1 / 17

Мониторинг объемной активности радона на полигоне «Улаанбаатар»

Мониторинг объемной активности радона на полигоне «Улаанбаатар». Номограмма, отражающая деление разломов Центральной Монголии по степени радоновой активности (создана впервые) В системе СИ единицей активности является беккерель (Бк, Bq ); 1 Бк = с −1 .

ifama
Download Presentation

Мониторинг объемной активности радона на полигоне «Улаанбаатар»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Мониторинг объемной активности радона на полигоне «Улаанбаатар» Номограмма, отражающая деление разломов Центральной Монголии по степени радоновой активности (создана впервые) В системе СИ единицей активности является беккерель (Бк, Bq); 1 Бк = с−1. В образце с активностью 1 Бк в среднем происходит 1 распад в секунду В Центральной Монголии отчетливо выделяется 5 групп разломов, отличающихся сверхвысокой (KQ>10), высокой (10≥KQ>5), повышенной (5≥KQ>3), средней (3≥KQ>2) и низкой (KQ≤2) радоновой активностью.

  2. Мониторинг объемной активности радона на полигоне «Улаанбаатар» В соответствии с целью исследований по проекту в 2012г. обработана база данных по эманационным параметрам разломов Центральной Монголии, что позволило предложить их классификацию по степени радоновой активности. Установлено, что радоновая активность связана с тектонической активностью и определяется контрастностью приразломной эманационной аномалии, численным выражением которой является показатель КQ. Показатель радоновой активности разлома определяется как отношение максимальной величины объемной активности почвенного радона (Q) к ее минимуму, зафиксированному непосредственно за границами приразломной аномалии. За отчетные период проведены полевые эманационные работы еще на пяти участках Улан-Баторского геодинамического полигона. Таким образом, согласно предложенной классификации, два изученных разлома (Хустай и Холыйн) являются сверхактивными в плане радоновых эманаций, тогда как остальные тектонические нарушения пополнили группы высокой (Скай), повышенной (Авдар) и средней (Шерхай) активности

  3. Современные подвижки земной коры (данные GPS-геодезии) на полигоне «Улаанбаатар» (Эмээлт) Сеть пунктов GPS-измерений (голубые кружки) и лазерной дальнометрии (треугольники) на полигоне «Улаанбаатар»

  4. Современные подвижки земной коры (данные GPS-геодезии) на полигоне «Улаанбаатар» (Эмээлт) Результаты GPS-измерений на геодинамическом полигоне «Улаанбаатар» в 2011-2012 гг. Желтые стрелки – отражают скорость (мм/год) и направление смещения пунктов, красные – значения и направление относительных деформаций укорочения, а синие –удлинения (10-9). Значение скоростей перемещения пунктов полигона варьируют от 3,6 мм/год (EML7) до 23.4 мм/год (GUNT), скорости деформаций меняются в пределах 3*10-8 ‑ 6.5*10-7 год-1. Существенное отличие вычисленных скоростей от установленных для данной территории по-видимому связано с малым периодом наблюдений (2 года). Кроме этого, современные перемещения измерялись лазерными дальномерами Disto5 (точность 2 мм). Задача – оценка скорости деформаций на сейсмоактивных участках.

  5. Инженерно-геологический мониторинг Схема районирования территории Улаанбааторского бассейна по типам застройки

  6. Инженерно-геологический мониторинг • Характерные эрозионные процессы на геодинамическом полигоне: линейная – овраги, промоины и плоскостная – площадной смыв. Размеры эрозионных форм варьируют от первых до 10-20 и более метров шириной, глубиной более 3 м и протяженностью в 1-2 и более километров. Размыву подвержены пролювиальные и аллювиальные отложения и реже - коренные породы

  7. Оценка инженерно-геологического риска Б А Электронные слои карт: А - глубина расчленения водосборных бассейнов в м; Б - густота расчленения водосборных бассейнов, км/км2. Инженерно-геологические исследования позволили локализовать участки наиболее опасные по проявлению экзогенных процессов, планируется организовать на них мониторинг опасных процессов.

  8. Вулканологические исследования • Районы работ вулканологической группы: • населенные пункты Халх-Гол – Дэгэр (западные отроги Большого Хингана), • долина р. Сумбурыйн-Булак, близ впадения в р. Чжаргалтуин-Гол – левый приток р. Хурах-Гол (48о10’ с.ш., 109о50’ в.д.) (хр. Хэнтэй) • правобережье и левобережье р. Орхон южнее аймачного центра Булган.

  9. Вулканологические исследования Соотношения двух изученных в 2011- 2012 гг. вулканических генераций в бассейне р. Орхон. Условные обозначения: 1-2 – базальты долеритовые, афировые (1) и оливин-клинопироксен-порфировые (2); 3 – магмовыводящий канал вулкана на восточном склоне г. Дулан-Хара; 4 – породы фундамента (мезозойские лавы и осадочные отложения; 5 – точки опробования с номерами образцов. Основные результаты (2012 г.): 1. Предполагаемые признаки четвертичных вулканических извержений в монгольской части Хэнтэя не подтвердилось. 2. В ходе полевых работ в бассейне р. Орхон выполнено представительное опробование разновозрастных вулканических пород. Отобрано около 90 образцов для геохимических исследований и радиоизотопного датирования. Составлены разрезы вулканических толщ. Выявлено соотношения в рельефе двух лавовых генераций. Ранние оливин-клинопироксен-порфировые базальтовые лавы изливались из магмовыводящего канала, вскрывшегося на восточном склоне г. Дулан-Хара. После углубления русла пра-Орхона на 100-130 м произошло его заполнение долеритовыми афировыми лавами.

  10. Финансирование стационаров ИЗК СО РАН в 2012 г. из средств СО РАН

  11. Исследования планируется продолжить в 2013-2020 гг. • Стоимость планируемых в 2013 году работ оценивается ИЗК СО РАН и ИЦАГ МАН – • в 1300 тыс. руб.

  12. Совместные российско-монгольские экспедициями (необходимы целевые вливания в инфраструктуру базы Эмээлт)

  13. Публикации в 2012 г. • Монографии • Рассказов С.В., Чувашова И.С., Ясныгина Т.А., Фефелов Н.Н., Саранина Е.В. Калиевая и калинатровая вулканические серии в кайнозое Азии. Новосибирск: Академическое изд-во «ГЕО», 2012. 310 с. Усл. п. л. 39,52. • Турутанов Е.Х.Морфология мезозойских гранитных плутонов Монголии по гравиметрическим данным. Иркутск: Изд-во НИ ИрГТУ, 2012. 223 с. Усл. п. л. 28,5.

  14. Статьи в российских журналах • Андреев А.В., Лунина О.В. Параметры землетрясений и пространственное распределение косейсмических эффектов на юге Сибири и в Монголии // Вопросы инженерной сейсмологии. 2012. Т. 39, № 2. С. 25–62. • Горбунова Е.А., Шерман С.И. Медленные деформационные волны в литосфере: фиксирование, параметры, геодинамический анализ (Центральная Азия) // Тихоокеанская геология. 2012. Т. 31, № 1. С. 18–25. • Джурик В.И., Серебренников С.П., Батсайхан Ц., Дреннов А.Ф., Брыжак Е.В., Усынин Л.А., Ескин А.Ю. Методика районирования сейсмической опасности приграничных территорий Монголо-Сибирского региона (на примере района г. Эрдэнэт) // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». 2012. Т. 5, № 1. С. 118–142. • Имаев B.C., Смекалин О.П., Стром А.Л., Чипизубов А.В., Сясько А.А. Оценка сейсмической опасности г. Улан-Батор (Монгольская Народная Республика) по результатам сейсмогеологических исследований // Геология и геофизика. 2012. № 9. С. 1182–1193.

  15. Ключевский А.В., Демьянович В.М., Дэмбэрэл С., Лхагвадорж Б. Энергия сейсмотектонических деформаций литосферы Монголии // ДАН. 2012. Т. 442, № 4. С. 495–499. • Рященко Т.Г., Ухова Н.Н., Щетников А.А., Рыжов Ю.В. Глинистые минералы дисперсных грунтов Монголо-Сибирского региона (методы и прогнозы)// Отечественная геология. 2012.№ 6. С. 56–65. • Семинский К.Ж., Дэмбэрэл С., Тугарина М.А., Ганзориг Д., Борняков С.А. Первые оценки объемной активности почвенного радона в разломных зонах Центральной Монголии // ДАН. 2012. Т. 447, № 2. С. 199–203. • Склярова О.А., Скляров Е.В., Меньшагин Ю.В., Данилова М.А. Динамика формирования и рудогенерирующий потенциал минерализованных озер Забайкалья и Северо-Восточной Монголии // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. № 1. С. 35–41. • Турутанов Е.Х. Состав и морфология крупных плотностных неоднородностей земной коры – фактор влияния на сейсмическую активность // Отечественная геология. 2012. № 3. С. 66–72. • Черкашина Т.Ю., Летникова Е.Ф. Применение аналитических методов для геохимических исследований фосфоритов севера Монголии // Вестник ИрГТУ. 2012. № 6. С. 59–65.

  16. Статьи в иностранных журналах • Chuvashova I.S., Rasskazov S.V., Yasnygina T.A., Mikheeva E.A. High-Mg lavas from the Daringa volcanic field in the South-Eastern Mongolia: petrogenetic model of magmatism at the asthenosphere-lithosphere boundary // Geodynamics and Tectonophysics. 2012. V. 3, № 4. P. 385–407. • Imayev V.S., Smekalin O.P. Significant contribution to the paleoseismological researches of continental lithosphere // Geodynamics & Tectonophysics. 2012. V. 3 № 2. P. 179–182. • Rasskazov S.V., Ilyasova A.M., Yasnigina T.A., Fefelov N.N. The Miocene and Devonian magmatism at the junction between the Tuva-Mongolian massif and Siberian craton: common component of mantle sources and its origin // Geodynamics and Tectonophysics. 2012. V. 3, № 2. P. 77–102. • СмекалинО.П., ИмаевВ.С., ЧипизубовА.В., РогожинЕ.А., ДэмбэрэлС. ИзучениесейсмическойопасностистолицыМонголии // Seismoforecasting researches carried out in the Azerbaijan territory. – Baku, 2012. P. 402–411. (Основан в 1980 году, Выходит 1 раз в год, ISSN 2219-6641 PRINT).

More Related