Preview

Региональная геология и металлогения

Расширенный поиск

Эволюция изотопного состава урана в песчано-глинистом водоносном горизонте палеодолины Северо-Двинской впадины

Аннотация

Описано происхождение и перераспределение изотопов U в водоносном горизонте песчано-глинистых отложений венда в палеодолине на северо-западе России. Процессы химического выветривания вендских отложений привели к образованию мощной зоны окисления, развившейся выше –250 абс. м. Обратная корреляция между концентрациями урана и железа связана с удалением U со склонов палеодолины в окислительных условиях и накоплением на ее дне в восстановительных условиях, наряду с накоплением Fe на склонах и удалением со дна. В результате для подземных вод вблизи окислительно-восстановительного барьера характерны наиболее высокие концентрации U и активности изотопа 234U, затрудняющие их использование для питьевых и лечебных целей. Наиболее безопасными в радиологическом отношении являются подземные воды, тяготеющие к областям питания.

Об авторе

А. И. Малов
Федеральный исследовательский Центр комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёрова Российской академии наук (ФИЦКИА РАН)
Россия

доктор геол.-минерал. наук, доцент, гл. науч. сотрудник



Список литературы

1. Горецкий Г. И. Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины. – М.: Наука, 1964. – 415 с.

2. Каштанов С. Г. Новые данные к истории развития Палеокамы // ДАН СССР. – 1956. – Т. 106. – С. 708–711.

3. Михайлов Б. М., Горбачев Б. Ф., Харлашин А. П. Прогнозная оценка зон гипергенеза на твердые полезные ископаемые при геологической съемке масштаба 1 : 50 000–1 : 200 000. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1998. – 76 с.

4. Палеогеография и литология венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы / под ред. Б. М. Келлер, А. Ю. Розанова. – М.: Наука, 1980. – 119 с.

5. Смыслов А. А., Моисеенко У. И., Чадович Т. З. Тепловой режим и радиоактивность Земли. – Л.: Недра, 1979. – 345 с.

6. Требования по составлению карты рудоносности зон гипергенеза масштаба 1 : 1 000 000 в комплект Госгеолкарты-1000 (третьего поколения) / Г. М. Шор, В. В. Старченко, Е. П. Миронюк и др. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2005. – 47 с.

7. Barnes C. E., Cochran J. K. Uranium geochemistry in estuarine sediments: Controls on removal and release processes // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1993. – Vol. 57. – Pp. 555–589.

8. DePaolo D. J., Maher K., Christensen J. N., McManus J. Sediment transport time measured with U-series isotopes: Results from ODP North Atlantic drift site 984 // Earth Planet. Sci. Lett. – 2006. – Vol. 248. – Pp. 394–410.

9. Ehlers J., Astakhov V., Gibbard P. L., Mangerud J., Svendsen J. I. GLACIATIONS. Middle Pleistocene in Eurasia // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Encyclopedia of Quaternary Science. – Amsterdam: Elsevier, 2013. – Pp. 172–179.

10. Han L. F., Plummer N. A review of single-sample-based models and other approaches for radiocarbon dating of dissolved inorganic carbon in groundwater // Earth-Sci. Rev. – 2016. – Vol. 152. – Pp. 119–142.

11. Ivanovich M., Fröhlich K., Hendry M. J. Uranium-series radionuclides in fluids and solids, Milk River aquifer, AB, Canada // Appl. Geochem. – 1991. – Vol. 6. – Pp. 405–418.

12. Keatley A. C., Scott T. B., Davis S., Jones C. P., Turner P. An investigation into heterogeneity in a single vein-type uranium ore deposit: Implications for nuclear forensics // J. Environ. Radioact. – 2015. – Vol. 150. – Pp. 75–85.

13. Malov A. I. Water-Rock Interaction in Vendian Sandy-Clayey Rocks of the Mezen Syneclise // Lithol. Miner. Resour. – 2004. – Vol. 39. – Pp. 345–356.

14. Malov A. I. The use of the geological benchmarks to assess the residence time of groundwater in the aquifer using uranium isotopes on the example of the Northern Dvina basin // Lithol. Miner. Resour. – 2013. – Vol. 48. – Pp. 254–265.

15. Malov A. I. Estimation of uranium migration parameters in sandstone aquifers // J. Environ. Radioact. – 2016. – Vol. 153. – Pp. 61–67.

16. Malov A. I. Evolution of the groundwater chemistry

17. in the coastal aquifers of the south-eastern White Sea area

18. (NW Russia) using 14C and 234U–238U dating // Science of

19. the Total Environment. – 2018. – Vol. 616–617. – Pp. 1208–1223.

20. Malov A. I., Bolotov I. N., Pokrovsky O. S., Zykov S. B., Tokarev I. V., Arslanov K. A., Druzhinin S. V., Lyubas A. A., Gofarov M. Y., Kostikova I. A. et al. Modeling past and present activity of a subarctic hydrothermal system using O, H, C, U and Th isotopes // Appl. Geochem. – 2015. – Vol. 63. – Pp. 93–104.

21. Markova A. K., Vislobokova I. A. Mammal faunas in Europe at the end of the Early – Beginning of the Middle Pleistocene // Quat. Int. – 2016. – Vol. 420. – Pp. 363–377.

22. Porcelli D. Investigating groundwater processes using U- and Th-series nuclides // Radioact. Environ. – 2008. – Vol. 13. – Pp. 105–153.

23. World Distribution of Uranium Deposits (UDEPO) with Uranium Deposit Classification // IAEA-TECDOC-1629. – Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency. – 2009. – 117 p.


Рецензия

Для цитирования:


Малов А.И. Эволюция изотопного состава урана в песчано-глинистом водоносном горизонте палеодолины Северо-Двинской впадины. Региональная геология и металлогения. 2020;(84):45–53.

For citation:


Malov A.I. Evolution of uranium isotopic composition in the sandy-clay aquifer of the paleo-valley in the Northern Dvina depression. Regional Geology and Metallogeny. 2020;(84):45–53. (In Russ.)

Просмотров: 19


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7892 (Print)