ASSESSMENT OF RADON MANIFESTATION AT HYDROTHERMAL DEPOSITS OF THE BYSTRINSKY DISTRICT, KAMCHATKA

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The Kamchatka area has significant hydrothermal resources - according to some estimates, up to 80% of the total mineral water in Russia. The main thermal mineral resources have been developed near the regional center of Petropavlovsk-Kamchatsky. At the same time, many hydrothermal resources located at a considerable distance from the regional center in ecologically clean areas are insufficiently studied. One of these areas is Bystrinsky district, located in the center of Kamchatka, where three hydrothermal fields have been explored and used for heating needs, i.e., Anavgayskoye (82°C), Bystrinsky (48°C), Essovskoye (78°C). According to the chemical composition of water in these field, calcium-sodium sulfate waters are similar in composition and mineralization (1.0-2.6 g/dm3). The purpose of the study was to search for radon in these fields. Information about the presence of radon in these fields was not previously found in publications. A preliminary assessment of the radon presence in the associated gas in the wells of Anavgaysky, Bystrinsky and Essovsky geothermal fields was carried out using the measuring complex “CAMERA-01” (NTC “Niton”) for monitoring radon. Sampling was carried out on coal sorption columns directly on the heads of production wells. The sampling time, the number of columns and the gas flow rate from the top of the wellhead were selected taking into account the maximum radon capture. As a result of measurements in the associated gas of production wells of geothermal fields, significant concentrations of radon were found somewhere. The measured radon activity at the coal of the “CAMERA-01” complex ranged from 0.4 to 233 Bq. The analysis of the micro-component composition (device - ICPE-9000 laboratory of the RGTC FEB RAS) showed an increased content of boron - 7.97 mg/l, strontium - 0.83 mg/l and molybdenum - 0.017 mg/l in the deposits. No dependence of radon activity in production wells on the chemical composition, depth of wells, etc., was found in the fields. The presence of radon in the wells of hydrothermal fields opens up prospects for the development of resort and sanatorium complexes in the Bystrinsky district, Kamchatka, Russia.

About the authors

V. A. Kudryashov

Research Geotechnological Center, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences

Email: vladimirkudryasho@yandex.ru
Petropavlovsk-Kamchatsky, 683002, Russia

References

  1. Азаев Ю.Л. Радиационно-гигиеническая обстановка в предгорьях Алтая и ее оптимизация на курорте Белокуриха: дис. … канд. мед. наук, Кемерово, 1997. 130 с.
  2. Андреев В.И. Распределение естественных радиоактивных элементов в твердых вулканитах и радиогенных газах из вулканов и гидротерм Камчатки и Курил. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. 158 с.
  3. Вакин Е.А., Пилипенко Г.Ф. Каталог термальных источников (с дополнениями Манухина Ю.Ф. и Кирюхина А.В.). https://sites.google.com/site/geobelousov/geotermalnaakarta (дата обращения: 23.05.2023)
  4. Иванов В.В., Невраев Г.А. Классификация подземных минеральных вод. М.: Недра, 1964. 168 с.
  5. Кирюхин А.В., Сугробов В.М. Геотермальные ресурсы Камчатки и ближайшие перспективы их освоения // Вулканология и сейсмология. 2019. № 6. C. 50-65. doi: 10.31857/S0203-03062019650-65
  6. Комплекс измерительный для мониторинга радона “Камера-01”. Руководство по эксплуатации. М.: НТЦ “Нитон”, 2003. 24 с.
  7. Куликов Г.В., Жевлаков А.В., Бондаренко С.С. Минеральные лечебные воды СССР: Справочник. M.: Недра, 1991. 399 с.
  8. Кургуз С.А. Аппаратная адаптация методики НТЦ “Нитон” к решению задачи “экспрессной” оценки величины плотности потока радона с поверхности грунта // Молодежь и наука: Сб. матер. VIII Всерос. научно-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посв. 155-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2012. [Электронный ресурс]. https://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/section04.html
  9. Лодис Ф.А., Семенов В.И. Камчатка - край лечебный. Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, Камч. Отд., 1993. http://www.kscnet.ru/ivs/publication/semenov/index.html (дата обращения: 23.05.2023)
  10. Максимовский В.А., Решетов В.В., Харламов М.Г. Карта радоноопасности России. Масштаб 1:10 000 000 / Под ред. Смыслова А.А. М., СПб.: СПбГГИ, 1995. https://u.9111s.ru/uploads/202302/04/d2d4d680bd5c18b68e8dd635c5351767.png (дата обращения: 23.05.2023).
  11. Манухин Ю.Ф., Петров М.А. Ресурсная база санаторно-курортного строительства в Камчатском Крае // Матер. Всерос. науч. конф. 22-27 сентября 2008 г. “100-летие Камчатской экспедиции Русского географического общества 1908-1910 гг.”. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2009. С. 190- 198.
  12. Микляев П.С. Научные основы оценки потенциальной радоноопасности платформенных территорий: дисс. … док. геол.-мин. наук. М.: ИГЭ РАН, 2015. 307 с. https://studfile.net/preview/5289086/page:2/
  13. Объемная активность радионуклидов в воздухе на рабочих местах. Требования к определению среднегодовой объемной активности. Методические указания МУ 2.6.5.009-2016. М.: Официальное издание, 2016.
  14. Панов С.В. Комплексное лечение больных коксартрозом и гонартрозом с применением радонового эманатория: автореф. дисс.. канд. мед. наук. Ульяновск: УГУ, 2011. 20 с.
  15. Радон, радонотерапия, радоновые источники, радоновые ванны, радоновые орошения. http://sankurtur.ru/methods/376/ (дата обращения: 23.05.2023)
  16. Самосюк И.З., Федоров С.Н., Думин П.В. Радоно-терапия: проблемы и перспективы // Укр. мед.часопис. 2000. № 2. С. 119-123.
  17. Семинский А.К. Радон в обводненных разломных зонах Байкальского рифта: дисс. … канд. геол.-мин. наук. Иркутск, 2018. 170 с.
  18. Чирков А.М. О радоновых водах на Камчатке // Вопросы географии Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1970. Вып. 6. C. 173.
  19. https://бмэ.орг/index.php/МЫШЬЯКОВИСТЫЕ_ВОДЫ (дата обращения: 13.05.2023)
  20. https://cyberleninka.ru/article/n/preparaty-bora-v-psihiatrii-i-nevrologii-ih-vzlyot-padenie-i-vozobnovlenie-interesa (дата обращения: 13.05.2023)
  21. https://svyato.info/14333-bystrinskie-termomineralnye-istochniki-u-sela-anavgay.html (дата обращения:23.05.2023).
  22. http://www.sgan2009.ru/Ictochniki_Kamchatki/47_km_1/47_km_1.html (дата обращения: 23.05.2023)
  23. http://profbeckman.narod.ru/rad.files/Rad3SS.pdf (дата обращения: 23.05.2023)

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».