Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moss biomonitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of this investigation show that Azerbaijan industries and agricultural sector provide considerable anthropogenic impact on the environment of Caucasus. The use of moss biomonitoring technique and neutron activation analysis (NAA) is a first attempt to study heavy metal atmospheric deposition in Azerbaijan, a country different relief and climate. The study was undertaken in the summer of 2015 of atmospheric deposition of man-made heavy metal pollutants in the area of mining and processing plant in Gadabay and Dashkasan mininig district. At the same time samples were collected from the Goygol State Reserve in the Lesser Caucasus not far from the city of Ganja. A total 85 moss samples (predominantly Pleurozium schreberi) collected in both environmentally contrast area. Elemental determination was carried out by epithermal neutron activation analysis (ENAA) at the reactor IBR-2 of Joint Institute for Nuclear Research (FLNP JINR). For the first time 44 elemental concentrations were determined (Na, Mg, Al, Si, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, In, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Tm, Yb, Hf, Ta, W, Au, Th, U). Multivariate statistical analysis of the analytical results obtained will make it possible to identify the main sources of pollution and to assess the role of long-range transport of pollutants.
EN
For the third time since 2005 atmospheric deposition of trace elements in Belarus was monitored by the moss technique widely used in Europe for air pollution studies. Samples of moss species of Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi were collected at 86 sites over the Gomel, Vitebsk and Minsk Regions in the summer of 2015. A total of 30 elements were determined by epithermal neutron activation analysis. Studying of the temporal trends in Belarus was undertaken with the results obtained in previous moss surveys in 2005/2006 and 2010/2011. Comparison with the analogous data from the neighbouring countries showed relatively low contamination levels in Belarus for the most heavy and toxic elements. The results of survey 2010/2011 showed that, except Cr, other element concentrations reduce or are at the same levels.
3
Content available remote Air pollution studies in Bulgaria using the moss biomonitoring technique
EN
The moss biomonitoring technique was used to study trace element atmospheric deposition in four areas of Bulgaria (the Western Thracian-Rhodope, the Eastern Thracian-Rhodope, the South-Eastern and the North-Central Bulgaria) during the European moss survey in 2005. A total of 41 elements (Na, Al, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rd, Sr, Mo, Cd, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Tb, Dy, Tm, Yb, Hf, Ta, W, Au, Pb, Th, and U) were determined by instrumental epithermal Neutron Activation Analysis (NAA) and Atomic Absorption Spectrometry (AAS) in 97 samples of terrestrial moss. The moss species used was Hypnum cupressiforme. Principal component analysis (factor analysis) was used to identify and characterize different pollution sources and to point out the most polluted areas. The interpretation of the factor analysis findings points to natural crust, marine, and vegetation components as well as to anthropogenic sources: ferrous (Plovdiv, Haskovo) and non-ferrous industries (Plovdiv, Kardzhali, Burgas); oil refining (Burgas), and central heating stations (Plovdiv, Haskovo, Stara Zagora, Burgas). Comparison of the medians of the elemental concentrations in moss samples collected in Bulgaria with those in the Balkan and other European countries reveals that the Balkan countries show considerably higher concentrations of most elements in moss than observed in other European countries where moss sampling has been employed.
PL
Za pomocą biomonitoringu z wykorzystaniem mchów zbadano zawartość pierwiastków śladowych w opadzie atmosferycznym na czterech obszarach Bułgarii (Zachodnia Tracja - Rodopy, Wschodnia Tracja - Rodopy, południowo-wschodnia i północno-środkowa Bułgaria). Badania prowadzono w ramach europejskiego programu badania mchów w 2005 roku. Oznaczono 41 pierwiastków (Na, Al, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, S. Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rd, Sr, Mo, Cd, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Tb, Dy, Tm, Yb, Hf, Ta, W, Au, Pb, Th i U) w 97 próbkach naziemnych mchów, z wykorzystaniem neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA) i absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). Do badań wykorzystano mech Hypnum cupressiforme. Do identyfikacji i charakterystyki różnych źródeł zanieczyszczeń oraz wyznaczenia obszarów najbardziej zanieczyszczonych wykorzystano analizę głównych składowych (analiza czynnikowa). Interpretacja wyników analizy czynnikowej pozwala wskazać naturalne źródła tych pierwiastków: skorupę ziemską, składniki morskie oraz elementy roślinne, a także źródła antropogenne: przemysł Selaza (Plovdiv i Haskovo), przemysł metali nieSelaznych (Plovdiv, Kyrdali i Burgas), przetwórstwo ropy naftowej (Burgas) oraz ciepłownie (Plovdiv, Haskovo, Stara Zagora i Burgas). Porównanie wartości mediany stężeń oznaczanych analitów w próbkach mchów pobranych w Bułgarii z pobranymi na Bałkanach i w innych krajach europejskich wskazuje, że mchy z Bałkanów wykazują znacznie większe stężenia w przeważającej części tych pierwiastków w porównaniu z mchami w innych krajach europejskich.
EN
Atmospheric deposition of 34 trace elements around an iron smelter complex in a town in northern Norway was studied in 2000 and 2005 using neutron activation analysis of naturally growing moss. Specific contributions from two adjacent but distinct smelters and changes in operation that had occurred between the two sampling years were identified by factor analysis, and relative contributions from the two sources at different sampling sites were demonstrated by means of the factor scores. In 2000 emission from a ferroalloy smelter (Smelter I) caused substantial deposition of Cr and Fe, and this smelter was also the main source of Al, V, Co, Ni, As, Mo, and W. Another nearby plant (Smelter 11) recovering metals from used materials caused considerable deposition of Mn and Zn and was also the main source of Sb and W deposition. Following a transition from ferrochrome to ferromanganese production Smelter I in 2005 showed substantial deposition of Mn. This smelter also still was the main source of Cr, Co, Ni, As, and Mo. Smelter II maintained a considerable Zn deposition and showed increased emissions of Sb and W. In most of the urban area the contribution from Smelter I was dominant.
PL
Badano zawartość 34 pierwiastków śladowych w opadzie atmosferycznym wokół kompleksu hutniczego w mieście w północnej Norwegii . Badania przeprowadzono w latach 2000 i 2005 za pomocą neutronowej analizy aktywacyjnej próbek mchu rosnącego w naturalnych warunkach. Za pomocą analizy czynnikowej zidentyfikowano wkład do tego opadu z dwóch sąsiednich ale różnych pieców hutniczych oraz zmiany w procesie produkcyjnym jakie zaszły w okresie pomiędzy dwoma czasami pobierania próbek. Względny wkład z obu źródeł w różnych miejscach pobierania próbek przedstawiono za pomocą funkcji oceniających. W roku 2000 emisja z pieca do wyrobu żelazostopów (Piec 1) spowodowała istotny opad Cr i Fe a także była głównym źródłem Al., V, Co, N i, As, Mo i W. Położony w pobliżu zakład (Piec II) przeznaczony do odzysku metali ze zużytych materiałów spowodował znaczny opad Mn i Zn i był także głównych źródłem Sb i W. Po przejściu Pieca I z produkcji ferrochromu na produkcje ferromanganu w roku 2005 pojawił się znaczny opad manganu. Jednocześnie piec ten był w dalszym ciągu głównym źródłem Cr, Co, Ni, As i Mo. Piec II powodował w dalszym ciągu znaczny opad Zn a także zwiększoną emisję Sb i W. W przeważającej części przestrzeni miasta wkład Pieca i był dominujący.
EN
Biomonitoring of multielement atmospheric deposition using terrestrial moss is a well-established technique in Europe. In October 2006 30 moss samples of Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi were collected around the town of Opole, capital of the agricultural Opole Region, situated between two industrial regions of Poland: the Silesia-Krakow region in the east and the Legnica-Glogow Copper Basin in the west. A total of 34 elements including a number of toxic metals and rare earths were determined by instrumental neutron activation analysis using epithermal neutrons at the IBR-2 reactor of FLNP JINR. The interpretation of the obtained results points to pronounced contamination of the sampled area with element pollutants such as As, Sb, V, Ni, Mo, etc. at levels similar to those in the neighboring industrial regions. It is an evidence of regional atmospheric transport of pollutants in addition to local pollution sources.
PL
Biomonitoring zanieczyszczeń atmosferycznych z wykorzystaniem mszaków jest techniką rozpowszechnioną w Europie. W październiku 2006 r. zebrano 30 próbek mchów: Hylocomium splendens i Pleurozium schreberi z terenu wokół miasta Opole, slohey rolniczego województwa opolskiego. Obszar ten leży pomiędzy dwoma regionami o charakterze przemysłowym: regionem śląsko-krakowskim na wschodzie oraz Lcgnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym na zachodzte. W sumie 34 pierwiastki w tym również metale toksyczne oraz metale ziem rzadkich, zostały wykryte metoda instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej wykorzystującej epilermalnc neutrony z reaktora IBR-2 w FLNP JINR. Interpretacja uzyskanych wyników wskazuje na wyraźne zanieczyszczenie badanego obszaru przez takie pierwiastki, jak As, Sb, V, Ni, Mo itd., na poziomie zbliżonym do zanieczyszczenia sąsiednich obszarów przemysłowych. Dowodzi to wpływu transportu zanieczyszczeń pomiędzy regionami, powiązanego ze źródłami lokalnymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.