Συμβολή των ορυκτολογικών κοκκομετρικών και γεωχημικώ χαρακτηριστικών δελταϊκών αποθέσεων στη συγκέντρωση 137Cs στο ίζημα


Δημοσιευμένα: Ιαν 1, 2001
Λέξεις-κλειδιά:
137Cs αργιλικά ορυκτά Αμβρακικός κόλπος δέλτα Άραχθου όρμος Κοπραίνης
Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανασκόπηση των παραγόντων που επιδρούν στην προσρόφηση του 137Cs στα ιζήματα. Διερευνάται η συσχέτιση της προσρόφησης του 137 Cs με τα ορυκτολογικά, κοκκομετρικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων. Επιπλέον παρουσιάζονται νέα στοιχεία για τη διακύμανση της ενεργότητας του ραδιονουκλιδίου σε σχέση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπως αυτά προκύπτουν από τη μελέτη των δελταικών αποθέσεων του ποταμού Άραχθου (Αμβρακικός κόλπος). Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι η ισχυρή συσχέτιση της συγκέντρωσης του 137Cs με τη λεπτόκοκκη φάση του ιζήματος, καθώς και με το ποσοστό του ιλλίτη. Η φθίνουσα σειρά συσχέτισης του 137Cs με τα ποσοστά των ορυκτοχημικών φάσεων των ιζημάτων είναι: ιλλίτης, σμεκτίτης, καολινίτης + χλωρίτης, Fe, οργανικός άνθρακας, Μn.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Γεωχημεία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
AMANO Η., MATSUNAGA T., NAGAO S., HANZAWA Y., WATANABE M., UENO T., ONUMA Y., (1999)The transfer capability of long-lived Chernobyl radionuclides from surface soil to river water in dissolved forms. Organic Geochemistry, v.30, pp. 437-442.
BARNES C.J., BURCH G.J., BARLING R.D., GRAYSON R.G., MOORE I.D.,(1987). Use o/7Be and 137Cs for Sourcing Sediments in Catchment Studies of Erosion and Deposition: A Modelling Application, IAEA. Proc. Symp., Isotope Techniques in Water Resources Development, Vienna, (30 March-3 April 1987), pp. 701-703.
BROUWER E., BAEYENS B., MAES Α., CREMERS A.,(1983). Cesium and rubidium ion equilibria in illite clay. J. Phys. Chem. 87: 1213-1219.
COMANS R.N.J., MIDDELBURG J., ZONDERHUIS J., WOITTIEZ R., DE LANGE G., DAS H., VAN DE WEIJDEN H., (1989). Mobilization of radiocaesium in porewater of lake sediments. Nature, Vol.339, 367- 369.
COMANS R.N.J., Hockley D.E.,(1992).Kinetics of caesium sorption on illite, Geochim. Cosmochim. Acta 56, 1157-1164.
CREMERS Α., ELSEN Α., DE PRETER P., MAES A.,(1988).Quantitative analysis of radiocaesium retention in soils, Nature, Vol.335, 247-249.
DUURSMA E.K., (1976).Radioactive Tracers in Estuarine Studies. Edited by Burton J.D., and Liss P.S., In: Estuarine Chemistry, Academic Press.
DUURSMA E.K., EISMA D.,(1973). Theoritical Experimental and Field Studies Concerning Reactions of Radioisotopes with Sediments and Suspended Particles of the Sea, Part C: Applications to Field Studies. Netherlands Journal of Sea Research, 6(3): 265-324.
EBERL D.D., (1980). Alkali selectivity and fixation by clay minerals, Clays and Clay Minerals, Vol.28, No.3, pp.161-172.
GAUDETTE H.E., FLIGHT W., TONES L., FOLGER D.,(1974). An inexpensive titration method for the determination of organic carbon in recent sediments. J. Sed.Petrol. 44, pp. 249-253.
HILTON J., LIVENS F.R., SPEZZANO P., LEONARD D.R.P, (1993). Retention of radioactive caesium by different soils in the catchment of a small lake, The Science of the Total Environment, 129, 253-266.
KONOPLEV A.V, BULGAKOV A.A., POPOV VE., BOBOVNIKOVA T.I.(1992).Behaviour of long-lived Chernobyl radionuclides in a soil-water systemAnalyst 117,1041- 1047.
IEILI M., WORMAN A.,(1996) Desorption and diffusion of episodic pollutants in sediments: a 3-phase model applied to Chernobyl ,37Cs. Applied Geochemistry, Vol.11, Issue 1-2, pp. 311-316.
POINSSOT C, BAEYENS B., BRADBURY M.H., (1999). Experimental and Modelling Studies of Caesium Sorption on Illite, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 63, NO. 19/20, 3217-3227.
POST J.E., BISH D.L.,(1989). Modern Powder Diffraction. Rewiews in Mineralogy, Vol.20, Mineralogical Society of America.
RANK D., KRALIK M., AUGUSTIN-GYURITS K., MARINGER F, RAJNER V, KURCZ I., (1987). Investigation of Sediment Transport in the Austrian Part of the Danube Using Environmental Isotopes, IAEA. Proc.
Symp., Isotope Techniques in Water Resources Development, Vienna, 30 March-3 April 1987, 637-646.
SMITH J.T., COMANS R.N.J. (1996). Modelling the Diffusive Transport and Remobilisation of l37Cs in Sediments: The Effects of Sorption Kinetics and Reversibility, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 60, No. 6, 995- 1004.
STAUNTON S. ROUBAUD M.,(1997). Adsorption of 137Cs on montmorillonite and illite: effect of charge compensating cation, ionic strength, concentration of Cs, Κ and fulvic acid, Clays and Clay Minerals, Vol. 45, No.2, 251-260.
TAMURA T., JACOBS D.G., (1960). Structural implications in cesium sorption. Health Physics. 2, 391-398.
WHICKER EW., SCHULTZ V, (1982), Radioecology: Nuclear Energy and the Environment, Vol. II, CRC Press, Inc. pp. 228.
YASUDA H., UCHIDA S., MURAMATSU Y, YOSHIDA S.,(1995) Sorption of manganese, cobalt, zinc, strontium and cesium onto agricultural soils: Statistical analysis on effects of soil properties. Water, Air, and Soil Pollution, 83: 85-96.
ZHELEZNYAK M., DEMCHENKO R.,KHURSIN S., KUZMENKO Y, TKALICH P., VITIUK N., (1992), Mathematical Modeling of Radionuclide Dispersion in the Pripyat-Dnieper Aquatic System after the Chernobyl Accident. The Science of the Total Environment, Vol. 112, 89-114.