Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Процессы современного осадкообразования в Вислинском заливе Балтийского моря

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Вместе с тем, современный уровень знаний по проблеме седиментогенеза залива значительно отстает от уровня, достигнуто, например, при изучении соседнего, Куршского залива, или же сопредельного участка моря. Систематические исследования донных отложений начались в 1925 г. после создания в городе Пиллау (Балтийск) специальной лаборатории для изучения залива. За два года ее специалистами было… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Условия осадконакопления
    • 1. 1 Морфометрическая характеристика
    • 1. 2 Гидрологический и гидрохимический режимы
    • 13. Основные источники поступления седиментационнош материала
      • 1. 3. 1 Взвешенный сток
    • 1. 3 2 Эоловые наносы, береговая абразия и эрозия дна
    • 1. 3.3. Поступление биогенного материала
  • Глава 2. Материалы и методы
    • 21. Материалы
    • 2. 2 Методы
    • 2. 2.1. Методы изучения и сбора водной взвеси
    • 2. 2 2 Методы сбора и изучения донных осадков
    • 2. 2 3 Методы изучения взмучивания осадков
    • 2. 2 4 Методы изучения биотурбации осадков
    • 2. 2.5. Методы сбора и изучения эолового материала
  • Глава 3. Основные закономерности распределения и формирования взвешенного осадочного материала (водной взвеси)
    • 3. 1. Пространственное распределение взвеси
    • 3. 2. Гранулометрический и вещественный состав взвеси
    • 3. 21 Гранулометрический состав.. .57 3 2 2 Вещественный состав и типы взвеси
      • 3. 3. Особенности сезонной динамики
  • Глава 4. Взмучивание донных осадков и его роль в формировании взвешенного 76 осадочного материала
    • 41. Ветроволновое взмучивание
    • 4. 2 Антропогенное взмучивание
  • Глава 5. Закономерности распространения донных осадков и их динамика
    • 5. 1 Гранулометрические типы донных осадков
      • 5. 2. Закономерности распределения размерных фракций
      • 5. 3. Биотурбация донных осадков
      • 5. 4. Динамика верхнего (0−5 см) слоя донных осадков
  • Глава 6. Баланс осадочного вещества и скорости современного осадконакопления
    • 1. Баланс абсолютных масс осадочного материала
    • 6. 2 Скорости осадконакопления
    • 6. 3 Зоны седиментации
    • 6. 4 Сравнительная характеристика процессов современного осадкообразования в Вислинском и Куршском заливах

Процессы современного осадкообразования в Вислинском заливе Балтийского моря (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Вислинский залив — крупнейший бесприливный бассейн лагунного типа на Балтийском побережье. Он находится в геохимической барьерной зоне река-море и играет роль естественного фильтра для растворенного и взвешенного материала на его пути с суши на море, в чем заключается специфика осадкообразования. С другой стороны, залив относится к водным объектам с интенсивным хозяйственным использованием. Антропогенная нагрузка на него обусловливает геоэкологическую специфику седиментогенеза, а также актуальность изучения взвешенных осадочных частиц как основных носителей загрязнений, а донных осадков — как природных индикаторов масштаба техногенного влияния на прибрежно-морские экосистемы. Строительство и реконструкция причалов, дамб, решение проблем заносимое&tradeканалов, разработка песчаных карьеров также требуют детальных знаний о процессах современного осадконакопления и возможных тенденциях их развития.

Вместе с тем, современный уровень знаний по проблеме седиментогенеза залива значительно отстает от уровня, достигнуто, например, при изучении соседнего, Куршского залива, или же сопредельного участка моря. Систематические исследования донных отложений начались в 1925 г. после создания в городе Пиллау (Балтийск) специальной лаборатории для изучения залива. За два года ее специалистами было организовано несколько рейсов в залив и отобрано 627 проб донных осадков. Особенно интенсивные исследования донных отложений в Вислинском заливе проводились в 19 331 936 гг., когда с помощью глубокого бурения на его акватории было пробурено 25 скважин. К сожалению, многие из этих ценных материалов утеряны в связи с известными военными событиями 1941;1945 ir. Однако, по имеющимся разрозненным публикациям [Pratje, 1936; Uhl, 1939; Hergeist, 1940; Gros, 1938, 1941; Hein, 1941] можно получить представление о вертикальном строении осадочной толщи залива и стратиграфии осадков.

Качественно новым Э1апом в изучении залива стали исследования 19 591 966 гг. В 1959 — I960 гг. гидрографической экспедицией УГМС Литовской ССР в северо-восточной части залива при помощи лота было собрано более сотни поверхностных проб осадков, на основании механического анализа проведена их типизация в соответствии с классификацией М. В. Кленовой [1954]. В 1962 — 1966 гг. специалистами Морского филиала ИГМ в Гдыне в юго-западной части залива было отобрано 230 поверхностных проб осадков дночерпателем Петерсена, получено свыше 40 колонок (длиной от 3 до 4 м) геологическим вибрационно-поршневым лотом и произведено несколько бурений торфовым сверлом типа Инсдорфа. Результаты исследований этого периода обобщены в монографии «Гидрометеорологический режим Вислинского залива» [1971] и ее польском издании «Hydrometeorologiczny usrtroy zalewu Wislanego» [1975].

В указанных работах приведены результаты пыльцевого, диатомового анализа проб осадков и сведения о микрои макрофауне, которые в определенной степени проясняют историю развития залива с момента его возникновения до настоящего времени. В этой работе Вислинский залив впервые рассмотрен как единая область седиментации, описана его водосборная площадь, дана оценка водного стока впадающих в него рек. Наиболее полно (на момент выхода работ) рассмотрен гидрологический и I идрохимический режимы, морфологическая характеристика, геологическое строение залива. Важной стадией в систематизации донных отложений Вислинского залива явилось издание в 1975 г. схемы распределения донных осадков Вислинского залива [Wypych, Nieczaj, 195], основанной на классификации Ф. Шепарда [Shepard, 1954].

Однако, многие важнейшие стороны осадочного процесса не были рассмотрены вовсе, либо затронуты частично. Так, совершенно неизученной оказалась стадия нахождения осадочного материала во взвешенном состояниине выделены типы осадков в соответствии с классификацией, разработанной в Институте океанологи им. П. П. Ширшова РАН и не выявлена их динамикане выяснены условия осадконаконления в зимний периодне дана оценка процессам взмучивания и биотурбации осадковне рассчитан баланс осадочного материала и скорости современного осадконакопления и т. д.

Новым этапом в изучении Вислинского залива стали исследования Атлантического отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН 1992 — 1993 гг. по выполнению программы «Исследования донных осадков, взвеси и водной толщи заливов, прибрежной части и впадин Балтийского моря для целей хозяйственного использования и охраны природы», заказчиком которой выступала Администрация области. Результаты двухлетних работ послужили основой для развертывания в 1994 году польско-датско-российской комплексной программы по изучению залива «Вислинская лагуна» (Environmental assessment and planning for the Polish and kaliningrad parts of the Lagoon). В 2003 — 2004 гг. по договору с федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт» (Калининград) были проведены целенаправленные исследования донных осадков и водной взвеси в Калининградском морском канале и сопредельных районах залива. Многочисленные экспедиции по изучению Вислинскогого залива были организованы в рамках проекта «Балтика» ФЦП «Мировой океан».

С 1992 г. в акватории залива и морского канала проводятся ежегодный сбор и изучение водной взвеси как осадкообразующего фактора. Периодически водная взвесь собирается в устьях рек, а весной 1999 г. для этих целей была организована специальная экспедиция. Результаты позволили выявить количественные и вещественные характеристики водной взвеси, ее пространственно — бременные вариации, ходсезонной динамики, построить схемы ее распределения для северо-восточной части залива [Блажчишин, 1995; Блажчишин и др., 1998; Chubarenko et. al., 1998; Чечко, 2002, 2003, 2004; Blazhchishin et al., 2002].

В 1994 — 1995 гг. в северо-восточной части залива проведен литодинамический эксперимент с постановкой ловушек седиментационного материала, позволивший получить количественные характеристики процессов ветроволновою взмучивания осадков и их иереотложения [Чубаренко, 1994; Чсчко, 1997; Chechko, 1997; Чечко, Блажчишин, 1999; Chubarenko et al., 2005]. В 2003;2004 гг. выполнены натурные исследования техногенного взмучивания осадков [Чечко и др., 2004, 2005; Chubarenko et al., 2005], началось изучение условий осадкообразования зимой, под покровом льда [Чечко, 2005].

В результате изучено современное состояние верхнего (0−60 см) слоя донных осадков российской части залива, составлены схемы распределения их гранулометрических типов и отдельных фракций [Блажчишин, 1995; Blazchishin, 2002; Chechko, 2002; Chechko, Blazchishin, 2002; Kravchishina, 2002; Чечко, 2003, 2004]. Составлена схема распределения донных осадков (0−5 см) для всей территории залива, основанная на классификации Шепарда [Shepard, 1954], что позволило выявить динамику их пространственного распределения за последние 40 лет. В больших объемах выполнены геохимические исследования донных осадков и взвеси [Емельянов и др., 1998; Pankratova, Vershinin, 2002; Emelyanov, 2002; Emelyanov et al., 2002; Kravtsov et al., 2002; Emelyanov, Trimonis, 2002; Kharin, 2002].

В 1998;1999 гг. организованы и проведены экспедиционные и экспериментальные изучения процессов преобразования осадков донными животными. Полученные результаты позволили впервые для условий залива дать оценку степени биотурбации донных осадков и выявить ее пространственную неоднородность [Чечко, 1999; Чечко, Ежова, 1999; Ежова, Чечко, 1999,2000,2003; Chechko, Ezhova, 1999,2003].

Однако разрозненные статьи не дают исчерпывающего представления об эгом сложном многофакторном процессе, поэтому обобщение накопившихся сведений стало назревшей и весьма актуальной задачей. Несомненный интерес представляет сравнение процессов, происходящих в Куршском и Вислинском заливах, как бассейнах с преимущественно речным и морским влиянием.

Цель работы. Изучение процессов осадкообразования в современном лагунном водоеме на примере Вислинского залива Балтийского моря.

Задачи исследования:

1. Изучить количественный и вещественный состав водной взвеси и выявить закономерности ее пространственно-временной изменчивости.

2. Оценить роль ветроволнового и антропогенного взмучивания донных осадков в седиментогенезе.

3. Выявить характер распределения основных типов донных осадков, их фракций и определить многолетнюю динамику верхнего (0−5 см) слоя осадков.

4. Рассчитать баланс осадочного материала, скорости современного осадконакопления и провести районирование акватории залива по условиям седиментации.

5. Проанализировать процессы седиментогенеза в Вислинском и Куршском заливах как бассейнах лагунного типа с преимущественно морским влиянием в первом из них, и речным влиянием — во втором.

Фактический материал и методы исследования. В основу диссертации положены материалы, собранные в многочисленных экспедициях по изучению залива, морского канала и устьев рек, впадающих в залив. Отбор и изучение донных осадков и взвеси проводились по методикам, принятым в практике морских геологических исследований [Кузнецов, 1949; Лисицын, 1956; Безруков, Лисицын, 1960; Петелин, 1967; Богданов, Лисицын, 1968]. Вертикальные потоки взвешенного осадочного материала изучались методом ловушек-накопигелей и седиментационных сосудов. Воздушная взвесь собиралась при помощи оригинальной плавающей ловушки, а также со снежного покрова на поверхности льда залива.

Всего было исследовано более 2000 проб донных осадков. Изучено около 2000 проб фильтрационной взвеси и 136 проб взвеси, полученных методом ловушек — накопителей.

Личный вклад автора. Все основные результаты и выводы, изложенные в работе, диссертантом получены самостоятельно. СЬбор материала в экспедиционных условиях, все виды анализов (за исключением химических и биологических) и камеральная обработка аналитического материала также выполнены автором. Он был участником прак! ически всех экспедиций и основным исполнителем договорных работ по изучению залива, автором научных программ и экспериментальных исследований, разработчиком и изготовителем научного оборудования.

Научная новизна работы:

1. Впервые на основе многолетних наблюдений выявлены закономерности количественного распределения водной взвеси Вислинского залива, особенности ее сезонной динамики, вещественного и размерного состава. Изучен режим взвеси в зимний период, под покровом льда.

2. Впервые выполнены детальные натурные исследования процессов ветроволнового и техногенного взмучивания донных осадков и получены их количественные характеристики.

3. Изучены донные осадки российской части залива, составлены схемы распределения их основных гранулометрических типов и фракций. Выявлена динамика верхнего (0−5 см) слоя осадков за последние 40 лет.

4. Впервые дана оценка степени биотурбации донных осадков и выявлена ее пространственная неоднородность.

5. На основе оригинальной методики произведены натурные измерения вертикальных потоков аэрозолей на поверхность залива.

6. На основе собсгвенных и литературных данных составлен баланс осадочного материала Вислинского залива. Рассчитаны скорости осадконакопления за последние 100 лет, которые составляют в среднем 0,4 мм/год. Проведено районирование залива по условиям осадконакопления.

7. Выявлены существенные различия процессов седиментогенеза в Вислинском и Куршском заливах.

Основные защищаемые положения:

1. Пределы содержания водной взвеси в Вислинском заливе составляют 4 -183 мг/л, средняя концентрация, полученная на основе 1900 проб — 31 мг/л. Максимум взвеси приходится на июнь-июль, минимум — на январь-март (период ледостава), когда ее концентрация не превышает 4−10 мг/л. По доминирующим компонентам взвесь о i носится к терригенному, переходному и органогенному типам. Терригенный тип определяется преимущественно речным стоком и синоптическими ситуациями, органогенный — сезонностью.

2. Важнейший источник водной взвеси — ветроволновое и техногенное взмучивание донных осадков, обусловливающее доминирование в водной толще терригенных частиц, поднятых со дна залива. Их количество не влияет на пополнение осадков, поэтому, при высоких величинах вертикальных потоков осадочного материала (150—200 кг/м/год), заливу присущи низкие скорости осадконакопления (0,4 мм/год).

3. В заливе накапливаются терригенные осадки с небольшой примесью биогенной компоненты. Их верхний (0−5 см) слой не является стабильной субстанцией, он характеризуется высокой динамичностью с горизонтальным (ветроволновое воздействие) и вертикальным (биотурбация) перераспределением осадочных частиц. В результате происходит вынос наиболее тонких фракций за пределы бассейна (например, за последние 40 лет площади распространения глинистых алевритов сократились на 10%).

4. Данные баланса осадочного ма1ериала свидетельствуют о терригенном процессе современного осадконакопления, а также о явном преобладании выноса осадочного вещества за пределы бассейна (83% от всего поступившего), над его аккумуляцией. Это отражается на относительно низких для залива скоростях современного осадконакопления, составляющих в среднем около 0,4 мм/год за последние 100 лет.

Практическое значение работы. Выводы по специфике перемещения обломочного материала, составленные авюром схемы распределения осадков и их фракций использовались (в частности, ФГУП «Росморпорт») при решении проблем навигации и заносимости судоходного канала. Полученные результаты могут быть использованы рыбопромысловыми организациями для разработки стройматериалов, при решении гидротехнических, берегозащитных, и геоэкологических проблем. Данные, приводимые в работе, безусловно, представляют интерес при решении таких важных практических задач, как охрана этого водоема от загрязнения и рациональное использование его природных ресурсов. Результаты работы могут быть также использованы при чтении лекций по вузовским курсам океанологического профиля.

Апробация работы. Основные результаты исследования апробированы автором на коллоквиумах лаборатории прибрежных систем АОИОРАНна 2-й областной научно-практической конференции (Калининград, 1996) — на 8-й, 9-й, 11-й конференциях по комплексному изучению Атлантического океана (Калининград, 1997, 1999, 2003 гг.) — на международных научно-технических конференциях (Калининград, 1999, 2000 гг.) — на XIII и XVI международной школе морской геологии (Москва, 1999, 2005) — на 5-й региональной конференции «Экологические проблемы Калининградской области и Балтийского региона» (Калининград, 2003) — на XXI Международной береговой конференции «Прибрежная зона моря: Морфолитодинамика и геоэкология» (Светлогорск, 2004) — на международном семинаре «Problems and prospects of coastal lagoon modeling by example of the Vistula and Curonian Lagoons, the Baltic Sea» (Svetlogorsk, 2004) — на международных конференциях: «The fifth marine geological conference» (Vilnius, 1997), «The seventh marine geological conference «Baltic-7» (Kaliningrad, 2002), «The role of biodiversity in simple, physically driven ecosystems with special focus on sandy sediments» (Sopot, 2004) — на симпозиумах: «16-th Baltic marine biologists symposium» (Klaipeda, 1999), «17-th Baltic marine biologists symposium» (Stockholm, 2001), «18-th Baltic marine biologists symposium» (Helsinki, 2003), на семинаре «Sediment transport in Rivers and Transitional Waters» (Gdansk, 2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 основных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав и заключения. Содержит 41 иллюстрацию, 38 таблиц и занимает 183 страницы машинописного текста.

Список литературы

включает 166 библиографических ссылок, в том числе 63 на иностранные источники.

Выводы.

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.

1. Абсолютные массы терригенного осадочного материала Вислинского залива формируются преимущественно за счет речного стока (72,8 тыс. т) и водообмена с морем (30,6 тыс. т). Эоловые наносы, продукция размыва берегов и дна оцениваются, ориентировочно, в 23 тыс. т/год. При этом 83% от всего поступившего терригенного материала подлежит выносу в море, на дно залива осаждается не более 17%.

2. Высокая продуктивность фитопланктона обусловливает интенсивное поступление биогенного материала. Суммарный его приход в Вислинский залив (603,1 тыс. т/год) более чем в 4 раза превышает поступление терригенного материала. Однако основная часть биогенного материала подлежит растворению, минерализации и выносу в море. На дно осаждается незначительное его количество (около 1,5% от поступившего).

3. Сопоставление величин поступления терригенного (125,4 тыс. т) и биогенного (603,1 тыс. т) материала указывает на доминирование процессов биогенного характера, на высокие темпы продуцирования органического вещества. Однако на дно залива осаждается незначительное его количество. В Вислинском заливе, как и в Балтийском море, преобладает терригенный процесс современного осадконакопления. Участие биогенного материала сводится, в основном, к жизнеобеспечению организмов и биогеохимическому круговороту.

4. Изучение современных (последние 90 лет) скоростей накопления осадков в Вислинском заливе показало, что в настоящее время они значительно ниже (в среднем 0,4 мм/год) по сравнению с геологическим прошлым (2,3 мм/год).

5. Взаимодействие факторов и механизмов перераспределения вещества создает в заливе несколько основных режимов седиментации с чередованием участков незначительного подводного размыва дна и абразии берегов, транзита осадочного материала, а также зон с различными темпами непрерывной аккумуляции. б. Осадконакопление в Вислинском и Куршском заливах характеризуется рядом общих закономерностей, присущих мелководным бассейнам лагунного типа. В тоже время, процессы аккумуляции и выноса осадочного материала демонстрируют противоположные тенденции, обусловленные «преобладанием морского или речного влияния на ход седиментогенеза. Так, в Куршском заливе (преобладает речное влияние) осаждается 74% осадочного материала, а 26% выносится в море. В Вислинском заливе (морское влияние) осаждается всего 16% материала, а большая часть (84%) выносится в море. Таким образом, современный этап осадконакопления в Вислинском заливе характеризуется преимущественным выносом осадочного материала, в Куршском — его накоплением.

Заключение

.

Подробно рассмотрев условия осадконакопления и сам процесс седиментации в Вислинском заливе, можно выделить основные черты современною осадкообразования, характерные для мелководного полузамТшутого бассейна лагунного типа с преобладающим влияние морских факторов.

1. Осадкообразование в Вислинском заливе происходит при повышенных (относительно Балтийского моря) содержаниях в воде взвешенного осадочного материала. Средняя концентрация водной взвеси, полученная на основе более 1800 проб, составляет 31 мг/л при колебаниях от 4 до 183 мг/л. Взвесь характеризуется высокой степенью пространственно-временной изменчивости, закономерности которой обусловлены поступлением осадочного материала с суши, морским влиянием, взмучиванием донных отложений и продуцированием органического вещества. Ей свойственна высокая динамичность, способность к быстрому количественному изменению и сезонность, имеющая явный весенне-летний максимум (45−50 мг/л) и зимний, в период ледосшва, минимум (4−10 мг/л). По гранулометрическому составу взвесь можно классифицировать как мелкоалевритовую и алевритово-пелитовую, по соотношению в ее составе органических и терригенных частицкак терригенного, органического и переходного типов. Терригенный тип определяется, преимущественно, речным стоком и синоптическими ситуациями, биогенный — сезонностью.

2. Ветроволовое взмучивание является важнейшим фактором формирования водной взвеси и переотложения донных осадков. Осадочный материал, поступивший в бассейн, фиксируется на дне не сразу, а происходит его импульсное, многократное взмучивание, обусловливающее аномально высокие содержания взвешенного материала, не влияющего, однако, на пополнение осадков. Взмучивание является главной причиной доминирования в составе взвеси терригенных частиц, поднятых со дна, а также высоких величин послештормовых вертикальных потоков осадочного материала (150—200 кг/м2Л од) при низких скоростях осадконакопления (0,4 мм/год).

3. На отдельных участках залива ключевую роль в формировании взвеси играет антропогенное взмучивание. Результатом его стали постоянно повышенные (в среднем на 30% по сравнению с заливом) содержания взвеси в навигационном канале и сопредельных участках залива, которую по характеру образования можно определить как природно-техногенную. Часть ее формируется за счет естест венных’процессов (твердого стока рек, водообмена с акваторией залива, продуцирования органическою вещества), другая часть — за счет техногенного взмучивания осадков проходящими судами и землесосами при проведении ими дноуглубительных работ.

4. В заливе накапливаются терригенные отложения с примесью биогенной компоненты. Наиболее распространенным типом современных донных осадков являются мелкоалевритовые илы, хотя в акватории залива обнаруживается весь спектр гранулометрических типов: валунно-галечные, пески, крупные алевриты, мелкоалевритовые илы и алевритово-пелитовые илы. В их распределении по дну выявляется циркумконтинентальный тип зональности, который осложняется спецификой гидрологического режима в области, примыкающей к проливу. Здесь, включая самые глубоководные участки, распространены исключительно пески и крупные алевриты,.

Зарегулированность стока Вислы привела к своеобразному строению толщи осадков — более древние отложения перекрыты слоем ракушняка, над которым накапливаются современные осадки. Верхний (0−10 см) их слой не является стабильной субстанцией, он динамичен, подвержен переотложению под воздействием волновой нагрузки. Сравнение схем осадков, основанных на классификации Ф. Шепарда показало, что за последние 35 лет произошло увеличение ареала песков (с 21% до 27%) и алевритов (с 23% до 29%), и сокращение территорий, занятых песчаными (с 23% до 17%) и глинистыми (с 29 до 20%) алевритами.

5. Деятельность донных живошых приводит к образованию своеобразных биотурбационных текстур, вертикальному перераспределению осадочных частиц в верхнем (0−30 см) слое осадков и изменению их физико-механических свойств. Степень биотурбации осадков характеризуется значительной пространственной неоднородностью и отчетливо выраженной закономерностью: минимальной биологической переработке подвергнуты осадки в периферийных прибрежных участках, максимальной — в районе, примыкающем к проливу. Высокая степень биотурбации обусловлена деятельностью двух видов полихет: коренной N. diversicolor и вселившейся 20 лет назад североатлантической М. viridis.

6. Данные баланса осадочного материала свидетельствуют о терригенном процессе седиментации и преобладании выноса терригенного материала (104,5 тыс. т/год, или 83% от всего поступившего) над его осаждением (20,9 тыс. т). Это отражается на относительно низких скоростях современного осадконакопления (в среднем 0,4 мм/год за последние 100 лет).

Не смотря на высокие темпы продуцирования органического вещества (525 тыс. т/год), на дно осаждается незначительное его количество (около 1,5% от поступившего), основная часть подлежит растворению, минерализации и выносу в море.

7. Взаимодействие факторов и механизмов перераспределения вещества создает в заливе несколько основных режимов седиментации с чередованием участков незначительного подводного размыва дна и абразии берегов, транзита осадочного материала, его не осаждения, а также зон с различными темпами непрерывной аккумуляции. По условиям осадконакопления в заливе выделяются 4 зоны: юго-западная (преимущественно аккумулятивная), центральная (зона транзита и абразии), восточная зона и Приморская бухта (с участками устойчивого осадконакопления и не отложения осадочного материала).

8. Осадконакопление в Вислинском и Куршском заливах характеризуется рядом общих закономерностей, свойственных мелководным бассейнам.

166 лагунного типа. В тоже время, процессы аккумуляции и выноса осадочного материала демонстрируют противоположные тенденции, обусловленные преобладанием морского или речного влияния на ход седиментогенеза. Так, в Куршском заливе (преобладает речное влияние) осаждается 74% поступающего осадочного материала, а 26% выносится в море. В Вислинском заливе (морское влияние) осаждается всего 16% материала, а 84% его выносится в море. Таким образом, современному седиментогенезу в Вислинском заливе свойственен преобладающий вынос осадочного материала, в Куршском — его накопление, что, соответственно, сказывается на различных скоростях современного осадконакопления: в Куршском заливе они в 3,5 раза выше, чем в Вислинском.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Н.А. Динамика твердого вещества в шельфовой зоне. JL: Гидрометеоиздат, 1990. — 272 с.
  2. Айбулатов Н. А, Артюхин Ю. В. Геоэкология шельфа и берегов мировогоОокеана. С-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993. — 303 с.
  3. Н.А., Друщиц В. А. Донная фауна как динамический фактор в переотложении осадков на шельфе // Известия АН СССР, сер. геологическая, 1986. № 6. — С. 52−62.
  4. Н.А., Симоненко JI.A. Роль донной биоты в переотложении осадочного материала на шельфе западного сектора Черного моря // Современные процессы осадконакопления на шельфах мирового океана. М.: Наука, 1990.-С. 135−145.
  5. С.В. Первичная продукция планктона в Вислинском и Куршском заливах Балтийского моря и ее связь с рыбопродуктивностью: Автореф. дис. канд. биол. наук. С-Петербург, 2003. — 26 с.
  6. С.Н., Соколова С. А., Лебедев А. Т., Поляков О. В., Семенова И. В. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М.: ТОО «Мединор», 1995. — 220 с.
  7. С.М. Методика определения концентрации взвешенных наносов в верхней части шельфа. М.: Изд. Ин-та океанологии, 1987. — 64 с.
  8. Г. И. Бентос Вислинского залива // Труды АтлантНИРО. -Калининград, 1965. Вып. 14. — С. 40−49.
  9. А.Н., Чубаренко Б. В. Циркуляция вод Калининградского залива и морского канала // Комплексное изучение бассейна Атлантического океана. Тез. докл. Калининград, 1993.- С. 33−34.
  10. П.Л., Лисицын А. П. Классификация осадков современных водоемов // Труды Ин-та океанол. АН СССР. 1960. Т. 32. С. 3−14.
  11. Безр>ков П. Л., Петелин В Л. Руководство по сбору и первичной обработке проб морских донных осадков // Труды Ин-та океанол. АН СССР. 1960. Т. 44.-С. 81−111.
  12. Д.Я. Гидрометеорологическое описание Вислинского залива // Экологические рыбохозяйственные исследования в Вислиском заливе. Сб. науч. тр. Калининград, 1992. — С. 5−14.
  13. Биогеохимия Куршского залива / Под ред. В. К. Гудялиса, О. С. Пустельникова. Вильнюс, 1983. — 159 с.
  14. А.И. Баланс осадочного материала в Гданьском бассейне Балтийского моря // Литология и полезные ископаемые. 1984. № 5. С. 67−76.
  15. А.И. Геоэкология Вислинской лагуны // Проблемы физической и экономической географии Калининградского региона. Сб. науч. тр. -Калининград, 1995. С. 38−46.
  16. А.И. Палеогеография и эволюция позднечетвертичного осадконакопления в Балтийском море. Калининград: Янтарный сказ, 1998. -160 с.
  17. А.И., Бабаков А. Н., Чечко В. А. Концентрация и состав взвешенных наносов Калининградского взморья // Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы. Калининград, 1998. — С. 31−58.
  18. В.П. Береговая зона Вислиской косы: проблемы мониторинга и менеджмент // География, общество, окружающая среда: развитие географии в Центральной и Восточной Европе. Тез. докл. междунар. конф. -Калининград/Светлогорск, 2001. С 118−119.
  19. В.П., Болдырев В. Л. Мониторинг береговой зоны Вислинской косы научные основы КУПЗ // International Conference In Integrated Coastal Area Management and its Integration with Marine Sciences. Abstracts. — St. Peterburge, 2000. — P. 83.
  20. Ю.А. Взвешенное органическое вещество в водах Тихого океана // Океанология. 1965. Т.5. Вып. 2. С. 286−297.
  21. Н.А., Воронцов А. А., Морозова J1.H. Тенденции химического загрязнения и динамика Калининградского залива // Водные ресурсы. 2004. Т.31. № 5. С. 576−590.
  22. Ю.А., Лисицын А. П. Распределение и состав взвешенного органического вещества в водах Тихого океана // Океанологические исследования. 1968. № 18. С. 75−155.
  23. В.Л., Бобыкиа В. П. Общие черты морфологии и динамики Вислинской косы // Экологические проблемы Калиниградской области и Балтийского региона. Сб. науч. тр. Калининград, 2001. — С. 88−92
  24. Геология Балтийского моря / Под ред. В. К. Гуделиса, Е. М. Емельянова. -Вильнюс: Мокслас, 1976. 380 с.
  25. Геохимия осадочного процесса в Балтийском море / Под ред. Е. М. Емельянова, В. Н. Лукашина. М.: Наука, 1986. — 230 с.
  26. Гидрометеорологический режим Вислинского залива / Под ред. Н. Н. Лазаренко, А. Маевского. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. — 279 с.
  27. Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР / Под ред. Б. Л. Лагутина, Ю. В. Суставова. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. Т.1, вып. 3. — 73 с.
  28. Л. Калининградский морской канал. Калининград.: Калининградский печатный двор, 2001. — 79 с.
  29. Ю.Ю. Водный баланс // Куршский залив. Т. П. Гидрологический режим. -Вильнюс: Моклас, 1978. С. 69−70.
  30. В.Ф., Егорихин.В.Д., Чубаренко Б. В., Бабаков А. Н., Иванов С. Н. Придонные течения Калининградского залива // Экологические проблемы Калининградской области. Сб. науч. тр. КГУ. Калиинград, 1997. — С. 90−96.
  31. Е.Е. Недавний вселенец Вислинского залива Marenzelleria Viridis (polychaeta, spionidae) и его роль в экосистеме // Виды-вселенцы в европейских морях России. Апатиты, 2000. — С. 184−193.
  32. Е.Е., Рудинская Л. В., Павленко-Лятун М.В. Макрозообентос Вислинского залива // Закономерности гидробиологического режима водоемов разного типа. М.: Научный мир, 2004. — С. 146−164.
  33. Е.Е., Чечко В. А. Вклад массовых видов бентоса Вислинского залива в процессы биотурбирования осадка // Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. -Калининград, 1999. С. 12−13.
  34. Е.Е., Чечко В. А. Использование экспериментальных мезокосмов для изучения процесса восстановления донного биоценоза // Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. Калининград, 2000. — С. 98.
  35. Е.Е., Чечко В. А. О зависимости распределения донных организмов от механического состава осадков Вислинской лагуны Балтийского моря // Комплексное изучение бассейна Атлантического океана. Калининград, 2003. -С. 91−97.
  36. Е.М. Количественное распределение морской взвеси у побережья Самбийского полуострова Куршской косы // Океанологические исследования. 1968. № 18. — Стр. 203−212.
  37. Е.М. Малые и рассеянные элементы в осадках // Геология Балтийского моря. Вильнюс: Моксалс, 1976. — С. 288−307.
  38. Е.М. Барьерные зоны в океане. Калининград: Янтарный сказ, 1998.-416 с.
  39. Е.М. Геохимические барьеры и их роль в седиментогенезе // Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы. Калининград, изд-во ГП «КГТ», 1998. — С. 187−229.
  40. Е.М., Блажчишин А. И., Кобленц-Мишке О.И., Кравцов В. А., Стрюк B.JI., Харин Г. С. Экологическая и геохимическая обстановки в восточной Балтике // Проблемы изучения и охраны природы Куршской косы. -Калининград, изд-во ГП «КГТ», 1998. С. 148−185.
  41. Емельянов Е М., Пустельников О. С. Химический состав речной и морской взвесей Балтийского моря // Геохимия. 1975. № 6. С. 918−932.
  42. Е.М., Пустельников О. С. Взвешенное вещество, его состав и баланс осадочного материала водах Балтийского моря // Геология Балтийского моря, Вильнюс: Моксалс, 1976. — С. 159−187.
  43. В.Н., Бо!данов 10.А. // Гидрофизические и гидрооптические исследования в Атлантическом и Тихом океанах. М.: Паука, 1974. С. 259−279.
  44. JI.A., Тшосиньска А. Гидрохимический режим // Гидрометеорологический режим Вислинского залива. J1.: Гидрометеоиздат, 1971.-С. 219−262.
  45. Изучение процессов седиментации в Калининградском заливе в безледовый и ледовый периоды: отчет о НИР / АОИОРАН- Руководитель Пака В. Т. -Калининград, 1999. 22 с.
  46. Изучить и оценить влияние применения удобрений на эвтрофирование Куршского и Вислинского заливов и его биологические последствия: отчет о НИР / Атлант. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии- Руководитель Сенин Ю. М. -Калининград, 1990. -152 с.
  47. Изучить влияние химического загрязнения на экосистемы Балтийского моря и его заливов: отчет о НИР / Атлант. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии- Руководитель Сенин Ю. М. Калининград, 2001. — 34 с.
  48. Исследования донных осадков, взвеси и водной толщи заливов, прибрежной части и впадин Балтийского моря для целей хозяйственного использования и охраны природы: отчет о НИР / АОИОРАН- Руководитель Пака В. Т. Калининград, 1992. — 96 с.
  49. Исследования водной взвеси в Калининградском морском канале: отчет о НИР / АОИОРАН- Руководитель Блажчишин А. И. Калининград, 1997. -19 с.
  50. Исследование водной взвеси в Калининградском морском канале при проведении дноуглубительных работ, а также после прохождения различного типа судов: отчет о НИР / АОИОРАН- Руководитель работ Чубаренко Б. В. -Калининград, 2003. 31 с.
  51. Исследование водной взвеси и донных отложений в Калининградском морском канале: отчет о НИР / АОИОРАН- Руководитель Чубаренко Б. В. -Калининград, 2004. 43 с.
  52. М.В. Классификация современных морских осадков. Известия АН СССР, серия геологическая, 1954. -№ 3. С. 52−62.
  53. М.Д. Процессы распределения осадочного материала в южной части Куршского залива // Тез. докл. XXX науч. конф. Калининград, 1999. — С. 22−23.
  54. О.И., Науменко Е. Н. Фитопланктон и первичная продукция Вислинского залива // Экологические рыбохозяйственные исследования в Вислинском заливе Балтийского моря: Сб. науч. тр. АтлантНИРО. -Калининград, 1992. С. 14−33.
  55. О.И., Тэн В.В. Многолетняя динамика и современное состояние зообентоса Вислинского залива // Экологические рыбохозяйственные исследования в Вислинском заливе Балтийского моря: Сб. науч. тр. АтлантНИРО. Калининград, 1992. — С. 52−64.
  56. С.И. Применение микробиологических методов к изучению органического вещества в водоемах. Микробиология, 1949. Т. 18. Вып. 3.
  57. А.П. К обработке результатов механического анализа морских осадков.//Труды ИО АН СССР. 1956. Т.19. С. 262−287.
  58. А.П. Методы сбора и исследования водной взвеси для геологических целей // Труды ИО АН СССР. 1956. Т. 19. С 204−231.
  59. А.П. Процессы современного осадкообразования в Беринговом море. М.: Наука, 1966. 574 с.
  60. А.П. Осадкообразование в океанах. М.: Наука, 1974. — 439 с.
  61. А.П., Петелин В. П. К методике предварительной обработки проб морских осадков в судовых условиях // Труды ИО АН СССР. 1956. Т.19. С. 240−251.
  62. Г. В. Наносы рек СССР. М.: Географиздат, 1952. -243 с.
  63. Мониторинг Калининградского залива в целях экологического моделирования: отчет о НИР / АОИОРАН- Научный руководитель Пака В. Т. -Калининград, 1996. Т. 3. 71 с.
  64. Мониторинг антропогенного загрязнения экосистем Балтийского моря, Куршского и Вислинского заливов: отчет о НИР / АтлантНИРО- Руководитель Сенин Ю. М. Калининград, 2002. — 38 с.
  65. Е.Н. Многолетняя динамика и современное состояние зоопланкюна Вислинского залива // Экологические рыбохозяйственные исследования в Вислинском заливе Балтийского моря: Сб. науч. тр. АтлантНИРО. Калининград, 1992. — С. 35−52.
  66. Е.Н. Трофическая структура зоопланктона Куршского и Вислинского заливов в связи с экологическими условиями // VIII съезд Гидробиологического общества РАН: Тез. докл., Т. 1. Калининград, 2001. — С. 258−259.
  67. Оценить современное состояние и экологические последствия химического загрязнения экосистем Куршского и Вислинского заливов: отчет о НИР / АОИОРАН- Руководитель Блажчишин А. И. Калининград, 1994. — 120 с.
  68. В.Н. Гранулометрический анализ морских донных осадков. М.: Наука, 1967. — 129 с.
  69. Процессы осадконакопления в Гданьском бассейне (Балтийское море) / Под ред. Е. М. Емельянова, К. Выпыха. Москва, 1987. — 273 с.
  70. О.С. Количественное распределение взвеси в центральной и юго-восточной частях Балтийского моря // Океанология. 1969. Т. 9. Вып. 6. С. 1018- 1030.
  71. О.С. Геологическая характеристика бассейна и механизм формирования донных осадков Балтийского моря. Автореф. дис. канд. геол.-минер. наук. Вильнюс, 1974 — 22 с.
  72. О.С., Муселяк С. Современное осадконакопление в заливах Гданьского бассейна // Процессы осадконакопления в Гданьском бассейне (Балтийское море). Москва, 1986. — С. 196−210.
  73. М., Пустельников О., Червинскас Э. Современное осадконакопление в Куршском заливе // Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. География. 1980. Т. 16. С. 28−71.
  74. А.Г. Иловые воды, диагенез осадков и обмен химическими компонентами на границе вода-дно // Химия морей и океанов. М.: Наука, 1995.-С. 307−328.
  75. Роль выносов р. Преголь и других малых рек в седиментационном балансе Вислинской лагуны: отчет о НИР / АОИОРАН- Научный руководитель Пака В. Т. Калининград, 2000. -20 с.
  76. Росалес Риверо X., Сафьянов Г. А. Геоморфология, осадки и литодиамические процессы лагуны Гуанабана // Вестник МГУ. Сер. 5. География. 1982. № 5. С. 49−53.
  77. П.В., Поярков С. Г., Дриц А. В. Влияние условий седиментации на распределение донного населения соленой лагуны о. Св. Павла (архипелаг Прибылова, Берингово море) // Океанология. 2000. Т. 40. № 1. С. 65−71.
  78. А. А., Алимов А. Ф., Финогенова Н. П., Винберг Г. Г. Методические рекомендации по сбору и обработке материала при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Л.: ГосНИИОРХ. 1984. — 51 с.
  79. С.Н. Сезонные флюктуации фитоцена Калининградского морского канала // Гидробиологические исследования в бассейне Атлантического океана. Калининград, 2000. Т.1. — С. 9−20.
  80. С.Н. Альгофлора эстуарной экосистемы река Преголя -Вислинская лагуна Балтийского моря в условиях антропогенной нагрузки // VIII съезд Гидробиологического общества РАН. Тез. докл. Калининград, 2001. -С. 203−204.
  81. С.Н., Хлопников М. М. Современное состояние альгофлоры Калининградской области // Промыслово-биологические исследования АтлантНИРО в Балтийском море в 1996—1997 годах: Сб. науч. тр. АтлантНИРО. Калининград, 1998, — С. 96−129.
  82. Н.И. Донные отложения Ладожского озера. М.' Наука, 1966. -55 с.
  83. Ю.М., Смыслов В. А., Хлопников М. М. Общая характеристика Вислинского залива // Закономерности гидробиологического режима водоемов разного типа. М.: Научный мир, 2004. — С. 17−18.
  84. Н.М., Бродская Н. Г., Князева JI.M., Разживина А. Н., Ратеев М. А., Сапожников Д. Г., Шишова Е. С. Образование осадков в современных водоемах. -М.: АН СССР, 1954. -791 с.
  85. Г. А. О биологических аспектах проблемы современного прибрежного осадконакопления // ДАН СССР. 1979. Т. 249. № 6. С. 1424 -1427.
  86. В.А. Отражение процессов взмучивания донных осадков Вислинской лагуны в гранулометрическом составе взвеси // Комплексное изучение бассейна Атлантического океана. Тез. докл. 8-й региональной конф. Калининград, 1997.-С. 17−18.
  87. В.А. Калининградский морской канал и некоторые аспекты геоэкологии// Комплексное изучение бассейна Атлантического океана. Тез. докл. 9-й региональной конф. Калининград, 1999. — С. 74−75.
  88. В.А. Эффект ре-суспензии и биотурбации в седиментогенезе мелководного бассейна на примере Вислинской лагуны Балтийского моря // Геология морей и океанов. Тез. докл. XIII Межд. науч. школы по морской геологии. Москва, 1999. Т.1. — С. 210−211.
  89. В.А. Анализ пространственно-временной изменчивости взвешенного вещества Калининградского залива Балтийского мор // Водные ресурсы. 2002. Т. 29.№ 4.с.425 432.
  90. Чечко В. А Особенности седиментации в мелководных лагунах (на примере Вислинской и Куршской лагун Балтийского моря) // Комплексное изучение бассейна Атлантического океана. Тез. докл. 11-й региональной конф. -Калининград, 2003. С. 197−199.
  91. В.А. Особенности седиментации в эстуариях лагунного типа (на примере Вислинской и Куршской лагун Балтийского моря) // Закономерности гидробиологического режима водоемов разного типа. М.: Научный мир, 2004. -С. 172−175.
  92. В.А. Опыт изучения седиментации в период ледостава в Вислинской лагуне Балтийского моря // Геология морей и океанов. Тез. докл. XVI Межд. науч. школы по морской геологии. Москва, 2005. Т. П. — С. 50−51.
  93. В.А., Блажчишин А. И. О роли ре-суспензии как геоэкологическом факторе в мелководном бассейне (на примере Вислинской лагуны) // Междунар. науч. конф. Тез. докл. Калининград, 1999. — С. 94−96.
  94. В.А., Ежова Е. Е. Преобразование донных осадков Вислинской лагуны организмами бентоса // Междунар. науч. конф. Тез. докл. -Калининград, 1999. С. 96.
  95. Чечко В. А, Ежова Е. Е. Картографическое отображение интенсивности биотурбации осадков Вислинской лагуны // Комплексное изучение бассейна Атлантического океана. Тез. докл. 9-й региональной конференции. -Калининград, 1999. С. 20−21.
  96. В.А., Чубаренко Б. В., Курченко В. Ю. О роли антропогенного фактора в переносе осадочного материала в Вислинской лагуне // Геология морей и океанов. Тез. докл. XVI Межд. науч. школы по морской геологии. -Москваа, 2005. Т.П. С. 237−238.
  97. .В. Анализ зон вторичного загрязнения акваторий Калининградского и Куршского заливов // География и природные ресурсы. 1994. № 3. С. 33−40.
  98. Г. И. Речные наносы. -Л.: Гидрометиздат, 1955. 380 с.
  99. В.П. Влияние аэрозолей на среду и морское осадконакопление в Арктике. М.: Наука, 2006. — 226 с.
  100. Ф.А. О роли организмов в мобилизации осадочного материала на литорали Белого моря // Океанология. 1988. Т. 28. Вып. 5. С.810−813.
  101. Экспедиционные геолого-литодинамические исследования в Калининградском заливе и сбор данных о береговой черте залива: отчет о НИР / АОИОРАН- Научный руководитель Пака В. Т. Калининград, 1995. Т.1. — 71 с.
  102. Aller R.S. The effect of animal sediment interaction on geochemical processes near the sediment-water surface // Wilkey M. (ed.). Estuarine interactions. Academic Press Inc. New York, 1978. — P. 157−172.
  103. Bird F.L., Ford P.W., Hancock G.J. Effect of burrowing macrobenthos on the flux of dissolved substances across the water-sediment interface // Mar. Freshwater Res. 1999. 50.-P. 523−32.
  104. Blazchishin A. I. The sediments of the Vistula Lagoon // Emelyanov E.M. (ed.). Geology of the Gdansk Basin, Baltic Sea. Kaliningrad, Yantarny Skaz, 2002. -P. 349−352.
  105. Blazchishin A. I. Zur Geoekologie des Kurischen und des Frischen Haffs // Schrifienr. f. Geowiss. Berlin, 1998. V. 7. — P. 39−57.
  106. Blazchishin A., Chechko V. Sedimentation and resuspension rates in the Vistula Lagoon // The fifth marine geological conference. Abstracts. Vilnius, 1997. — P. 17.
  107. Blazhchishin A.I., Babakov A.N., Chechko V.A. Sedimentation in the littoral zone and its geoecology // Emelyanov E.M. (ed.). Geology of the Gdansk basin, Baltic Sea.- Kaliningrad, Yantamy Skaz, 2002. P. 463−469.
  108. Boldyrev V.L., Bobykina V.P. Current condition of the Curonian and Vistular Spits Lagoon coasts and their interaction with the lagoon waters // 2nd International Conference on Coastal Lagoons. Abstracts. Klaipeda, 2005. -P. 30.
  109. Braun G. Das Frische Haff. Zeitschrift fur Gewasserkunde. Dresden, 1906. VII.
  110. Brockmaim Ch. Die Diatomeen in den Ablagerungen der ostpreussischen Haffe. (On diatoms of East Prussian lagoonal sediments). Meyniana. Kiel, 1954. V.3. — P. 1−95
  111. Chechko V.A. Bottom sediments of the Vistula Lagoon // The Seventh Marine Geological Conference «The Baltic -7». Kaliningrad, 2002. — P. 25.
  112. Chechko V.A., Blazchishin A. I. Bottom deposits of the Vistula Lagoon of the Baltic Sea // Baltica. 2002. Vol. 15. P. 13−22.
  113. Chechko V.A., Ezhova E.E. Deep-burrowing bioturbators as important ecological factor for the Vistula Lagoon // 16-th Baltic marine biologists symposium. Abstracts. -Klaipeda, 1999.-P. 48−49.
  114. Chechko V., Ezhova E. Distribution of benthic animals in dependence of granulometric composition of sediments in the Vistula Lagoon, Baltic Sea // 18-th Baltic marine biologists symposium. Abstracts. Helsinki, 2003. — P. 48−49.
  115. Chester R., Johnson L.R.// Nature. 1971. V. 229. P. 105−107.
  116. Chubarenko В., Chechko V., Kurchenko V. Suspended sediment studies in the Vistula Lagoon and its navigational canal // Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters. Abstracts. Gdansk, 2005. -P. 40−45.
  117. Chubarenko B.V., Chubarenko I.P. New way of natural geomorphological evolution of the Vistula Lagoon due to crucial artificial influence. // Emelyanov E.M. (ed.) Geology of the Gdansk Basin. Kaliningrad, Yantarny Skaz, 2002. — P. 371 374.
  118. Cubarenko B.V., Kuleshov A.F., Chechko V.A. Field study of spatial-temporal variability of suspended substances and water transparency in Russian part of Vistula lagoon // Monografhs in systems ecology. Klaipeda, 1998. — P. 12−17.
  119. Crimes T.P. The significance of trace fossils in sedimentology, stratigraphy and palaeoecology with examples from Lower Palaeozoic strata // T.P.Crimes, J.C. Harper (eds.). Trace fossils. Seel House Press. Liverpool, 1970. — P. 101−126.
  120. Ebenhoh W., Kohlmeier C., Radford P.J. The benthic biological submodel in the European Regional Seas Ecosystem Model // Netherlands Journal of Sea Research. -1995. 33.-P. 425−452.
  121. Emelyanov E.M. Geochemistry of suspended matter and bottom sediments of the Gdansk basin and processes of sedimentation // Emelyanov E.M. (ed): Geology of the Gdansk basin, Baltic Sea. Kaliningrad, Yantarny Skaz, 2002. -P. 220−301.
  122. Emelyanov E.M., Trimonis E.S. Dumpings, pollution and geoecology // Emelyanov E.M. (ed.): Geology of the Gdansk basin, Baltic Sea. Kaliningrad, Yantamy Skaz, 2002. — P. 455−462.
  123. Ezhova E., Zmudzinski L., Maciejewska K. Long-term trends in the macrozoobenthos of the Vistula Lagoon, southeastern Baltic Sea // Bulletin of the Sea Fisheries Institute, 1 (164). Gdynia, 2005. — P. 55−73.
  124. Fanning K.A., Carder K.L., P.R. Betzer. Sediment resuspenesion by coastal waters: A potential mechanism for nutrient recycling on the ocean margins // Deep-sea Research. 1982. V. 29. — P. 953−965.
  125. Floderus S. On the spatial distribution of wave impact at the Kattegat seabed // Geogr. Ann. A. 1988. 70. № 3. — P. 269−272.
  126. Gelumbauskaite L.Z. Holocene history on the northern part of the Kursiu Marios (Curonian) Lagoon // Baltica. 2002. V. 15. — P. 3−12.
  127. Gros II. Auswertungen der Bohrungen im Frischen Haff. 1938.
  128. Gros H. Beitrag der Entwicklungsgeschichte des Frischen Haffs // Geologie der Meere und Binnengewasser. Berlin, 1941. 5,1,
  129. Gulbinskas S. Distributuion of recent bottom sediments in the depositional area Kursiu Marios Baltic Sea // The Geographical Yearbook. — 1995. V.28. — P. 296 314.
  130. Hargrave B.T., Bums W. Assessments of sediment trap collection efficiency // Limnology and Oceanography. 1979. V. 24. — P. 1124−1136.1.ein L. Zur Geschichte des Frischen Haffs // Bericht d. Reichstelle f. Bodenforschung. Berlin, 1941.
  131. Herrgeist F. Sediment-und Bodeiikartierung als Vorarbeit zur Landgewinnung am Frischen Ilaff // Zeitschr. Der Deutschen Geologisclien Gesellschaft, 92. Stuttgart, 1940.
  132. Hydrometeorologiczny ustroj zaiewu Wislanego (pod red. N. Lazarienki i A. Majewskiego). Warszawa, 1975.
  133. Jahrbuch for die Gewasserkunde Norddeutschland 1901−1940. Kgl. Preuss. Landesanstalt f. Gewasserkunde. Berlin, 1904−1949.
  134. Kharin G.S. Geoecology of Pregel River.// Emelyanov E.M. (ed.): Geology of the Gdansk basin, Baltic Sea. Kaliningrad, Yantamy Skaz, 2002. — P. 453−455.
  135. Kravchishina M.D. Grain size distribution of bottom sediments in the Vistula Lagoon of the Baltic Sea // The seventh marine geological conference «Baltic-7». -Kaliningrad, 2002. P. 64.
  136. Kravtsov V.A., Kravchishina M.D., Pankratova N.A., Kuleshov A.F. The recent sedimentation processes in the Curonian and Vistula Lagoons // Emelyanov E. (ed.): Geology of the Gdansk basin, Baltic Sea. Kaliningrad, Yantamy Skaz, 2002. — P. 352−366.
  137. Mikulski Z. Bilans wodny zalewow przybaltyckich // Wind. Sluzby Hydr. i Met., 59a. -Warszawa^ 1964.
  138. Mueller G. Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins Veraenderungen seit 1971 // Umschau 79,1979. H. 24. — S. 778−783.
  139. Mueller G., Furrer R. Pollution of the River Elbe Past, Present and Future // Water Quality International. — 1998. Vol. 1. — P. 15−18.
  140. N., Vershinin D. 2002. Biogenic components and some trace elements in bottom sediments of the Kaliningrad Bay (Vistula Lagoon) // The seventh marine geological conference «Baltic-7». Kaliningrad. — P. 94−95.
  141. Powileit M., Kitlar J., Graf G. Particle and fluid bioturbationcaused by the priapulid worm Halicryptus spinulosus (V.Seibold) // Sarsia. 1994. 79. — P. 109−117.
  142. Pratje 0. Bohrungen auf den ostpreuBischen Haffen // «Natur und Volk». -Frankfurt a.M., 1936.
  143. Pustelnikovas 0. Geohemistry of the Curonian Lagoon (Baltic See). Vilnius, 1998.-236 p.
  144. Reineck H. E. Sedimentgefiige im Bereich der sudlichen Nordsee // Abh. Senckenbergische naturforsch. 1963 a. — 38 p.
  145. Rhoads D.S. Organism-sediment relations on the muddy sea floor // Oceanography and Marine Biology Annual Review. 1974.12. — P. 263−300.
  146. Seligo A. Vom Frischen Haff. Berichte des Fischerei Vereins fur die Provinz Ostpreussen, 1895/96, 3. — Konigsberg, 1896.
  147. Shepard F.P. Nomenclature based on sand-silt-clay ratios // Journal of Sedimentary Petrology. 1954. V. 24. — P. 151−158.
  148. Sternberg R.W., Kranck K., Cachione D.A., Drake D.E. Suspended sediment transport under estuarine tidal channel conditions // Sedimentary Geology. 1988. V.57.-P. 257−272.
  149. Trimonis S., Gulbinskas S. Sedimentary matter fluxes between the Curonian Lagoon and the Baltic Sea // The Fifth Marine Geological Conference «The Baltic». Abstracts. Vilnius, 1997. — P. 95−96.
  150. Ulil J. Anschauungen uber Entstehung des Frischen Haffs und der Frischen Nehrung // Geol. Meere, 3. 1939. — P.31−60.
  151. Uscinowicz S., Zachowicz J. Atlas geochemiczny zaiewu Wislanego. -Warszawa, 1996. 84 p.
  152. Wypych K., Nieczaj I. Osady denne // Hydrometeorologiczny ustroj zaiewu Wislanego. Warszawa, 1975. — P. 42−46.
  153. Zachowich, J. Z badan biostratygraficznych nad osadami zaiewu Vislanego // Peribalticum, III. -1985. P. 97−111.
  154. Zachowicz J., Uscinowicz S. Osady denne Zaiewu Wislanego I ich stan geochemiczny // Inzynieria morska i geotechnika. 1995. V.6 — P. 254−258.
  155. Zaddach Die Meeresfauna an der preussischen Kuste. Schriften Phys. Ok Ges., 9. Konigsberg, 1878.
Заполнить форму текущей работой