Существующие методы мониторинга источников
техногенного воздействия на окружающую среду и социум намывных и насыпных
техногенных массивов, образующихся в результате деятельности предприятий
горно-металлургического комплекса, не включают мониторинг эманаций радона и
экспресс-методы мониторинга миграций в грунтах и почвах тяжёлых, цветных,
редкоземельных металлов и их оксидов, особенно относящихся к токсичным тяжёлым
металлам. Методы мониторинга также не учитывают деформационно-напряженное
состояние измельченных горных пород хвостохранилищ, которое является
определяющим фактором возникновения повышенных эманаций радона.Несмотря на
значительный вклад учёных в исследования такого параметра, как
напряженно-деформируемое состояние тела хвостохранилища, укрытого
рекультивационным слоем грунта, который защищает поверхность хвостохранилища от
осадков и эолового воздействия горно-долинных ветров, данные исследования ранее
проводились эпизодически и не носили систематический характер.
Ученые филиала
Южного федерального университета в г. Геленджике работают над разработкой новых
методов и технических средств для мониторинга техногенных загрязнений горных и предгорных
территорий и их апробацией. Уже несколько лет исследовательская группа
разрабатывает экспресс-методы мониторинга и оценки рисков для сопредельных сред
в импактных зонах с аномальными уровнями загрязнения. Так, совсем недавно в
ходе выполнения проекта Российского научного фонда (№23-77-00015
(РНФ/23-37-ГЛ)) завкафедрой естественных и
гуманитарных наук
Андрей Соколов, старший научный сотрудник кафедры
Владимир Фоменко и ассистент кафедры
Мария Аксенова разработали и
успешно апробировали в ходе полевых испытаний «Переносной приямок для
размещения измерителя содержания радона в грунте». 2 апреля 2024 года полезная
модель на изобретение была зарегистрирована в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации.Полезная
модель предназначена для размещения измерителей эквивалентной равновесной
объемной активности (ЭРОА) и объемной активности (ОА) радона в подпочвенном
воздухе неустойчивых и сыпучих грунтов. Она особенно эффективна при
геоэкологическом мониторинге и измерении эманаций радона на хвостохранилищах
горно-обогатительных комбинатов, выведенных из эксплуатации и претерпевших
процесс иссушения.
«Исследованиями геодинамических процессов я занимаюсь более двух десятков
лет. В предыдущих исследованиях применялись методы измерения концентрации
содержания радона, гелия и других газов и их гомологов в природных средах.
Существующие методики измерения в геологической среде ЭРОА и ОА предполагают
выполнение стандартных требований к аппаратуре и условиям измерений. Данное
техническое решение позволяет измерять ЭРОА в сыпучих средах с большим временем
экспозиции, что уменьшает погрешности, возникающие из-за влияния природно-климатических
воздействий, особо проявляющих себя в условиях горных территорий с наличием постоянно
меняющихся ветровых потоков. В связи с актуальностью рекреационного задействования
горных территорий в настоящее время в филиале разрабатывается методика
исследования переноса радона в ущельях с учетом горно-долинных ветров и уточнение
ранее выдвинутой гипотезы о процессах формирования полей радона с учетом
исследования аэрогазодинамических процессов переноса радона из горных массивов»,
– рассказал старший научный сотрудник кафедры
естественных и гуманитарных наук филиала ЮФУ в г. Геленджике
Владимир
Фоменко.
Ученый
отметил, что данное изобретение также может быть использовано для исследования пляжных
песчаных и галечных территорий прибрежно-шельфовых зон на радоноопасность
Азово-Черноморского побережья.Данный прибор
был испытан в ходе экспедиции на Унальское хвостохранилище в Республику
Северная Осетия – Алания. Так, ученые провели измерения концентраций радона на
поверхности хвостохранилища без приямка и с размещением разработанного ими прибора
в заявляемом переносном приямке. Результаты исследования изложены в научном
издании
«Applied Chemical Engineering». Примечательно,
что для одной из участниц проекта, ассистента кафедры естественных и
гуманитарных наук филиала ЮФУ в г. Геленджике
Марии Аксеновой это первый
опыт разработки научного прибора:
«Это мое первое изобретение, поэтому все впечатления от работы во время
исследований позитивные, они не сравнимы даже с эффектом от вышедшей научной
публикации. Надеюсь, в научном коллективе вносить свою лепту на пути открытий и
в дальнейшем», – отметила
ассистент кафедры естественных и гуманитарных наук филиала ЮФУ в г. Геленджике
Мария Аксенова. Мария также
подчеркнула, что разработанная конструкция переносного приямка решает проблему
установки и извлечения устройства в сыпучих и твердых грунтах, обеспечивает
стабильность измерений прибора на длительных экспозициях (от одних суток и
более) и сохраняет внутренние климатические условия. Кроме того, приямок
защищает дорогостоящий измеритель ЭРОА и ОА от механических повреждений,
вызванных осыпанием и обвалом стенок искусственно сооруженного приямка.
Заведующий
кафедрой естественных и гуманитарных наук филиала ЮФУ в Геленджике
Андрей
Соколов рассказал о значимости работы и коллективных усилиях, направленных
на достижение научных результатов. Он отметил высокие достижения научной группы
за прошедший год и выразил уверенность в дальнейшем успехе команды:
«Сегодня можно констатировать факт, что у нас
сформирован коллектив, позволяющий уверенно решать поставленные задачи для
решения научных проблем. Итоги 2023 года показали, что почти на каждую ставку нашего
профессорско-преподавательского состава приходится 1 публикация SCOPUS Q2 по импакт-фактору SJR по базе
данных http://www.scimagojr.com. Выражаю
надежду, что данное изобретение не только будет полезно в ходе выполнения научного
проекта, но и послужит отправной точкой для последующих научных открытий».Это
изобретение не только демонстрирует высокий уровень научных исследований,
проводимых в ЮФУ, но и открывает новые возможности для мониторинга и улучшения экологической
безопасности в регионах с высокой техногенной нагрузкой, а также для достижения
значительных успехов в области охраны окружающей среды и биобезопасности.