Макеев И.А.
Снежный покров как индикатор техногенного загрязнения территории города Апатиты
Snow cover as an indicator of technogenic pollution of the territory of Apatity
| УДК: |
504.5:551.578.4:502.3(470.21) |
| Аннотация: |
Статья посвящена оценке техногенного загрязнения территории города Апатиты (Мурманская область) с использованием снежного покрова как интегрального индикатора. Цель исследования - определить уровень и пространственное распределение микроэлементов и макрокомпонентов в снеге для выявления основных источников антропогенной нагрузки. В ходе работы в марте 2025 года было отобрано 25 проб снега в различных функциональных зонах города. Концентрации элементов (Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Sr, Mo, As, SO0 и др.) определялись методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS).
Результаты показали значительное превышение фоновых концентраций по ряду показателей: алюминий (>100 раз), железо (>50 раз), цинк (>20 раз) и сульфаты (>150 раз). Расчeт суммарного индекса загрязнения (СИЗ) и пространственный анализ позволили выделить основные очаги загрязнения: промышленные зоны (Fe, Al, Sr, Mo), автодороги (Zn, Cu, Pb, Cd) и район ТЭЦ (V, Ni, As, SO0). Установлено, что, хотя абсолютные концентрации большинства элементов не превышают ПДК для воды, их кумулятивный эффект и миграция при таянии снега создают потенциальную угрозу для экосистем и здоровья населения.
На основе проведённого анализа предложен комплекс природоохранных мер, включающий модернизацию систем очистки на предприятиях, развитие электротранспорта, внедрение снегоплавильных установок с очисткой стоков, а также организацию системы постоянного экологического мониторинга. Исследование подтверждает возможность использования снежного покрова как репрезентативного индикатора для оценки и управления техногенной нагрузкой в условиях промышленного города Крайнего Севера. |
Ключевые слова: |
снежный покров, техногенное загрязнение, тяжёлые металлы, сульфаты, Апатиты, суммарный индекс загрязнения, экологический мониторинг, охрана окружающей среды |
| Abstracts: |
The article is devoted to assessing the technogenic pollution of the territory of Apatity (Murmansk region) using the snow cover as an integral indicator. The aim of the study was to determine the level and spatial distribution of microelements and macrocomponents in snow to identify the main sources of anthropogenic load. In March 2025, 25 snow samples were collected from various functional zones of the city. The concentrations of elements (Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Sr, Mo, As, SO0, etc.) were determined using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
The results showed a significant excess of background concentrations for a number of indicators: aluminum (>100 times), iron (>50 times), zinc (>20 times), and sulfates (>150 times). Calculation of the total pollution index (TPI) and spatial analysis identified the main pollution hotspots: industrial zones (Fe, Al, Sr, Mo), roads (Zn, Cu, Pb, Cd), and the area of the thermal power plant (V, Ni, As, SO0). It was established that, although the absolute concentrations of most elements do not exceed the maximum permissible concentrations (MPC) for water, their cumulative effect and migration during snowmelt pose a potential threat to ecosystems and public health.
Based on the analysis, a set of environmental protection measures is proposed, including the modernization of purification systems at enterprises, the development of electric transport, the introduction of snow-melting installations with effluent treatment, greening, and the organization of a system for continuous environmental monitoring. The research confirms the effectiveness of snow cover as a representative indicator for assessing and managing technogenic load in the conditions of an industrial city in the Far North. |
| Keywords: |
snow cover, technogenic pollution, heavy metals, sulfates, Apatity, total pollution index (TPI), environmental monitoring, environmental protection |
Авторы статьи:
МАКЕЕВ Илья Андреевич mackeevilja@yandex.ru |
аспирант кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ им. Ломоносова |
Список литературы:
| 1. |
Салтан Н.В. Оценка загрязнения снегового покрова урбоэкосистем Кольского Севера в зоне влияния железнодорожных отводов / Н.В. Салтан, Е.А. Святковская, Н.Н. Тростенюк // Экология и промышленность России. 2022. Т. 26. №12. С. 78-83. |
| 2. |
Першина Н.А., Семенец Е.С., Павлова М.Т., Свистов П.Ф. (2021) Влияние погодных условий на химический состав снежного покрова // Климат и природа. 41(4). C. 26-34. |
| 3. |
Wang F., Zhang X., Wang F., Song M., Li Z., Ming J. (2022) Urban air quality in Xinjiang and snow chemistry of Urumqi Glacier No. 1 during COVID-19's restrictions. Environ. Sci. Pollut. Res. 29. 76 026-76 035. |
| 4. |
Соловьева Н.Е. Исследование талой воды (снега) как показатель загрязнения атмосферы урбанизированной среды / Н.Е. Соловьева, Е.А. Олькова, А.А. Алябьева, О.В. Краева. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2015. №14 (94). С. 668-672. |
| 5. |
Патент на изобретение РФ №2695676, 09.01.2018. Смирнова С.В., Потапов К.А., Мушарапов Р.Н., Мингазетдинов И.Х. Мобильная снегоплавильная установка // Опубл. 25.07.2019 г. Бюл. №21. |
| 6. |
АртТранс [Электронный ресурс] // URL: https://artranss.ru/company/articles/a-zachem-voobshc. |
| 7. |
Рубанова В.А. Грязный снег у автомобильных трасс - опасен ли он для растений?: исследовательская работа / В.А. Рубанова, Д.Ф. Мамедова. ГБОУ Школа №171. Москва. 2022. 17 с. |
|
|