ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ ПОЧВ В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.21080002

Ключевые слова:

нефтяное загрязнение почв, аллювиальные почвы, гидрофобизация, почвенно-гидрологические константы, полная влагоемкость, диапазон активной влаги, Западная Сибирь, деградация почв

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

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

Данные по скачиваниям пока не доступны.

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).

Загрузки

Опубликован

2026-07-02

Выпуск

Раздел

Флора, экология и охрана растительного мира

Как цитировать

[1]
2026. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ ПОЧВ В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2 (Jul. 2026), 26–37. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.21080002.