Трансформация экосистем (), 43-64
Влияние выбросов автотранспорта на снежный покров агроландшафтов в условиях Карелии
Дубина-Чехович Е.В. , Бахмет О.Н.
DOI: https://doi.org/10.23859/estr-240411Страницы: 43-64
Дата поступления в редакцию: 11.04.2024
Дата принятия к печати: 10.11.2024
Дата онлайн-публикации: 21.11.2025
ISSN 2619-094X Print
ISSN 2619-0931 Online
В работе представлены результаты оценки влияния выбросов автотранспорта на
снежный покров агроландшафтов Карелии. Исследование проведено в наиболее благоприятной
для сельскохозяйственного производства южной агроклиматической зоне региона в период
с 2018 по 2019 гг. Атмосферные осадки в виде снега, формирующиеся в условиях влияния
автотранспорта, характеризовались средним и низким уровнем пылевого загрязнения. Выпадения
пыли на территорию мелиорированного агроландшафта до 50 м от автотрассы составили 129.8–
385.9 кг/(км²×сут), что превышало фоновые значения в 8.3–25.0 раза. Коэффициенты суммарного
загрязнения снежного покрова (по твердому остатку) на агроландшафтах демонстрировали
средний и высокий уровни. В составе нерастворимого остатка снега в высоких концентрациях
преобладали Mo, W, Ti, Al, К, Сu, Na, Mn, Ca, Mg, Fe, Ni, Cr, Cd; коэффициенты концентрации
этих элементов относительно фона составляли от 1.5 до 74. Обнаружено превышение ПДК для
Сd (до 10 раз), Zn (9.4), Со (9.0), Mo (7.9), Cu (3.2), Ni (2.4), Sb (3.3), Fe (2.1). Значения показателя
суммарного загрязнения жидкой фазы снега в целом не достигали пороговых значений, при этом
наиболее подверженной воздействию оказалась территория в 100 и 150 м от дороги. Общая
техногенная нагрузка на агроландшафт с удалением от дороги снижалась и до 15 м от трассы
определена как средняя.
Е. В. Дубина-Чехович
Карельский Научный Центр РАН
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11
d-chehovich@yandex.ru
О. Н. Бахмет
Карельский Научный Центр РАН
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11
Аброськин, А.А., 2017. Динамическая система экологического мониторинга атмосферного
воздуха для обеспечения экологической безопасности строительных объектов. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата технических наук. Волгоград, Россия, 142 с.
Абсолямова, А., 2021. Влияние автотранспорта на состояние окружающей среды города
Уфа. Материалы XI Международной научно-практической конференции «Экология и
природопользование: прикладные аспекты». Уфа, Россия, 7–10.
Аканова, Н.И., Козлова, А.В., Мухина, М.Т., 2021. Роль магния в системе питания растений.
Агрохимический вестник 6, 66–72. https://doi.org/10.24412/1029-2551-2021-6-014
Алексеев, С.В., Симонов, Д.Л., Катикова, А.С., 2022. Воздействие природных факторов на
состояние дорог в различных регионах России. Инновационные транспортные системы и
технологии 8 (4), 14–30. https://doi.org/10.17816/transsyst20228414-30
Алексеев, Ю.В., 1987. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Агропромиздат, Ленинград, СССР,
140 с.
Амосова, Н.В., Николаева, О.Н., Сынзыныс, Б.И., 2007. Механизмы алюмотолерантности у
культурных растений (обзор). Сельскохозяйственная биология 1, 36– 42.
Афиногенов, Ю.П., 2008. Биогенные элементы и их физиологическая роль. Учебное пособие.
ВГУ, Воронеж, Россия, 143 с.
Ашиккалиев, А.Х., Вильданова, Л.Р., Ашиккалиева, М.А., 2017. Почвенно-экологическая оценка
земель сельскохозяйственного назначения степной зоны. Естественные и технические науки
12, 271–274.
Богатырев, Л.Г, Жилин, Н.И., Самсонова, В.П., Якушев, Н.Л., Кириллова, Н.П. и др., 2018.
Многолетний мониторинг снежного покрова в условиях природных и урбанизированных
ландшафтов Москвы и Московской области. Вестник московского университета 5 (2), 85–96.
Борисенко, Л.Ф., 1973. Ванадий. Минералогия, геохимия и типы эндогенных месторождений.
Недра, Москва, СССР, 192 с.
Василенко, В.Н., Назаров, И.М., Фридман, М.Д., 1985. Мониторинг загрязнения снежного покрова.
Гидрометеоиздат, Ленинград, СССР,181 с.
Виноградов, А.П., 1957. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. Академия наук
СССР, Москва, СССР, 237 с.
Голубев, А.В., 2007. Сельскохозяйственная экология. Саратовская государственная
сельскохозяйственная академия, Саратов, Россия, 418 с.
Дамдинов, Б.Б., Митыпов, Ч.М., 2021. Влияние добавок мелкодисперсных частиц металлов
на характеристики смазочных материалов. Вестник Бурятского государственного
университета. Химия. Физика 1, 28–42.
Дубина-Чехович, Е.В., 2023. Трансформация почв мелиорированных агроландшафтов СевероЗапада России в результате аэротехногенного загрязнения. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата биологических наук. Уфа, Россия, 234 с.
Егорова, О.С., Буркеева,Д.Р., Гоголь, Э.В., Тунакова,Ю.А., 2014. Оценка вклада автотранспортных
потоков в загрязнение атмосферного воздуха г. Казани. Вестник Казанского технологического
университета 17 (16), 141–142.
Ильин, В.Б., Сысо, А.И., 2001. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях
Новосибирской области. Сибирское отделение РАН, Новосибирск, Россия, 145 с.
Кабата-Пендиас, А., Пендиас, X., 1989. Микроэлементы в почвах и растениях. Мир, Москва,
СССР, 439 с.
Касимов, Н.С., Власов, Д.В., 2015. Кларки химических элементов как эталоны сравнения в
экогеохимии. Вестник московского университета 5 (2), 7–17.
Кирейчева, Л.В., Лентяева, Е.А. 2020. Влияние сельскохозяйственного производства на
загрязнение водных объектов. Природообустройство 18, 18–26.
Климашевский, Э.Л., 1991. Генетический аспект минерального питания растений. Агропромиздат,
Москва, СССР, 414 с.
Лаврентьева, О.В., Батищева, О.М., 2010. Теоретические основы применения химических
реактивов на автомобильном транспорте: учебное пособие. Самарский государственный
технический университет, Самара, Россия, 146 с.
Лёвкин, Н.Д., Лазеба, А.В., 2014. Распространение тяжелых металлов в зоне движения
автотранспорта. Известия ТулГУ. Науки о Земле 3, 9–16.
Леднев, А.В., 2018. Анализ факторов, влияющих на износостойкость асфальтобетона.
Инженерный вестник Дона 1.
Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения городов химическими
элементами, 1982. Григорян, С.В. (ред.). IMGRE, Москва, СССР, 111 с.
Невмержицкий, Н.В., Ложкина, О.В., Ложкин, В.Н., 2016. Расчетная методика и компьютерная
программа для оценки и прогнозирования загрязнения воздуха на автомагистралях
мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2,5. Вестник гражданских инженеров
2 (55), 206–209.
Невмержицкий, Н.В., 2017. Методика оценки и прогнозирования экстремального загрязнения
воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2.5.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Санкт Петербург, Россия, 23 с.
Почвы Карелии: учебное пособие, 1981. Морозова, P.M. и др. (ред.). Издательство АН СССР,
Петрозаводск, СССР, 192 с.
Прокофьева, Т.В., Шишков, В.А., Кирюшин, А.В., Калушин, И.Ю., 2015. Свойства твердых
(пылеаэрозольных) атмосферных выпадений придорожных территорий г. Москвы. Известия
РАН. Серия географическая 3, 107–120.
Реуце, К., Кырстя, С., 1986. Борьба с загрязнением почв. Агропромиздат, Москва, СССР, 221 с.
Рыбаков, Д.С., 2017. Геоэкология Карелии: геохимический подход к проблемам оценки риска.
КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия, 311 с.
Рыбаков,Д.С., Крутских, Н.В., 2021. Геоэкологические закономерности распределениямолибдена
и вольфрама при антропогенной трансформации геосистем Прионежья. Географический
вестник 1 (56), 81–95. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2021-1-81-95
Сает, Ю.Е., Ревич, Б.А., Янин, Е.П., Смирнова, Р.С., Башаркевич, И.Л. и др., 1990. Геохимия
окружающей среды. Недра, Москва, СССР, 335 с.
Тунакова, Ю.А., Новикова, С.В., Шагидуллин, А.Р., 2016. Способы оценки поступления металлов
с выбросами автотранспорта с помощью нейросетевых технологий. Известия Самарского
научного центра РАН 18 (5(3)), 505–508.
Тянтова, Е.Н., Сынзыныс, Б.И., Бурухин, С.Б., Козьмин, Г.В., 2005. Химия алюминия в окружающей
среде. Агрохимия 2, 87–93.
Усенко,А.В.,Гриневич,Н.А.,2023.Влияниешипованныхшиннадорожноепокрытие.Электронный
архив УГЛТУ, 697–701.
Шеуджен, А.Х., Корсунова, М.И., Бондарева, Т.Н., Осипов, М.А., Есипенко, С.В., 2015. Титан в
черноземе выщелоченном западного Предкавказья. Научный журнал КубГАУ 112 (08).
Школьник, М.Я., 1974. Микроэлементы в жизни растений. Наука, Ленинградское отделение,
Ленинград, СССР, 324 с.
Adamiec, E., Jarosz-Krzemińska, E., Wieszała, R., 2016. Heavy metals from non-exhaust vehicle
emissions in urban and motorway road dusts. Environmental Monitoring and Assessment 188 (369).
https://doi.org/10.1007/s10661-016-5377-1
Baensch-Baltruschat, B., Kocher, B., Stock, F., Reifferscheid, G., 2020. Tyre and road wear particles
(TRWP) – A review of generation, properties, emissions, human health risk, ecotoxicity, and fate
in the environment. Science of The Total Environment 733 (137823). https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2020.137823
Bojórquez-Quintal, E., Escalante-Magaña, C., Echevarría-Machado, I. and Martínez-Estévez, M., 2017.
Aluminum, a friend or foe of higher plants in acid soils. Frontiers in Plant Science 8, 1767. https://doi.
org/10.3389/fpls.2017.01767
Cigler, P., Olejnickova, J., Hruby, M., Cséfalvay, L., Peterka, J., Kuzel, S., 2010. Interactions between
iron and titanium metabolism in spinach: A chlorophyll fluorescence study in hydropony. Journal of
plant physiology 167, 1592–7. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2010.06.021
Gohari, G., Mohammadi, A., Akbari, A., Panahirad, S., Dadpour, M.R., Fotopoulos, V., Kimura, S., 2020.
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) promote growth and ameliorate salinity stress effects on
essential oil profile and biochemical attributes of Dracocephalum moldavica. Scientific Reports 10, 1–14.
Grigoratos, T., Martini, G., 2014. Non-exhaust traffic related emissions – Brake and tyre wear PM.
EUR 26648. Publications Office of the European Union, Luxembourg, JRC89231. https://doi.
org/10.2790/21481
Guo, D., Wei, H., Guo, Y., Wang, Ch., Yin, Z., 2021. Non-exhaust particulate matter emission from
vehicles:Areview. E3S Web of Conferences, VESEP2020 268 (01015), 1–17. https://doi.org/10.1051/
e3sconf/202126801015
Hussain, S., Shafiq, I., Skalicky, M., Brestic, M., Rastogi, A., Mumtaz, M., Hussain, M., et al., 2021.
Titanium application increases phosphorus uptake through changes in auxin content and root
architecture in soybean (Glycine Max L.). Plant Science 12, 743618. https://doi.org/10.3389/
fpls.2021.743618
Pobilat, A.E., Voloshin, E.I., 2018. Manganese in soils and plants of the southern part of central Siberia.
Trace Elements in Medicine (Moscow) 18 (2), 43-47.
Rana, M.S., Bhantana, P., Imran, M., Saleem, M.H., Chengxiao, Hu. et al., 2020. Molybdenum potential
vital role in plants metabolism for optimizing the growth and development. Annals of Environmental
Science and Toxicology 4 (1), 032–044. https://doi.org/10.17352/aest.000024
Tumburu, L., Andersen, C.P., Rygiewicz, P.T., Reichman, J.R., 2017. Molecular and physiological
responses to titanium dioxide and cerium oxide nanoparticles in Arabidopsis. Environmental
Toxicology and Chemistry 36 (1), 71–82. https://doi.org/10.1002/etc.3500
Wang, Zh., Zhou, W., Jiskani, I.M., Luо, H., Ao, Zh., Mvula, E.M., 2022. Annual dust pollution
characteristics and its prevention and control for environmental protection in surface mines. Science
of The Total Environment 825 (15), 153949. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153949
Ключевые слова: снег, сельскохозяйственные угодья, загрязнение, макро- и микроэлементы, автодорожный комплекс, пылевая нагрузка, подзона средней тайги
Для цитирования: Дубина-Чехович, Е.В., Бахмет, О.Н., 2025. Влияние выбросов автотранспорта на снежный покров агроланшафтов в условиях Карелии. Трансформация экосистем 8 (4), 43–64. https://doi.org/10.23859/estr-240411
