ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ ПОЧВ В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21080002Ключевые слова:
нефтяное загрязнение почв, аллювиальные почвы, гидрофобизация, почвенно-гидрологические константы, полная влагоемкость, диапазон активной влаги, Западная Сибирь, деградация почвЛицензия
Аннотация
В статье представлены результаты комплексного исследования трансформации водно-физических свойств и почвенно-гидрологических констант аллювиальных почв среднетаежной подзоны Западной Сибири в условиях локального нефтяного загрязнения. На основе анализа почвенных горизонтов в эпицентре и периферийных зонах нефтеразлива установлено значительное ухудшение таких показателей, как полная и наименьшая влагоемкость, диапазон активной влаги и влажность завядания. Выявлены четкие корреляционные связи между уровнем загрязнения и деградацией водоудерживающих свойств почвы. Особое внимание уделено пространственной стратификации нефтепродуктов и их влиянию на физиологическую доступность влаги. Предложен комплекс мер по рекультивации, включающий биологические, агротехнические и сорбционные подходы. Результаты могут быть использованы для экологического мониторинга, планирования устойчивого землепользования и разработки региональных программ восстановления почв, нарушенных нефтяной нагрузкой.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. ГОСТ 17.4.4.02–84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бакте-риологического и гельминтологического анализа. Введ. 1985-07-01. М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1984. 15 с.
2. ГОСТ 28268–89. Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений. Введ. 1990-01-01. М.: Госстандарт, 1989. 12 с.
3. ГОСТ Р ИСО 18763-2019. Качество почвы. Определение токсического воздействия загрязняющих веществ на всхожесть и рост на ранних стадиях высших растений. Введ. 2021-01-01. М.: Стандартинформ, 2019. 27 с.
4. Носова М. В. Влияние нефтесолевого загрязнения на экологическое состояние почв поймы реки Оби в условиях среднетаежной подзоны Западной Сибири: дис. … канд. биол. наук: спец. 1.5.15. Томск, 2024. 213 с.
5. ПНД Ф 16.1:2.21–98. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии. М.: Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия, 1998. 24 с.
6. РД 52.33.219–2022. Руководство по определению агрогидрологических свойств почв. – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2023. 126 с.
7. Шишов Л. Л., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И., Герасимова М. И. Классификации и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с
8. Hussain I., Puschenreiter M., Gerhard S., Schöftner P., Yousaf S., Wang A., Reichenauer T. G. Rhizoremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soils: Improvement opportunities and field applications // Environmental and Experimental Botany. 2018. Vol. 147. P. 202–219. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2017.12.016.
9. Ossai I. C., Ahmed A., Hassan A., Hamid F. S. Remediation of soil and water contaminated with petroleum hydrocarbon: A review // (Environmental) Technology & Innovation. 2020. Vol. 17. P. 100526. DOI: 10.1016/j.eti.2019.100526.
10. Tang, J., Lu X., Sun Q. & Zhu W. Aging effect of petroleum hydrocarbons in soil under different attenuation conditions // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2012. Vol. 149. P. 109–117.
11. Varjani S. J., Gnansounou E., Pandey A. Comprehensive review on toxicity of persistent organic pollutants from petroleum refinery waste and their degradation by microorganisms // Chemosphere. 2017. Vol. 188. P. 280–291. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.005.
12. World Reference Base for Soil Resources. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps // World Soil Resources Reports. Rome: FAO, 2022. No 106. P. 181.
References
1. GOST – State Standard 17.4.4.02–84 (1984). Okhrana prirody. Pochvy. Metody otbora i podgotovki prob dlya khimicheskogo, bakteriologicheskogo i gel'mintologicheskogo analiza [Nature protection. Soils. Methods for sampling and preparing samples for chemical, bacteriological, and helminthological analysis]. (In Russian).
2. GOST – State Standard 28268–89 (1989). Pochvy. Metody opredeleniya vlazhnosti, maksimal'noi gigroskopicheskoi vlazhnosti i vlazhnosti ustoichivogo zavyadaniya rastenii [Soils. Methods for determining moisture, maximum hygroscopic moisture, and moisture of permanent wilting]. (In Russian).
3. GOST – State Standard R ISO 18763-2019 (2019). Kachestvo pochvy. Opredelenie toksicheskogo vozdeistviya zagryaznyayushchikh veshchestv na vskhozhest' i rost na rannikh stadiyakh vysshikh rastenii [Soil quality. Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants]. (In Russian).
4. Nosova, M. V. (2024). Vliyanie neftesolevogo zagryazneniya na ekologicheskoe sostoyanie pochv poimy reki Obi v usloviyakh srednetaezhnoi podzony Zapadnoi Sibiri [The influence of oil-salt pollution on the ecological condition of soils in the Ob River floodplain in the middle taiga subzone of Western Siberia] [Candidate dissertation, Tomsk]. (In Russian).
5. PND F 16.1:2.21–98 (1998). Metodika vypolneniya izmerenii massovoi doli nefteproduktov v pochvakh i donnykh otlozheniyakh metodom IK-spektrometrii [Method for measuring the mass fraction of petroleum products in soils and bottom sediments by IR spectrometry]. Moscow: Federal'nyi tsentr analiza i otsenki tekhnogennogo vozdeistviya, 24 p. (In Russian).
6. RD 52.33.219–2022 (2023). Rukovodstvo po opredeleniyu agrogidrologicheskikh svoistv pochv [Guideline for determining agrihydrological properties of soils]. Obninsk: FGBU "VNIIGMI-MTsD", 126 p. (In Russian).
7. Shishov, L. L., Tonkonogov, V. D., Lebedeva, I. I., & Gerasimova, M. I. (2004). Klassifikatsii i diagnostika pochv Rossii [Classification and diagnosis of soils in Russia]. Oikumena, 342 p. (In Russian)
8. Hussain, I., Puschenreiter, M., Gerhard, S., Schöftner, P., Yousaf, S., Wang, A., Syed, J. H., & Reichenauer, T. G. (2018). Rhizoremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soils: Improvement opportunities and field applications. Environmental and Experimental Botany, 147, 202–219, doi: 10.1016/j.envexpbot.2017.12.016. (In English).
9. Ossai, I. C., Ahmed, A., Hassan, A., & Hamid, F. S. (2020). Remediation of soil and water contaminated with petroleum hydrocarbon: A review. Environmental Technology & Innovation, 17, 100526, doi: 10.1016/j.eti.2019.100526. (In English).
10. Tang, J., Lu, X., Sun, Q., & Zhu, W. (2012). Aging effect of petroleum hydrocarbons in soil under different attenuation conditions. Agriculture, Ecosystems & Environment, 149, 109–117. (In English).
11. Varjani, S. J., Gnansounou, E., & Pandey, A. (2017). Comprehensive review on toxicity of persistent organic pollutants from petroleum refinery waste and their degradation by microorganisms. Chemosphere, 188, 280–291, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.005. (In English).
12. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). World reference base for soil resources: International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps (World Soil Resources Reports No. 106, p. 181). FAO. (In English).
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
Статьи журнала «Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Донецким Государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.



