О ПОСТАНОВКЕ НЕПРЕРЫВНЫХ РАДОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОНАХ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Основное содержимое статьи
Аннотация
Обоснована необходимость постановки непрерывных радонометрических исследований в геодинамически активных зонах территории Беларуси. Показано, что для реализации подобных работ может быть использован комплекс «Альфарад плюс», способный измерять, фиксировать и оперативно передавать значения по объемной активности радона и плотности потока этого газа для дальнейшей обработки и интерпретации. Этот вывод подтвержден обобщенными данными специальных замеров, выполненных в период 18.12.2024–28.02.2025 гг. в шурфах, заложенных возле здания государственного учреждения «Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси», а также на площадках вблизи геофизических обсерваторий «Нарочь» и «Плещеницы».
Информация о статье
Библиографические ссылки
1. Матвеев, А. В. Радон в геологических комплексах Беларуси / А. В. Матвеев, А. К. Карабанов, М. И. Автушко. – Мн. : Бел. навука, 2017. – 136 с.
2. Султанходжаев, А. Н. Радиоактивные эманации при изучении геологических процессов / А. Н. Султанходжаев, В. Г. Тыминский, А. И. Спиридонов. – Ташкент : Фан, 1979. – 120 с.
3. Шашкин, В. Л. Эманирование радиоактивных руд и минералов / В. Л. Шашкин, М. И. Пруткина. – М. : Атомиздат, 1979. – 112 с.
4. Гудзенко, В. В. Изотопы радия и радон в природных водах / В. В. Гудзенко, В. Т. Дубинчук. – М. : Наука, 1987. – 159 с.
5. Wilkening, M. Radon in the Environment / M. Wilkening. – Amsterdam : Elsevier, 1990. – 137 p.
6. Рудаков, В. И. Эманационный мониторинг геосред и процессов / В. И. Рудаков. – М. : Высш. шк., 2009. – 176 с.
7. Ульянов, В. Ю. Мониторинг радона как индикатора сейсмотектонических событий на площадке АЭС «Бушер-1» и прилегающей территории провинции Бушер Исламской Республики Иран / В. Ю. Ульянов // Глобальная ядерная безопасность. – 2017. – № 4 (25). – С. 7–17.
8. Семинский, К. Ж. Вариации объемной активности радона в разломных зонах земной коры: пространственные особенности / К. Ж. Семинский, А. А. Бобров, С. Дэмбэрэл // Физика Земли. – 2014. – № 6. – С. 80–98.
9. Бирюлин, С. В. Пространственно-временные закономерности проявления аномалий объемной активности радона перед тектоническими землетрясениями в районе Южных Курил : дис. … канд. геол.-минерал. наук : 25.00.10 / Бирюлин Сергей Викторович ; ФГБУН «Институт геофизики имени Ю. П. Булашевича УрО РАН». – Екатеринбург, 2021. – 137 л.
10. Soil gas radon: a tool for exploring active fault zones / K. Ioannides, C. Papachristodoulou, K. Stamoulis [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. – 2003. – Vol. 59, iss. 2–3. – P. 205–213.
11. Radon, Cl– and SO42– anomalies in hot spring water associated with the 1995 earth-quake swarm off the east coast of the Izu Peninsula, Central Japan / S. Nishizawa, G. Igarashi, Y. E. Sano [et al.] // Applied Geochemistry. – 1998. – Nr 13. – P. 89–94.
12. Spatial radon anomalies on active faults in California / C. Y. King, B. S. King, W. S. Evans, W. Zhang // Applied Geochemistry. – 1996. – Vol. 11. – P. 497–510.
13. The use of radon as an earthquake precursor / R. C. Ramola, M. Singh, A. S. Sandhu [et al.] // Nuclear Geophysics. – 1990. – Vol. 4, nr 2. – P. 275–287.
14. Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс». – URL: https://ntm.ru/UserFiles/File/document/ION/Aplus/Alpharad_manual.pdf (дата обращения: 12.02.2026).
15. Архив погоды в Минске // Погода и климат в Беларуси. – URL: https://www.pogodaiklimat.by/weather/26850 (дата обращения: 14.02.2026).