
- •Введение
- •1.1.2. Долговременные изменения климата
- •1.1.3. Ландшафты
- •1.2. Особенности геологического строения
- •1.3. Гидрогеологические условия
- •1.4. Гидрография
- •1.5. Исторический очерк антропогенной трансформации природных комплексов района исследований
- •Глава 2 методы исследований
- •2.1. Гидрохимия
- •2.2. Донные отложения
- •2.3. Методы определения концентрации редких и рассеянных элементов
- •2.4. Фитопланктон
- •2.5. Зоопланктон
- •2.6. Зообентос
- •2.7. Диатомовый анализ
- •3.1. Потоки элементов в составе карьерных и рудничных вод
- •3.2. Аэротехногенные потоки
- •3.3. Вынос элементов от массивов отвальных пород подземным и поверхностным стоком
- •3.4. Содержание редких металлов в апатитонефелиновых рудах Хибинского горного массива
- •3.4.1. Общие геохимические и экологические особенности редких металлов
- •3.4.2. Рассеянные щелочные элементы (Li, Rb, Cs)
- •3.4.3. Редкие элементы группы бериллия и галлия (Ga, Ba, Be)
- •3.4.4. Редкоземельные элементы(y, Sc)
- •3.4.5. Ванадий
- •3.4.6. Титан
- •Глава 4 миграция загрязняющих веществ в поверхностных водах с участков горных разработок
- •4.1. Основные факторы, определяющие миграцию химических элементов в поверхностных водах
- •4.2. Формирование основного химического состава поверхностных вод района исследований
- •4.2.1. Система р.Вуоннемйок
- •4.2.2. Система р.Большая Белая
- •4.2.5. Распределение металлов в составе взвешенных частиц
- •4.3. Особенности миграции редких и щелочноземельных элементов в природных средах
- •4.3.1. Динамика редких металлов в поверхностных водах
- •4.3.2. Сезонная динамика редких металлов в природных водах
- •4.3.3. Формы миграции редких металлов
- •4.3.4. Вертикальное распределение и формы редких элементов в озерах
- •Литература
- •Приложения
2.4. Фитопланктон
Отбор проб фитопланктона проведен в период с июня по август 2001 г. в озерах Имандра, Б.Вудъявр, М.Вудъявр, Длинное, Сердцевидное и Гольцовое. Пробы фитопланктона отбирались 2-литровым батометром Рутнера. Фиксировали раствором формалина, концентрировали отстойным методом. Подсчет водорослей проводили на инвертированном световом микроскопе при увеличении 360x, 720x, 1340x в камере объемом 2 мл. Биомассу определяли исходя из индивидуальных объемов клеток, вычисленных по геометрическим фигурам.
Отбор проб воды из озер Большой и Малый Вудъявр в 2005-2006 гг. производился на стоке для получения интегральной характеристики по всему водоему. Помимо проб для изучения содержания хлорофиллов, параллельно отбирались пробы для гидрохимического анализа. Отбор в летние месяцы проводился еженедельно, а в июле 2006 г. - ежедневно. Камеральная обработка включала фильтрацию полученных проб объемом 1 л вакуумным насосом с применением мембранного фильтра МФАС-ОС-2 диаметром пор 0.45 мкм. После высушивания фильтр растворялся в 90%-м ацетоне для экстракции хлорофиллов. Определение оптической плотности раствора, помещенного в кварцевую кювету, проводилось на спектрофотометре "Hitachi-UV-VIS-181" при длинах волн 630, 645, 663 и 750 нм. Концентрацию хлорофиллов рассчитывали по формуле стандартного метода Джеффри и Хамфри (Jeffrey, Humphrey, 1975). Для оценки биомассы фитопланктона на основе концентрации хлорофилла а была использована предложенная А.Н.Шаровым (2004) формула, разработанная для водоемов Кольского полуострова и описывающая связь биомассы фитопланктона (мг/м3) с концентрацией хлорофилла а (мг/м3): Вфито = 302.6хл.а1,26. Полученные результаты сопоставлялись с данными гидрохимического анализа. Для оценки обилия видов была использована шкала частоты встречаемости: 1 - единично (1-5 экз. в препарате), 2 - редко (10-15 экз. в препарате), 3 - нередко (25-30 экз. в препарате), 4 - часто (1 экз. в каждом ряду), 5 - очень часто (несколько экз. в каждом ряду), 6 - в массе (несколько экз. в каждом поле зрения) (Баринова, Медведева, 1996).
Таксономическая идентификация видового состава была проведена с использованием определителей (Диатомовые водоросли, 1974; Определитель.., 1982; Tikkanen, 1986; Баринова, Медведева, 1996). Для выделения факторов, определяющих развитие сообществ фитопланктона оз.Б.Вудъявр, был применен факторный анализ с использованием программы Statistica 7.0.
2.5. Зоопланктон
Отбор проб зоопланктона в водоемах водосбора р.Белой, расположенных в Хибинском горнопромышленном районе, был проведен в летний период 2001 г., а также 2005 и 2006 гг.:
оз.Пай-Кунъявр (Гольцовое) -15.08.2001 г.;
озера Сердцевидное и Длинное - 16.08.2001 г.;
оз.М.Вудъявр - 14.06.2001, 23.07.2005, 05.08.2005, 20.08.2005, 04.09.2005, 11.09.2005, 22.06.2006, 29.06.2006, 20.07.2006, 18.08.2006, 09.09.2006, 28.09.2006 гг.
оз.Б.Вудъявр - 14.06.2001, 03.07.2005, 10.07.2005, 17.07.2005, 24.07.2005, 30.07.2005, 05.08.2005, 12.08.2005, 20.08.2005, 02.09.2005, 22.06.2006, 07.09.2006 гг., причем в 2001 и 2005 гг. пробы отбирались на стоке из озера, а в 2006 г. - в районе Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН.
губа Белая оз.Имандра - 25.07.1994, 25.08.1994, 30.07.1996, 23.07.1998, 29.08.2001, 13.08.2003 гг.
Количественный сбор зоопланктона проводился батометром (объем 2 л) от поверхности до дна через 1 м с выделением следующих слоев: поверхность - 2 м; дно - 2-5 м, 5-10 м, 10 м. Качественно-количественные пробы отбирали батометром (объем 2 л) от поверхности до дна через 1 м с выделением слоев: поверхность - 2 м; дно - 2-5 м, 5-10 м, 10 м. Интегральные пробы с каждого слоя профильтровывали через качественную сеть Апштейна в бутылки с плотными резиновыми пробками. Для установления видового состава зоопланктона производили тотальный лов качественной сетью Апштейна, для фиксации использовали 4%-й формалин.
Обработку проб и необходимые расчеты проводили согласно общепринятым методикам гидробиологического мониторинга (Руководство.., 1992) с использованием микроскопов МБС-3, МБИ-1. Расчет индивидуальной массы организмов выполнен на основе уравнений зависимости между длиной и массой тела планктонных ракообразных и коловраток (Балушкина, Винберг, 1979; Ruttner-Kolisko, 1977). Весь цифровой материал обработан статистически.