SOIL COVER OF THE BAIKONUR COSMODROME AREA AND ITS RESISTANCE TO THE TECHNOGENIC IMPACT
Abstract
Soil cover of the Baikonur Cosmodrome area is studied. Basing on the field and chemicalanalytical investigations, as well as the Earth remote sensing data the medium-scale (1:300 000) soil map of the cosmodrome area was updated. Soil resistance to chemical and physical impacts related to the rocket-and-space activities was evaluated which allowed zoning the Baikonur Cosmodrome area regarding the potential resistance of soils. The integral assessment of potential resistance of soils to chemical pollution depends both on the realization of buffer mechanisms of their physical-chemical properties and the catalytic reactivity of the chemical elements. Soils with low potential resistance to chemical impact host about 65% of the cosmodrome operation facilities. These data should be taken into account while planning measures for the environmental risks mitigation and choosing soil decontamination techniques in emergencies. Factors influencing the resistance of soils to physical impacts were also analyzed. The cosmodrome facilities are located within areas with medium (85%) and low (15%) soil resistance to physical impacts. If the environmental standards for particular types of activities are met at the cosmodrome facilities the anthropogenic transformation of natural landscapes in their vicinity could be scaled down.
About the Authors
P. P. KrechetovRussian Federation
T. V. Koroleva
Russian Federation
O. V. Chernitsova
Russian Federation
References
1. Ботаническая география Казахстана и Средней Азии (в пределах пустынной области) // Тр. Ботан. ин-та имени В.Л. Комарова РАН. СПб., 2003. 424 с. Botanicheskaja geografija Kazahstana i Srednej Azii (v predelah pustynnoj oblasti) [Botanical geography of Kazakhstan and Central Asia (within the desert area)], Tr. Botanich. in-ta imeni V.L. Komarova RAN. St.-Petersburg, 2003, 424 p. (in Russian).
2. Братков А.А., Серегин Е.П., Горенков А.Ф. и др. Химмотология ракетных и реактивных топлив. М.: Химия, 1987. 304 с. Bratkov A.A., Seregin E.P., Gorenkov A.F. et al. Himmotologija raketnyh i reaktivnyh topliv [Chemmotology of rocket and jet fuels], Himija, Moscow, 1987, 304 p. (in Russian).
3. Букс И.И. Некоторые методические подходы к оценке устойчивости природных комплексов для целей прогноза состояния окружающей природной среды // Проблемы фонового мониторинга состояния природной среды. Вып. 5. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. С. 200–212. Buks I.I. Nekotorye metodicheskie podhody k ocenke ustojchivosti prirodnyh kompleksov dlja celej prognoza sostojanija okruzhajushhej prirodnoj sredy [Some methodological approaches to assessing the sustainability of natural systems for the purposes of predicting the state of the environment], Problemy fonovogo monitoringa sostojanija prirodnoj sredy, V. 5, Leningrad, Gidrometeoizdat, 1987, pp. 200–212 (in Russian).
4. Буряк А.К., Татаурова О.Г., Ульянов А.В. Исследование продуктов трансформации несимметричного диметилгидразина на модельных сорбентах методом газохроматографии/масс-спектрометрии // Масс-спектрометрия. 2004. № 1 (2). С. 147–152. Burjak A.K., Tataurova O.G., Ul’janov A.V. Issledovanie produktov transformacii nesimmetrichnogo dimetilgidrazina na model’nyh sorbentah metodom gazohromotografii/ mass-spektrometrii [Studying transformation products of unsymmetrical dimethylhydrazine on model sorbents by gas chromatography / mass spectrometry], Mass-spektrometrija, 2004, nо 1 (2), pp. 147–152 (in Russian).
5. Глазовская М.А. Качественные и количественные оценки сенсорности и устойчивости природных систем к техногенным кислотным воздействиям // Почвоведение. 1994. № 1. С. 134–140. Glazovskaja M.A. Qualitative and quantitative evaluation of sensority and sustainability of natural systems to anthropogenic acid impacts // Eurasian Soil Science, 1994, no 1, pp. 134–140.
6. Елизарова Г.Л., Матвиенко Л.Г., Пестунова О.П. и др. Каталитическое окисление 1,1-диметилгидразина кислородом воздуха в разбавленных водных растворах // Кинетика и катализ. 1998. Т. 39, № 1. С. 49–55. Elizarova G.L., Matvienko L.G., Pestunova O.P. et al. Kataliticheskoe okislenie 1,1-dimetilgidrazina kislorodom vozduha v razbavlennyh vodnyh rastvorah [Catalytic oxidation of 1,1-dimethylhydrazine by atmospheric oxygen in dilute aqueous solutions], Kinetika i kataliz, 1998, Vol. 39, no 1, pp. 49-55 (in Russian).
7. Касимов Н.С., Кондратьев А.Д., Королева Т.В. и др. Экологический мониторинг ракетно-космической деятельности. М.: Рестарт, 2011. 472 с. Kasimov N.S., Kondrat’ev A.D., Koroleva T.V. et al. Jekologicheskij monitoring raketno-kosmicheskoj dejatel’nosti [Ecological monitoring of Space-Rocket Activities], Restart, Moscow, 2011, 472 p. (in Russian).
8. Кондратьев А.Д., Кречетов П.П., Королева Т.В., Черницова О.В. Космодром Байконур как объект природопользования. М.: Пеликан, 2008. 176 с. Kondrat’ev A.D., Krechetov P.P., Koroleva T.V., Chernitsova O.V. Kosmodrom Bajkonur kak ob’ekt prirodopol’zovanija [Cosmodrome Baikonur as the Object of Nature Management], Pelikan, Moscow, 2008, 176 p. (in Russian).
9. Кречетов П.П. Методические подходы к количественной оценке устойчивости наземных экосистем к воздействию загрязняющих веществ // Естеств. и техн. науки. 2008. № 6. С. 105–108. Krechetov P.P. Metodicheskie podhody k kolichestvennoj ocenke ustojchivosti nazemnyh jekosistem k vozdejstviju zagrjaznjajushhih veshhestv [Methodological approaches to quantify the sustainability of terrestrial ecosystems to the impacts of pollutants], Estestv. i tehn. nauki, 2008, no 6, pp. 105–108 (in Russian).
10. Кречетов П.П., Касимов Н.С., Королева Т.В., Черницова О.В. Экспериментальное изучение буферности почв к воздействию несимметричного диметилгидразина // Докл. РАН. 2014. Т. 455, № 3. С. 337–341. Krechetov P.P., Kasimov N.S., Koroleva T.V., Chernitsova O.V. Experimental Investigations of the Soil Buffer Capacity Relative to the Unsymmetrical DimethylhydrazineInduced Impact // Doklady AN. Earth Sciences, 2014, Vol. 455, pp. 1. P. 355–359.
11. Неронов В.В., Черницова О.В., Королева Т.В., Кречетов П.П. Современное состояние растительности космодрома Байконур и оценка ее потенциальной устойчивости к воздействию ракетно-космической деятельности // Аридные экосистемы. 2012. Т. 18, № 3 (52). С. 72–85. Neronov V.V., Chernitsova O.V., Koroleva T.V., Krechetov P.P. Contemporary state of vegetation of the Baikonur cosmodrome and estimation of its potential stability to the impact of space rocket launches // Arid Ecosystems, 2012, Vol. 18, no 3 (52), pp. 72–85 (in Russian).
12. Родин И.А., Ананьева И.А., Смоленков А.Д., Шпигун О.А. Определение продуктов окислительной трансформации несимметричного диметилгидразина в почвах методом жидкостной хроматографии // Масс-спектрометрия. 2009. Т. 6, № 4. С. 302–306. Rodin I.A., Anan’eva I.A., Smolenkov A.D., Shpigun O.A. Opredelenie produktov okislitel’noj transformacii nesimmertrichnogo dimetilgidrazina v pochvah metodom zhidkostnoj hromogtografii [Determining products of oxidative transformation of unsymmetrical dimethylhydrazine in soils by liquid chromatography], Mass-spektrometrija, 2009, V. 6, no 4, pp. 302–306 (in Russian).
13. Родин И.А., Москвин Д.Н., Смоленков А.Д., Шпигун O.A. ВЭЖХ-МС исследование превращений несимметричного диметилгидразина в почвах // Журн. физ. химии. 2008. Т. 82, № 6. С. 1039–1044. Rodin I.A., Moskvin D.N., Smolenkov A.D., Shpigun O.A. Transformations of Asymmetric Dimethylhydrazine in Soils // Russian Journal of Physical Chemistry, 2008, Vol. 82, no 6, pp. 911–915.
14. Родин И.А., Смирнов Р.С., Смоленков А.Д. и др. Трансформация несимметричного диметилгидразина в почвах // Почвоведение. 2012. № 4. С. 439–444. Rodin I.A., Smirnov R.S., Smolenkov A.D. et al. Transformation of Unsymmetrical Dimethylhydrazine in Soils // Eurasian Soil Science, 2012, V. 45, no 4, pp. 386–391 (in Russian).
15. Смирнов Р.С., Родин И.А., Смоленков А.Д., Шпигун О.А. Хромато-масс-спектрометрическое определение продуктов трансформации несимметричного диметилгидразина в почвах // Журн. аналит. химии. 2010. Т. 65, № 12. С. 1295–1301. Smirnov R. S., Rodin I. A., Smolenkov A. D., Shpigun O.A. Determination of the Products of the Transformation of Unsymmetrical Dimethylhydrazine in Soils Using Chromatography/ Mass Spectrometry // Journal of Analytical Chemistry, 2010, Vol. 65, no 12, pp. 1266–1272 (in Russian).
16. Смоленков А.Д., Попутникова Т.О., Смирнов Р.С. и др. Сравнительная оценка токсичности несимметричного диметилгидразина и продуктов его трансформации методами биотестирования // Теория и прикладная экология. 2013. № 2. С. 85–90. Smolenkov A.D., Poputnikova T.O., Smirnov R.S. et al. Sravnitel’naja ocenka toksichnosti nesimmetrichnogo dimetilgidrazina i produktov ego transformacii metodami biotestirovanija [Comparative evaluation of the toxicity of unsymmetrical dimethylhydrazine and products of its transformation by bioassay], Teoreticheskaja i prikladnaja jekologija, 2013, no 2, pp. 85–90 (in Russian).
17. Снакин В.В., Алябина И.О., Кречетов П.П. Экологическая оценка устойчивости почв к антропогенному воздействию // Изв. РАН. Сер. геогр. 1995. № 5. С. 50–57. Snakin V.V., Aljabina I.O., Krechetov P.P. Jekologicheskaja ocenka ustojchivosti pochv k antropogennomu vozdejstviju [Environmental assessment of soil sustainability to anthropogenic influence], Izv. RAN. Ser. geogr., 1995, no 5, pp. 50-57 (in Russian).
18. Ушакова В.Г., Шпигун О.Н., Старыгин О.И. Особенности химических превращений НДМГ и его поведение в объектах окружающей среды // Ползуновский вестн. 2004. № 4. С. 177–184. Ushakova V.G., Shpigun O.N., Starygin O.I. Osobennosti himicheskih prevrashhenij NDMG i ego povedenie v ob’ektah okruzhajushhej sredy [Features of chemical transformations of UDMH and its behavior in the environment], Polzunovskij vestnik, 2004, no 4, pp. 177–184 (in Russian).
19. Экологические проблемы и риски воздействий ракетно-космической техники на окружающую природную среду: Справочное пособие / Под общ. ред. В.В. Адушкина и др. М.: Анкил, 2000. 640 с. Jekologicheskie problemy i riski vozdejstvij raketnokosmicheskoj tehniki na okruzhajushhuju prirodnuju sredu [Environmental challenges and risks of the impact of spacerocket technology on the environment: Reference Guide], 2000, Moscow, Ankyl, 640 p. (in Russian).
20. Kenessov В., Batyrbekova S., Nauryzbayev M. et al. GC-MS Determination of l-Methyl-lH-l,2,4-triazole in Soils Affected by Rocket Fuel Spills in Central Kazakhstan // Chromatographia. 2008. Vol. 67. P. 421–424.
Review
For citations:
Krechetov P.P., Koroleva T.V., Chernitsova O.V. SOIL COVER OF THE BAIKONUR COSMODROME AREA AND ITS RESISTANCE TO THE TECHNOGENIC IMPACT. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya. 2015;(3):12-24. (In Russ.)