ISSN 0137-0944
eISSN 2949-6144
En Ru
ISSN 0137-0944
eISSN 2949-6144
Имитационная модель динамики содержания 137Сs в компонентах пищевой цепи наземной экосистемы

Имитационная модель динамики содержания 137Сs в компонентах пищевой цепи наземной экосистемы

Аннотация

Обсуждаются некоторые аспекты применения имитационного моделирования поведения радионуклидов в пищевых цепях наземных экосистем. Описана модель поведения 137Cs в системе типа почва-растительность-травоядные животные-хищники. Представлены результаты моделирования, в том числе расчет динамики дозовой нагрузки на животных. Показано, что при упрощенном, «чернобыльском», сценарии развития радиологической ситуации дозовые нагрузки на травоядных животных существенно ниже, чем на хищников. В целом у животных в первые 10 лет основной вклад в дозовую нагрузку вносит внешнее облучение, затем внешняя и внутренняя дозовые нагрузки становятся примерно равными.

Литература

  1. Бесядовский Р.А., Иванов К.В., Козюра А.К. Справочное руководство для радиобиологов. М., 1978.

  2. Быков А.Л., Демин В.Ф., Мурзин Н.В. О камерных моделях миграции радионуклидов по пищевым цепям. М., 1984.

  3. Быков АЛ., Мурзин Н.В. Зависимость коэффициентов переноса в камерных моделях миграции пищевой цепи от факторов окружающей среды. М., 1984.

  4. Ильенко А.И., Криволуцкий Д.А. Радиоэкология. М., 1971.

  5. Ильенко А.И., Крапивко Т.П. Экология животных в радиационном биогеоценозе. М., 1989.

  6. Мамихин С. В. Динамика углерода органического вещества и радионуклидов в наземных экосистемах (имитационное моделирования и применение информационных технологий). М., 2003.

  7. Мамихин С.В., Манахов Д.В. Имитационная модель посуточной динамики 90Sr в подсистеме почва—древостой лиственного леса // Вести. Моек, ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2016. № 2.

  8. Никитин А.И.у Шуранкова О.А., Чешик ИА. и др. Содержание 137Cs, 238Pu, 239+240Pu и 241Am в экскрементах диких копытных животных, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС // Радиац. биол. Радиоэкол. 2018. Т 58, № 2.

  9. Спиридонов С.И., Мукушева М.К. Семипалатинский испытательный полигон: радиоэкологические модели и риски. Алматы, 2010.

  10. Спирин Е.В.у Алексахин Р.М.У Калмыков М.В. и др. Переход 137Cs и 90Sr в цепи почва—корм—продукция животноводства на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Радиац. биол. Радиоэкол. 2006. Т. 46, № 1.

  11. Фесенко С.В., Спиридонов С.И., Авила Р. и др. Моделирование поведения 137Cs в лесных экосистемах и прогнозирование его накопления в лесной продукции // Радиац. биол. Радиоэкол. 2001. Т. 41, № 2.

  12. Францевич Л.И. Стандартизация данных для составления карты радиоактивного загрязнения животных //Vestn. zool. 2006. Vol. 40, N 2.

  13. Beresford N.A., Wood M.D., Batlle J.V. et al. Making the most of what we have: application of extrapolation approaches in radioecological wildlife transfer models // J. Environ. Radioact. 2016. Vol. 151.

  14. Brown J., Haywood S.M., Wilkins B.T. Validation of the farmland models for radionuclide transfer through terrestrial food chains // Reliability of radioactive transfer models / Ed. by G. Desmet. L.; N.Y., 1988.

  15. Calmon P., Thiry Y., Zibold G. et al. Radionuclide transfer in forest ecosystems // Quantification of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments for Radiological Assessments, IAEA-TECDOC-1616. Brussels, 2009.

  16. Diener A., Hartmann P., Urso L. et al. Approaches to modelling radioactive contaminations in forests — Overview and guidance // J. Environ. Radioact. 2017. Vol. 178-179.

  17. Elwood J. W., Eyman L.D. Test of a model for predicting the body burden of trace contaminants in aquatic consumers //J. Fish. Res. 1976. Vol. 33.

  18. 18 .Fesenko S., Spiridonov S., Avila R. Modeling of 137Cs behaviour in forest game food chains // Contaminated Forests — Recent Developments in Risk Identification and Future Perspectives / Ed. by I. Linkov, W. Schell. NATO Sci. Ser. 2. Environmental Security. 1999. Vol. 58.

  19. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments. Vienna, 2010.

  20. Howard B.J., Johanson K., Linsley G.S. et al. Transfer of radionuclides by terrestrial food products from semi-natural ecosystems to humans // Modelling of radionuclide interception and loss processes in vegetation and of transfer in semi-natural ecosystems. Second report of the VAMP Terrestrial Working Group, IAEA. Brussels, 1996.

  21. Jacob P. External exposure from radionuclides deposited in rural and urban environments // Proceedings of the XVth Regional Congress of IRPA, 10—14 September 1989, Visby, Sweden. Koln, 1989.

  22. Kiefer P., Prohl G., Muller H. et al. Factors affecting the transfer of radiocaesium from soil to roe deer in forest ecosystems of Southern Germany // Sci. Total Environ. 1996. Vol. 192.

  23. Lindner G., Herrmann T., Hund M. et al. Seasonal and regional variations in the transfer of cesium radionuclides from soil to roe deer and plants in a prealpine forest // Sci. Total Environ. 1994. Vol. 157.

  24. Muller H.y Prohl G. ECOSYS-87: A dynamic model for assessing radiological consequences of nuclear accidents // Health Phys. 1993. Vol. 64 (3).

  25. Nielsen S.P. Dynamic model for the transfer of 137Cs through the soil—grass—lamb foodchain // Nordic radioecology. The transfer of radionuclides through Nordic ecosystems to man. Amsterdam, 1994.

  26. Webster J.R. у Crossley D.A. Evaluation of two models for predicting elemental accumulation by Arthropods // J. Environ. Entomol. 1978. Vol. 7, N 3.


Скачать в формате PDF Статья на сайте ELibrary.ru

Поступила: 05.12.2019

Принята к публикации: 18.01.2020

Дата публикации в журнале: 30.06.2020

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение; пищевые цепи; имитационное моделирование; дозовые нагрузки

Доступно в on-line версии с: 30.06.2020

  • Для цитирования статьи:
Номер 2, 2020