-излучению; если при взаимодействиях электронов или при переходах в атомной электронной оболочке — к рентгеновскому излучению. С точки зрения физики, кванты электромагнитного излучения с одинаковой энергией не отличаются, поэтому такое разделение условно.
Опробование проводилось по симметрической сети 50*50 метров. Измерения в мЗв.
Эквивалентная доза - мера риска, которая может повлиять на возникновение последствия облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей.
Виды излучений:
α-излучение;
β-излучения;
γ- излучения.
5.2.3. Метод
построения схематической
Фон - естественный составной радиационный характер природных территорий.
I от 0,08 до 0,12- естественный фон
II от 0,12 до 0,16 техногенный фон
III от 0,16 до 0,20 высокий техногенный фон
IV >0,20 фон превышающий ПДК
Естественный радиационный фон Земли - складывается излучений от рассеянных в почве, воде, воздухе радионуклидов, возраст которых совпадает с возрастом планеты.
В маршруте использовали симметричную сеть наблюдений с шагом 50 метров, в каждой точке наблюдений проводилось по 5 измерений радиационного фона, с помощью которых находили среднее значение и делили по градациям, затем выносили на карту и выделяли уровни фона.
5.3. Полученные результаты
№ Т.н. |
Координаты GPS |
Замеры в мЗв |
Среднее значение |
Метеоусловия |
Уровень фона |
1 |
с.ш.51⁰48'86" в.д.39⁰23'0,2" |
0,1;0,11; 0,11;0,1;0,09 |
0,1 |
обл |
I |
2 |
с.ш.51⁰48'86" в.д.39⁰23'56" |
0,11;0,12;0,11;0,11;0,12 |
0,11 |
обл |
I |
3 |
с.ш.51⁰48'84" в.д.39⁰23'18" |
0,16;0,17;0,17;0,16;0,16 |
0,16 |
обл |
III |
4 |
с.ш.51⁰48'85" в.д.39⁰23'18" |
0,1;0,1;0,09;0,09;0,1 |
0,11 |
обл |
I |
5 |
с.ш.51⁰48'84" в.д.39⁰23'22" |
0,07;0,06;0,06;0,06;0,8 |
0,06 |
обл |
I |
6 |
с.ш.51⁰48'81" в.д.39⁰23'22" |
0,11;0,1;0,1;0,1:0,09 |
0,06 |
обл |
I |
7 |
с.ш.51⁰48'88" в.д.39⁰23'17" |
0,13;0,14;0,13;0,13;0,13 |
0,13 |
обл |
II |
8 |
с.ш.51⁰48'82" в.д.39⁰23'12" |
0,08;0,08;0,08;0,09;0,09 |
0,08 |
обл |
I |
9 |
с.ш.51⁰48'82" в.д.39⁰23'0,9" |
0,11;0,11;0,09;0,09;011 |
0,1 |
обл |
I |
10 |
с.ш.51⁰48'82" в.д.39⁰23'0,4" |
0,16;0,16;0,15;0,15;0,14 |
0,15 |
обл |
II |
11 |
с.ш.51⁰48'79" в.д.39⁰23'0,4" |
0,13;0,13;0,11;0,11;0,11 |
0,12 |
обл |
II |
12 |
с.ш.51⁰48'80" в.д.39⁰23'0,8" |
0,14;0,14;0,16;0,17;0,19 |
0,16 |
обл |
III |
13 |
с.ш.51⁰48'79" в.д.39⁰23'13" |
0,15;0,13;0,13;0,12;0,12 |
0,13 |
обл |
II |
14 |
с.ш.51⁰48'77" в.д.39⁰23'13" |
0,12;0,13;0,13;0,12;0,12 |
0,12 |
обл |
II |
15 |
с.ш.51⁰48'76" в.д.39⁰23'23" |
0,13;0,13;0,1;0,11;0,11 |
0,16 |
обл |
II |
16 |
с.ш.51⁰48'74" в.д.39⁰23'21" |
0,1;0,1;0,11;0,110,12 |
0,13 |
обл |
I |
17 |
с.ш.51⁰48'73" в.д.39⁰23'26" |
0,12;0,13;0,12;0,12;0,14 |
0,12 |
обл |
II |
18 |
с.ш.51⁰48'74" в.д.39⁰23'17" |
0,07;0,08;0,07;0,07;0,09 |
0,12 |
обл |
I |
19 |
с.ш.51⁰48'74" в.д.39⁰23'13" |
0,09;0,09;0,09;0,09;0,09 |
0,11 |
обл |
I |
20 |
с.ш.51⁰48'76" в.д.39⁰23'0,8" |
0,08;0,07;0,07;0,08;0,08 |
0,7 |
обл |
I |
21 |
с.ш.51⁰48'76" в.д.39⁰23'0,8" |
0,08;0,07;0,07;0,08;0,09 |
0,7 |
обл |
I |
22 |
с.ш.51⁰48'73" в.д.39⁰23'0,6" |
0,12;0,11;0,1;0,1;0,08 |
0,1 |
обл |
I |
23 |
с.ш.51⁰48'72" в.д.39⁰23'30" |
0,07;0,07;0,19;0,04;0,08 |
0,09 |
обл |
I |
24 |
с.ш.51⁰48'71" в.д.39⁰23'15" |
0,1;0,09;0,09;0,1;0,11 |
0,1 |
обл |
I |
25 |
с.ш.51⁰48'70" в.д.39⁰23'18" |
0,16;0,12;0,1;0,09;0,09 |
0,11 |
обл |
I |
26 |
с.ш.51⁰48'69" в.д.39⁰23'22" |
0,11;0,1;0,1;0,11;0,11 |
0,1 |
обл |
I |
27 |
с.ш.51⁰48'66" в.д.39⁰23'22" |
0,08;0,1;0,11;0,11;0,1 |
0,1 |
обл |
I |
28 |
с.ш.51⁰48'67" в.д.39⁰23'18" |
0,1;0,1;0,1;0,1;0,1 |
0,1 |
обл |
I |
29 |
с.ш.51⁰48'69" в.д.39⁰23'14" |
0,07;0,08;0,08;0,09;0,09 |
0,08 |
обл |
I |
30 |
с.ш.51⁰48'70" в.д.39⁰23'10" |
0,09;0,09;0,09;0,09;0,09 |
0,09 |
солн |
I |
31 |
с.ш.51⁰48'69" в.д.39⁰23'6" |
0,08;0,1;0,11;0,09;0,09 |
0,1 |
солн |
I |
32 |
с.ш.51⁰48'66" в.д.39⁰23'0,6" |
0,08;0,14;0,16;0,19;0,18 |
0,15 |
солн |
II |
33 |
с.ш.51⁰48'67" в.д.39⁰23'10" |
0,08;0,16;0,25;0,15;0,14 |
0,18 |
солн |
III |
34 |
с.ш51⁰48'65" в.д.39⁰23'17" |
0,04;0,04;0,06;0,05;0,05 |
0,05 |
солн /обл |
I |
35 |
с.ш.51⁰48'65" в.д.39⁰23'17" |
0,12;016;0,12;0,11;0,09 |
0,12 |
солн |
II |
36 |
с.ш.51⁰48'64" в.д.39⁰23'21" |
0,04;0,06;0,08;0,12;0,11 |
0,08 |
обл |
I |
37 |
с.ш.51⁰48'65" в.д.39⁰23'0,8" |
0,12;0,08;0,11;0,11;0,09 |
0,1 |
обл |
I |
По полученным данным, построили схему радиационных показателей территории СОК «Виневитиново». Было выделено 3 уровня радиационного фона. Первый уровень, т.е. естественный фон, занимает 60%. Второй уровень - техногенный фон, занимает 30%, и третий уровень - высокий техногенный уровень, занимает 10% всей схемы.
Техногенный фон на схеме наблюдается на северной территории СОК «Виневитиново», вплоть до северо-западной. Также на востоке, юге и на юго-западе наблюдаются небольшие участки второго уровня.
Северная зона имеет повышенный техногенный фон, это связанно с тем, что точка наблюдения находится на дороге, которая посыпана гранитным щебнем. На северо-западе был выброшен строительный материал (шифер), который содержит в себе включения элементов с повышенным радиационным фоном. Также высокий техногенный фон наблюдается на юго-западе, в связи с тем, что не далеко от данной точки наблюдения находится несанкционированная мусорка и автостоянка.
Особо техногенная ситуация связанна с оврагом, так как это является понижением в рельефе, соответственно, наблюдается слив стоков с территорий. (Приложение 5.1)
Вывод: На исследуемой нами территории не было зафиксировано превышение нормы. Отклонение от естественного фона, зависит от техногенной нагрузки. Например, как складирование строительного материала, посыпка дорог гранитным щебнем, несанкционированные мусорки.
Глава 6. Водные объекты террас реки Усманка
6.1. Цели и задачи
Цель маршрута: изучение особенности проявления поверхностных водных объектов на террасах и поймах.
Задачи:
6.2. Методика исследования
Маршрутное обследования проходит по следующим критерия:
Информация о работе Отчет по практике на территории базы «Веневитиново»