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

Химическое состояние и особенности органического вещества верховых торфяных почв Среднего Приобья в условиях нефтяного загрязнения

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Препарат гуминовой кислоты, полученный после экстракции нефтяных компонентов н-гексаном и спиртобензолом (ГКнефть*), характеризуется довольно близким к фоновому аналогу элементным составом и особенностями оптических свойств. Однако, в его элементном составе обнаружено повышение доли углерода и кислорода в атомных процентах с 34,2 до 36,2% и с 15,9 до 17,3% соответственно, а также возрастание… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Особенности влияния нефти на почвенный покров
    • 1. 1. Источники нефтяного загрязнения почв
    • 1. 2. Химический состав нефти и нефтепродуктов
    • 1. 3. Миграция нефти в почвенном профиле и особенности ее трансформации
    • 1. 4. Влияние нефтяного загрязнения на свойства почв
      • 1. 4. 1. Изменение морфологических признаков почв
      • 1. 4. 2. Изменение физических свойств почв
      • 1. 4. 3. Изменение физико-химических свойств почв
      • 1. 4. 4. Влияние нефти на состав и свойства органического вещества почв
      • 1. 4. 5. Влияние нефти на почвенную микрофлору и растительный покров
    • 1. 5. Методы рекультивации нефтезагрязненных почв
    • 1. 6. Нормирование содержания нефти и нефтепродуктов в почвах
  • Глава 2. Объекты исследования
    • 2. 1. Характеристика изучаемого района
    • 2. 2. Характеристика объектов исследования
    • 2. 3. Общая характеристика основных компонентов органического вещества верховых торфяных почв
  • Глава 3. Методы исследования
  • Глава 4. Химические свойства и спектральная отражательная, способность верховых торфяных почв при нефтяном загрязнении
    • 4. 1. Химические свойства
    • 4. 2. Спектральная отражательная способность
  • Глава 5. Состав и свойства органического вещества верховых торфяных почв при нефтяном загрязнении
    • 5. 1. Групповой и фракционный состав
    • 5. 2. Оптические плотности растворов гуминовых кислот
    • 5. 3. Показатели гумификации верховых торфяных почв
  • Глава 6. Характеристика препаратов гуминовых кислот
    • 6. 1. Элементный состав гуминовых кислот
    • 6. 2. Функциональные группы гуминовых кис л от
    • 6. 3. Оптические свойства гуминовых кислот
      • 6. 3. 1. Электронные спектры поглощения гуминовых кислот ввидимой и ультрафиолетовой области
      • 6. 3. 2. Молекулярные спектры поглощения гуминовых кислот в инфракрасной области
      • 6. 3. 3. 'Н-ЯМР спектры гуминовых кислот

Химическое состояние и особенности органического вещества верховых торфяных почв Среднего Приобья в условиях нефтяного загрязнения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В последние десятилетия на территории Западной Сибири в нефтедобывающих районах увеличилась антропогенная нагрузка на природные экосистемы, проявляющаяся в аварийных разливах нефти и сбросах нефтезагрязненных сточных вод на ландшафты. Наибольший ущерб почвенному покрову наносят аварии на магистральных нефтепроводах. Так, при одном прорыве нефтепровода выбрасывается в среднем 2 тонны нефти, что выводит из строя 1000 м³ почвы (Арене, 1999).

Среднее Приобье (Ханты-Мансийский автономный округ) продолжает лидировать в Российской Федерации по числу чрезвычайных техногенных ситуаций, связанных с выбросами нефти и нефтепродуктов. Одна из основных причин высокой аварийности — состояние технологического оборудования, его изношенность и низкая степень надежности. Разливы нефти в этом районе происходят, как правило, при прорывах нефтепроводов, что вызывает локальные, но очень интенсивные загрязнения почвенного покрова.

Болотные экосистемы занимают в этом регионе доминирующее положение, причем на долю верховых торфяных почв приходится около 70% территории. Верховые торфяные почвы играют важную экологическую роль в природных ландшафтах Западной Сибири и являются важнейшими аккумуляторами огромных запасов связанной воды и органического вещества, а также считаются естественными геохимическими барьерами, способными удерживать значительные массы органических и неорганических поллютантов.

В настоящее время достаточно подробно исследованы изменения химических свойств различных типов почв, подвергшихся нефтяному загрязнению, а именно тундрово-глеевых (Садов, 1996; Солнцева, 1998; Русанова, 2000), дерново-подзолистых (Савкина и др., 1979; Орлова, 1996), аллювиальных дерново-глеевых (Кахаткина и др., 1986; Тишкина, 1989), серых лесных (Орлова, 1996; Ситдиков, Волокитин, 2001), черноземов типичных и карбонатных (Славнина, 1984; Пиковский, 1993; Габбасова и др., 1997), серо-коричневых (Ахмедов А.Г., Ильин Н. П., 1982) и серо-бурых почв (Бочарникова, 1990). Особенности органического вещества и химические свойства нефтезагрязненных торфяных почв, к сожалению, до сих пор остаются малоизученными, что существенно затрудняет разработку и проведение рекультивационных мероприятий по ликвидации негативного влияния нефтяных разливов.

Торфяные почвы верхового типа нередко подвергаются нефтяному загрязнению, которое вызывает глубокие изменения их физико-химических и микробиологических свойств, приводящие к деградации болотных ландшафтов. Для естественного восстановления исходных болотных биоценозов требуются десятки лет. Поэтому исследования нефтезагрязненных верховых торфяных почв нефтедобывающих районов Среднего Приобья (Западная Сибирь) являются актуальными.

Целью работы является изучение возможных изменений химического состояния и выявление особенностей состава органического вещества верховых торфяных почв Сургутского района Западной Сибири, подверженных влиянию нефтяного загрязнения.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:

1. Изучить влияние нефти на некоторые химические свойства верховых торфяных почв.

2. Оценить влияние нефтяного загрязнения на оптические свойства верховых торфяных почв.

3. Исследовать возможные изменения состава и свойств органического вещества верховых торфяных почв в условиях нефтяного загрязнения.

4. Определить особенности химического строения и состава препаратов гуминовых кислот, выделенных из фоновой и нефтезагрязненной верховой торфяной почвы.

5. Предложить информативные показатели нефтяного загрязнения верховых торфяных почв для системы экологического мониторинга нефтяных загрязнений.

В работе впервые выполнена комплексная химическая характеристика нефтезагрязненных верховых торфяных почв, изучена их спектральная отражательная способность, а также определены особенности фракционному ппового состава органического вещества исследуемых почв. Впервые проведено сравнительное изучение элементного состава и спектральных свойств препаратов гуминовых кислот, выделенных из фоновой и нефтезагрязненной верховой торфяной почвы. Предложены показатели, позволяющие диагностировать загрязнение верховых торфяных почв нефтью, которые могут быть использованы при комплексном экологическом мониторинге болотных ландшафтов.

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю данной работы кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику JI.K. Садовниковой и доктору биологических наук, профессору С. Я. Трофимову за постоянное внимание, доброжелательное отношение и всестороннюю помощь в работе.

Автор также признателен сотрудникам факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Г. И. Глебовой, Н. Н. Осиповой, А. А. Степанову, О. С. Якименко, В. В. Демину и М. С. Розановой за большую помощь и ценные советы, оказанные при выполнении настоящей работы.

Выводы.

1. В процессе нефтяного загрязнения наблюдаются значительные изменения показателей химического состояния верховых торфяных почв: значения рН водных и солевых суспензий увеличиваются с 3,5 до 5,8 и с 2,8 до 4,5 соответственно, значения гидролитической кислотности существенно снижаются с 130 до 19,2 ммоль экв./100г почвы, сумма обменных оснований возрастает с 54,5 до 112 ммоль экв./100г, а степень насыщенности основаниями увеличивается с 30 до 77,1%, что является, по-видимому, следствием влияния сырой нефти или высокощелочных вод, поступающих из пунктов первичной переработки нефти.

2. Присутствие нефти в верхних торфяных горизонтах на глубине 0−15 см вызывает значительное возрастание общего содержания углерода органических веществ с 40,7% до 77,7% и увеличение содержания фракций, извлекаемых н-гексаном, с 0,6 до 28,9%, что обусловлено максимальной аккумуляцией нефтяных компонентов в верховых торфяных почвах.

3. Резкое снижение спектральных коэффициентов отражения р^ при нефтезагрязнении с 26,0 до 12,0%, очевидно, обусловлено обволакивающим действием компонентов нефти на торфяные частицы и изменением вследствие этого спектральной отражательной способности верховых торфяных почв.

4. При нефтезагрязнении содержание гуминовых кислот в составе органического вещества возрастает почти в 2 раза по сравнению с содержанием фульвокислот, возможно, вследствие включения в состав гуминовых кислот некоторых продуктов трансформации нефтяных фракций. Содержание негидролизуемого остатка увеличивается в 2−2,5 раза вследствие консервации нефтяных компонентов.

5. В препарате гуминовой кислоты из нефтезагрязненной верховой торфяной почвы (ГКнефТЬ) обнаружено значительное возрастание содержания (атом.%) водорода с 47,6 до 53,0%, углерода с 34,2 до 37,6%, снижение степени окисленности с -0,46 до -0,97 и коэффициента экстинкции с 0,025 до 0,020. ИК-спектр ГКнефТь характеризуется значительным повышением интенсивности полос поглощения при 2955−2890 см" 1, 1460−1450 см" 1, а в 'Н-ЯМРспектре обнаружено возрастание доли алифатических протонов с 41 до 47%, что, вероятно, обусловлено увеличением доли алифатических фрагментов вследствие присутствия остаточных компонентов нефти в виде примесей.

6. Препарат гуминовой кислоты, полученный после экстракции нефтяных компонентов н-гексаном и спиртобензолом (ГКнефть*), характеризуется довольно близким к фоновому аналогу элементным составом и особенностями оптических свойств. Однако, в его элементном составе обнаружено повышение доли углерода и кислорода в атомных процентах с 34,2 до 36,2% и с 15,9 до 17,3% соответственно, а также возрастание степени бензоидности с 0 до 6%. По данным-ЯМР-спектра наблюдается небольшое увеличение протонов ароматических структур с 15 до 17%. Эти изменения могут быть обусловлены возможным включением в состав гуминовой кислоты верховой торфяной почвы некоторых фрагментов остаточных компонентов нефти.

7. В результате влияния нефтяного загрязнения в течение 17 лет можно констатировать, безусловно, постепенное самоочищение торфяной массы, но выраженное не очень сильно вследствие довольно медленной трансформации компонентов нефти, обусловленной климатическими факторами: низкими среднегодовыми температурами, коротким периодом микробиологической активности, высокой влажностью торфяных горизонтов и анаэробными условиями, в которых находятся верховые торфяные почвы. Длительное присутствие гидрофобных нефтяных компонентов в торфяном профиле приводит к существенному изменению химических свойств и состава органического вещества, что в конечном итоге может вызвать снижение устойчивости почвенной системы и повлечь за собой дальнейшую деградацию данных почв.

Практические рекомендации.

1. В качестве индикаторов нефтяного загрязнения при экологическом мониторинге болотных ландшафтов предложено использовать следующие показатели химического состояния верховых торфяных почв: общее содержание углерода органического вещества, содержание гексанрастворимой фракции, а также значения спектральных коэффициентов отражения.

2. Для оценки соотношения ароматических и алифатических фрагментов в структуре гуминовых кислот нефтезагрязненных верховых торфяных почв предложено использовать прямой метод определения, так как расчет степени бензоидности косвенным методом по формулам Д. Ван-Кревелена и Д. С. Орлова не дает полной информации об обогащенности гуминовых кислот бензоидными компонентами.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Я.М., Бочарникова Е. В. Методы контроля нефтезагрязненных почв // Физические и химические методы исследования почв. М.: Изд-во МГУ. 1994. С. 69−86.
  2. Р.К., Мукатанов А. Х., Бойко Т. Ф. Экологические последствия загрязнения почв нефтью // Экология. 1980. № 6. С. 21−25.
  3. В.Ж., Саушин А. З., Гридин О. М., Гридин А. О. Очистка окружающей среды от углеводородных загрязнений. Изд-во «Интербук», 1999. 371 с.
  4. Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1962. 491 с.
  5. Ю.М. Ликвидация разливов нефти. М., 1995. С. 109−130.
  6. А.Г., Ильин Н. П. Особенности деградации тяжелой нефти в светлых серо-коричневых почвах сухих субтропиков Азербайджана // Добыча природных ископаемых и геохимия природных экосистем. Москва: Наука, 1982. С. 217−226.
  7. Е.Т. Технический анализ торфа. Минск: Наука и техника, 1999. 427 с.
  8. Н.Н., Беленькая Т. Я. Методика фракционно-группового анализа органического вещества торфяных почв // Мелиорация и проблемы органического вещества. Минск, 1974. С. 92−102.
  9. Н.Н., Беленькая Т. Я. Содержание и состав углеводов в целинных и мелиорируемых торфяных почвах // Почвоведение. 1993. № 12. С. 87−91.
  10. Н.Н., Беленькая Т. Я. Фракционно-групповой состав органического вещества целинных и мелиорированных торфяных почв // Почвоведение. 1997. № 12. С. 15−19.
  11. .А., Авербух Л. М., Одинцова Т. А. Особенности нефтезагрязнения природных геосистем Западной Сибири // Горные науки на рубеже XXI века. Материалы международной конференции. Изд-во Екатеринбург, 1998. С. 400−407.
  12. Е.А. Влияние нефтяного загрязнения на свойства серо-бурых почв Апшерона и серых лесных почв Башкирии. Дисс.. канд. биол. наук., М., 1990. 132 с.
  13. Т.А., Закс Ю. Б. Химия нефти, газа и пластовых вод. Москва: «Недра», 1975. 356 с.
  14. С. В. Воздействие нефтегазодобывающей промышленности на лесные и болотные экосистемы. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. 136 с.
  15. Р.Э., Палу В. А. Проблемы генетической классификации гуминовых кислот // Почвоведение. 1992. № 1. С. 54−58.
  16. Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем: Сб. науч. тр. АН СССР. Научный совет по проблемам биосферы. М.: Наука, 1988. 254 с.
  17. Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II / Под редакцией Черникова Н. Г. Моск. отд. гидрометеоиздата, 1984. 29 с.
  18. И.М., Абдрахманов Р. Ф. и др. Изменение свойств почв и состава грунтовых вод при загрязнении нефтью и нефтепромысловыми сточными водами в Башкирии. // Почвоведение. 1997. № 11. С. 1362−1372.
  19. A.H., Пиковский Ю. И. Геохимия полициклических ароматических углеводородов в горных породах и почвах. М.: МГУ, 1996. 192 с.
  20. М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов. М.: Высшая школа, 1988. 328 с.
  21. Т.А. Особенности органического вещества торфяных, торфяно-глеевых и торфянисто-подзолисто-глеевых почв. Дисс.канд. биол. наук. М., Наука. 1982. 160 с.
  22. А.И., Акопова Г. С., Максимов В. М. Экология. Нефть и газ. М.: Наука, 1997. 598 с.
  23. Р.А., Кузнецов В. В., Мамченко Т. Е. и др. Загрязнение почв района г. Новокуйбышевска нефтепродуктами // Исследование загрязнения природных сред. СПб.1993. С. 123−128.
  24. ИМ. Учение о нефти. 3 изд., М., 1975. 429 с.
  25. О.А. Экспериментальное моделирование миграции нефти и нефтепродуктов в почвах тундры ЕТР. // Тез. Докл. 20Г0 общ-ва почвоведов. СПб, 1996. Кн. 1. С. 160.
  26. Г. В., Никитин Д. И., Афанасьева Т. В. Таежное почвообразование в континентальных условиях. М.: Изд-во МГУ. 1981. 367 с.
  27. С.С., Картащи Н. А. Методика группового анализа торфов // Труды ЦТБОС. Том 1. 1960. С. 140−149
  28. В.Н. Торфяные почвы и их плодородие. Л.: Агропромиздат, 1986. 264 с.
  29. В.Н., Василъкова М. Г. К методике выделения гумусовых веществ из торфяных почв // Почвоведение. 1970. № 5. С. 122−131.
  30. Т. Т. Почвообразование и диагностика торфяных почв болотных экосистем // Почвоведение. 1992. № 12. С. 25−34.
  31. Т. Т. Запасы и содержание соединений углерода в болотных экосистемах России//Почвоведение. 1997. № 12. С. 1470−1477.
  32. М.Н. Биодеградация нефтей Старогрозненского месторождения // Известия АН СССР, сер. Геология. 1981. № 9. С. 126−132.
  33. Д.Г., Умаров М. М., Чернов И. Ю., Марфенина О. Е., Лысак Л. В., Гузев B.C., Волде М. И., Кураков А. В., Степанов А. Л., Манучарова Н. А. Деградация ивосстановление нефтезагрязненных почв // Деградация и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 423−435.
  34. И.П. Наблюдение за самоочищением почв от нефти в средней и южной тайге // Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. Москва: Наука, 1982. С. 245−254.
  35. Р.Б., Вакуленко М. В., Жариков С. Н., Ильичев Б. А. Содержание битумоидов в зональных почвах Европейской части России // Почвоведение. 2001. № 11. С. 13 921 401.
  36. Л.И. Экологические функции торфяных почв // Тез. Докл. 2— общ-ва почвоведов. С-Пб. 1996. Кн. 1. С.31−32.
  37. Л.И. Роль болот Западной Сибири в круговороте углерода биосферы // Тезисы Межд. симпозиума «Физика и химия торфа в решении проблем экологии». Республика Беларусь. Минск, 2002. С. 19−21.
  38. Н.М. Микробиология и ферментативная активность нефтезагрязненных почв // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. С. 42−57.
  39. М.Н. Влияние нефтяного загрязнения на таежные фитоценозы Среднего Приобья. Автореф. дисс. канд.биол.наук. Екатеринбург: Ин-т экологии растений и животных УрО РАН, 1994. 26 с.
  40. М.И., Цуцаева В. В., Новак А. В. Состав гумуса пойменных почв, загрязненных нефтью. // Рациональное использование почв и почвенного покрова Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1986. С. 89−97.
  41. Н.А. Влияние нефтяного загрязнения на целлюлазную активность почв // Почвоведение. 2000. № 6. С. 748−753.
  42. Л.А. Геохимическая диагностика нефтяного загрязнения почвы // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. С.112−122.
  43. О.Л., Березина Н. А. Болота Западно-Сибирской равнины. М.: Изд-во МГУ, 1981. 340 с.
  44. О.Л., Абрамова Л. И., Аветов Н. А., Березина Н. А., Инишева Л. И., Курнишкова Т. В., Слуцка З. А., Толпышева Т. Ю., Шведчикова Н. К. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение. Тула: Гриф и К0, 2001. 584 с.
  45. И.И., Король Н. Т. Основные свойства торфа и методы их определения. Минск: Наука и техника, 1975. 320 с.
  46. Г. Ш., Ягубов Г. Ш. Экологические условия нефтепромысловых почв прикаспийской полосы Апшерона // «Экология-95″. Тез. докл. Междунар. Симпозиума „Проблемы экологии в нефтепереработке и нефтехимии“. Уфа. 1995. С. 128
  47. О.Е., Червяков Н.А, Каркишко Т. И., Глотов Н. В. Динамика восстановления растительности антропогенно нарушенного сфагнового болота на территории нефтепромысла в Среднем Приобье // Экология. 1997. № 4. С. 243- 247.
  48. СВ. Новые методы геокартирования нефтезагрязненных почво-грунтов // Новые технологии для очистки нефтезагрязненных вод, почв, переработки и утилизации нефтешламов. Тез. докл. междун. конф. М.:"Ноосфера», 2001. С. 78−80.
  49. Н.А., Орлов Д. С. Оптические свойства почв и почвенных компонентов. М.: Наука, 1986. 118 с.
  50. Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: Изд-во МГУ, 1990. 325 с.
  51. Д. С. Химия почв. М.: Изд-во МГУ, 1992. 259 с.
  52. Д.С., Аммосова Я. М. Методы контроля почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами // Почвенно-экологический мониторинг. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 69−86.
  53. Д.С., Барановская В. А., Околелова А. А. Степень бензоидности ГК и способ ее определения // Доклады АН СССР, 1987. Т. 293. № 6. С. 1479−1482.
  54. Д.С., Бирюкова О. Н., Суханова Н. И. Органическое вещество почв Российской Федерации. М.: Наука, 1996. 256 с.
  55. Д.С., Гришина Л. А. Практикум по биохимии гумуса. М.: МГУ, 1981. 272 с.
  56. Д.С., Остова Н. Н. Инфракрасные спектры почв и почвенных компонентов. М.: Изд-во МГУ, 1988. 89 с.
  57. Д.С., Садовникова Л.К, Лозановская И. Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. М.: Изд-во «Высшая школа», 2002. 334 с.
  58. Е.Е. Влияние загрязнения нефтью на биологическую активность и гумусовые вещества почв: Дисс.. канд. с.-х. наук. СПб.: Пушкин: СПб. гос. аграрн. ун-т, 1996. 182 с.
  59. А.А. Инструкция по определению химического типа нефтей методом газожидкостной хроматографии. Москва, 1979. 58 с.
  60. С.И., Тюлягина Т. Н., Василенко П. А. Определение нефтепродуктов в объектах окружающей среды (обзор) // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1999. Том 65. № 9. С. 3−19.
  61. Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосистемах. // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М., 1988. С. 7−22.
  62. Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 207 с.
  63. Ю.И. Педохимия полициклических ароматических углеводородов // Почвоведение. 1997. № 3. С. 290−302.
  64. В.В., Николаева Т. А. Определение состава органического вещества торфяно-болотных почв. // Гумус и почвообразование. JL: Наука, 1980. С. 92−101.
  65. В.Е., Пигулевская Л. В. Химия и генезис торфа. М., 1978. 231 с.
  66. Р., Каждан М. Комплексная рекультивация нефтезагрязненных территорий // Новые технологии для очистки нефтезагрязненных вод, почв, переработки и утилизации нефтешламов. Тез. докл. междун. конф. М.'."Ноосфера", 2001. С. 72−74.
  67. S3. Родин JI.Е., Ремезов Н. П., Базилевич Н. И. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах. JL: Наука, 1968. 190 с.
  68. М.И. Изучение трансформации органических веществ почв, загрязненных в процессе добычи угля. Дисс.. канд. хим. наук., М., 1986. 165 с.
  69. Г. В. Деградация криогенных почв в районах нефтегазоразведочных работ. // Почвоведение. 2000. № 2. С. 255−261.
  70. Т., Боярский 3., Стынц 3. Повреждения почвы, вызванные загрязнением нефтью // Мат. Всес. науч.-тех. конф. «Проблемы разработки автономных систем наблюдения, контроля и оценки состояния окружающей среды» Казань, 1979. С. 141 143.
  71. А.П. Влияние сточных вод нефтегазоконденсатных промыслов на трансформацию тундрово-глеевых почв Севера Западной Сибири. // Тез. Докл. 2— общ-ва почвоведов. СПб, 1996. Кн. 1. С. 216.
  72. Л.К. Углеводные компоненты гумусовых веществ почвы. Дисс.. канд. биол. наук. М&bdquo- МГУ., 1976. 190 с.
  73. Л.К., Сухова И. В. Методы рекультивации нефтезагрязненных почв // Мелиорация антропогенных ландшафтов. Новочеркасск: Изд-во НГМА. 2004. Том 22. С. 37−60
  74. Сборник методик и инструктивных материалов по определению вредных веществ для контроля источников загрязнения окружающей среды. Ч. 9. Почвы. Краснодар, 1998. С. 161−177.
  75. И.Ф., Окина О. И., Кистанов А. А. Спектрофотометрическое определение нефтепродуктов в почвах // Журнал аналитической химии. 1999. Том 54. № 4. С. 434 440.
  76. Р.В., Волокитин М. П. Экологические последствия загрязнения почв нефтью и нефтепромысловыми сточными водами // Экология и почвы. Избранные лекции X Всероссийской школы. Пущино, 2001. Том 4. С. 325−330.
  77. Т.П. Влияние загрязнения нефтью и нефтепродуктами на свойства почв // Мелиорация земель Сибири, Красноярск, 1984. С. 141−144.
  78. Н.П. Влияние техногенных потоков на морфологию лесных почв в районах нефтедобычи // Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. М.: Наука, 1982. С. 26−69.
  79. Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. МГУ, 1998. 369 с.
  80. Н.П., Гусева О. А., Горячкин С. В. Моделирование процессов миграции нефти и нефтепродуктов в почвах тундры Европейской территории России // Вестник МГУ, сер. Почвоведение. 1996. № 2. С. 10−17.
  81. Н.П., Мотузова Г. В., Гончаренко О. Г. Устойчивость тундровых почв к техногенному химическому осолонцеванию. // Тез. Докл. 2—общ-ва почвоведов. СПб, 1996. Кн. 1. С. 220.
  82. Н.П., Садов А. П. Закономерности миграции нефти и нефтепродуктов в почвах лесотундровых ландшафтов Западной Сибири // Почвоведение. 1998. № 8. С. 996−1008.
  83. И. В. Влияние антропогенного воздействия на состав органического вещества верховых торфяных почв // Тезисы докл. Всероссийской конференции «Гидроморфные почвы генезис, мелиорация и использование», Москва, 2002. С. 13.
  84. И. В. Особенности органического вещества верховых торфяных почв Западной Сибири при нефтезагрязнении // Сборник тезисов 6— Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология наука XXI века», Пущино. 2002. Том 3. С. 159−160
  85. И.В., Садовникова Л.К, Трофимов С. Я. Изменение химических свойств верховых торфяных почв в условиях нефтяного загрязнения // Вестник МГУ, сер. Почвоведение. 2004. № 2. С. 38−43.
  86. И.В., Садовникова Л. К., Трофимов С. Я. Особенности влияния нефти на свойства почв // Мелиорация антропогенных ландшафтов. Новочеркасск: Изд-во НГМА. 2004. Том 22. С. 3−36.
  87. И. В., Садовникова Л.К, Трофимов С. Я. Органическое вещество нефтезагрязненных верховых торфяников Западной Сибири // Труды II Международной конференции «Гуминовые вещества в биосфере». Москва: Изд-во МГУ, 2004. С. 164−167.
  88. Сюняев З. К Химия нефти. Ленинград, 1984. 356 с.
  89. Е.И. Влияние нефтяного загрязнения на свойства серых лесных почв Предуралья и пути восстановления их плодородия. Дисс.. канд. биол. наук. Воронеж, 1989. 125 с.
  90. С.Я., Розанова М. С. Изменение свойств почв под влиянием нефтяного загрязнения // Деградация и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 359−373.
  91. Л.И. Пути трансформации углеводородов нефти в гумус при биологической очистке сточных вод // Экология и почвы. Избранные лекции X Всероссийской школы. Пущино, 2001. Том 4. С. 218−224.
  92. Е.В. Липидная (растворимая в спиртобензоле) фракция почвенного гумуса. //Дисс.. канд. биол. Наук. М., МГУ, 1979. 167 с.
  93. Фондовые исследования кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова: Купряшкин А. А. Характеристика гуминовых кислот в почвах Ханты-Мансийского автономного округа, подвергшихся нефтяному загрязнению, 2002., 50 с.
  94. Э.М. Эколого-микробиологические основы рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Дисс.. канд. биол. наук., М., 2000. 112 с.
  95. Чиэ/сов Б. Е. Классификация нефтезагрязненных земель Таежной зоны Западной Сибири с целью их рекультивации // Леса и лесное хозяйство Западной Сибири. Тюмень, 1998. Вып. 6. С. 179−192.
  96. А.И. Применение гумино-минерального препарата для очистки нефтезагрязненных почв Новые технологии для очистки нефтезагрязненных вод, почв, переработки и утилизации нефтешламов. Тез. докл. междун. конф. М.:"Ноосфера", 2001. С. 71−72.
  97. Amadi A., Dickson A., Maate G. Remediation of oil polluted soils. Effect of organic and inorganic nutrient supplements on the performance of Maize (Zea-May L) // Water, air and soil pollution. 1993. Vol. 66, № 1−2, p. 59−76.
  98. Atlas R.M. Microbial hydrocarbon degradation bioremediation of oil-spills // Journal of chemical technology and biotechnology. 1991. Vol. 52, № 2, p. 149−156.
  99. Banat I.M. Characterization of bio surfactants and their use in pollution removal state-of-the-art (review) // Acta biotechnologica. 1995. Vol. 15, № 3, p.251−267.
  100. Brown K. W. Degradation of soil applied organic compounds from three petroleum wasts // Waste management. 1985. Vol. 3, № 1, p.27−39.
  101. R.A., Руке J.B., Chaly A.E., Ugursal V.I. Remediation of diesel-oil-contaminated soil using peat // Energy sources. 1999. Vol. 21, № 9, p. 785−789
  102. Colombo J.S., Cabello M., Arambarri A.M. Biodegradation of alifathic and aromatic-hydrocarbons by natural soil microflora and pure cultures of imperfect and lignolitic fungi // Environmental pollution. 1996. Vol. 94, № 3, p. 355−362.
  103. Couillard D. The use of peat in waste water treatment // Water research. 1994. Vol. 28, № 6, p. 1261−1274.
  104. Ermolenko Z.M., Kholodenko V.P., Chugunov V.A., Zhirkova N.A., Rasulova G.E. II A mycobacterial strain isolated from the Ukhtinskoe oil-field identification and degradative properties // Microbiology. 1997. Vol. 66, № 5, p. 542−545.
  105. Fedorak P.M., Westlake D. IV.S. Degradation of aromatic and saturates in crude oil by soil enrichments 11 Water, air and soil pollution. 1981. Vol. 16, № 3, p. 367−377.
  106. Golovchenko A.V., Polyanskaya L.M. Effect of oil on the population, biomass, and viability of fungi in highmoor peats // Microbiology. 2001. Vol. 70, № 1, p. 96−101.
  107. Goodin N.S., Park P.J.D., Rawlinson A.P. Crude oil biodegradation under simulated and natural conditions // Advances in organic geochemistry. 1981. P. 650−658.
  108. Ilangovan K., Vivekanandan M. Effect of oil pollution on soil respiration and growth of Vigna-Mungo (L) Hepper // Science of total environment. 1992. Vol.116, № 1−2, 187−194.
  109. Ilori M.O. Amund D., Robinson C.K. Ultrastructure of 2 oil-degrading bacteria isolated from the tropical soil environment // Folia Microbiologica. 2000. Vol. 45, № 3, p. 259−262.
  110. Jack T.R., Francis M.M., Stehmeier L.G. Disposal of slop oil and sludges by biodegradation // Research in microbiology. 1994. Vol. 145, № 1, p. 49−52.
  111. Jol H.M., Smith D.G. Ground-Penetrating Radar surveys of peatlands for oil field pipelines in Canada // Journal of applied geophysics. 1995. Vol. 34, № 2, p. 109−111.
  112. Kireeva N.A., Novoselova E.I., Khaziev F.K. Enzymes of nitrogen-metabolizm in soil polluted with oil // Izvestiya Academii Nauk Seria Biologicheskaya. 1997. № 6, p. 755−759.
  113. Margesin R., Schinner F. Biodegradation and bioremediation of hydrocarbons in extreme environments // Applied microbiology and biotechnology. 2001. Vol. 56, № 5−6, p. 650−663.
  114. Margesin R., Schinner F. Biological decontamination of oil-spills in cold environments // Journal of chemical technology and biotechnology. 1999. Vol. 74, № 5, p. 381−389.
  115. Mathavan G.N., Viraraghavan T. Coalescence filtration of an oil-in -water emulsions in a peat bed // Water research. 1992. Vol. 26, № 1, p. 91−98.
  116. Mathavan G.N., Viraraghavan T. Use of peat in the treatment of oily waters // Water, air and soil pollution. 1989. Vol. 45, № 1−2, p. 17−26.
  117. Martin F., Verdejo Т., Gonzalezvila F.J. Extraction of bituminous material from fossil organic matter using liquid carbon dioxide under liquid vapor equilibrium conditions // Journal of chromatography. 1992. Vol. 607, № 2, p. 377−379.
  118. McGill W.B., Rowell M.J. Determination of oil content from oil contaminated soil // The Science of the Total Environment. 1980. Vol. 14, p. 245−253.
  119. Milne B.J., Baheri H.R., Hill G.A. Composting of a heavy oil refinery sludge // Environmental progress/ 1998. Vol. 17, № 1, p. 24−27.
  120. Munoz D., Guiliano M., Doumeng P., Jacquot F., Scherrer P., Mille G. Long-term evolution of petroleum biomarkers in mangrove soil (Guadeloupe) // Marine pollution bulletin. 1997. Vol. 34, № 11, p. 868−874.
  121. Murygina V., Arinbasarov M., Kalyuzhnyi S. Bioremediation of oil-polluted aquatic systems and soils with novel preparation Rhoder // Biodegradation. 2000. Vol. 11, № 6, p. 385−389.
  122. Nwachukwu S.U. Bioremediation of sterile agricultural soils polluted with crude petroleum by application of the soil bacterium, Pseudomonas putida, with inorganic nutrient supplementations // Current microbiology. 2001. Vol. 42, № 4, p. 231−236.
  123. Oasmaa A., Boocock D.G. The catalytic hydrotreatment of peat pyrolisate oils // Canadian journal of chemical engineering. 1992. Vol. 70, № 5, p. 294−300.
  124. Oren M.J., Mackay G.D. Rheological and calorirific properties of peat in oil slurries // Fuel. 1986. Vol. 65, № 5, p. 644−646.
  125. Onwurah I.N. Role of diazotrophic bacteria in the bioremediation of crude oil-polluted soil // Journal of chemical technology and biotechnology. 1999. Vol. 74, № 10, p. 957−964.
  126. Oudot J., Merlin F.X., Pinvidic P. Weathering rates of oil components in a boiremediation experiment in estuarine sediments // Marine environmental research. 1998. Vol. 45, № 2, p. 113−125.
  127. Paasivirta J., Herzschuh R., Lahtipera M. et al. II Chemosphere. 1981. Vol. 10, № 8, p. 919−928
  128. Raymond R.L., Hudson J.O., Jamison V.W. Oil degradation in soil // Applied and environmental microbiology. 1976. Vol. 31, № 4, p. 532−535.
  129. Rhykerd R.L., Sen D., Mcinnes K.J., Weaver R.W. Volatilization of crude oil from soil amended with bulking agents // Soil science. 1998. Vol. 163, № 2, p. 87−92.
  130. Rosenberg E., Ron E.Z. High molecular-mass and low- molecular-mass microbial surfactants // Applied microbiology and biotechnology. 1999. Vol. 52, № 2, p. 154−162.
  131. Scherrer P., Mille G. Biodegradation of crude oil in an experimentally polluted peaty mangrove soil // Marine Pollution Bulletin. 1989. Vol. 20, №.9, p. 430−432.
  132. Sorkhoh N.A., Alhasan R.H., Khanafer M., Radwan S.S. Establishment of oil-degrading bacteria associated with cyanobacteria in oil-polluted soil // Journal of applied bacteriology. 1995. Vol. 78, № 2, p. 194−199.
  133. Sukhova 7.V., Sadovnikova L.K. Organic substances of oiled Western Siberian top peat soil // Ecology and Future / Bulgarian J. of Ecol. Sci. 2003. Vol. II. № 3−4, p. 150−151.
  134. White D.M., Irvine R.L. The bituminous material in Arctic peat implications for analyses of petroleum contamination // Journal of hazardous materials. 1996. Vol. 49, № 2−3, p. 181−196.
  135. Wieder R.K., Starr S.T. Quantitative determination of organic fractions in highly organic, Sphagnum peat soils // Communications in soil science and plant analysis. 1998. Vol. 29, № 7−8, p. 847−857.
Заполнить форму текущей работой