Разложение пав в почве

Часто наблюдаю как люди на даче выливают отходы бытовой химии (воду после мытья посуды, банные стоки с шампунями. ) рядом (5-10 метров) с грядками, на которых растят овощи, которые затем потребляют в пищу. Также пластиковая стружка, пластиковые пакеты годами сваливаются в выгребной яме в 10 метрах от огорода.
Интересно, что происходит с этими отходами, попадают ли они в выращиваемые овощи и плоды деревьев?

Есть ли способы объективно проверить есть ли вред, либо какие-нибудь исследования подтверждающие либо опровергающие это? В интернете информацию по этому вопросу найти не удалось.

2 Ответ от Alexey 17.06.15 12:55

Re: Влияние бытовой химии на огород

Моющие средства в лучшем случае изменяют кислотность почвы и увеличивают в ней содержание солей, что может неблагоприятно сказаться на растениях и почвенной мезофауне.

Синтетические моющие средства (СМС) отличаются большим разнообразием, поэтому зачастую бывает очень сложно оценить все риски. Если СМС содержит в составе своём хлор, то выливать его куда попало не стоит точно. Фосфор в большом количестве тоже может представлять опасность. Основным «ингредиентом» моющих средств являются поверхностно-активные вещества (ПАВ).

В глобальной сети можно найти такую информацию по этим веществам.

Хлор — самая часто встречающаяся причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из-за хлора наблюдаются атеросклероз, анемия, гипертония, аллергические реакции. Это небезопасное вещество разрушает белки, отрицательно влияет на кожу и волосы. Из-за хлора повышается риск заболевания раком.

Фосфаты запрещено использовать при производстве моющих средств во многих странах мира. В Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландах используют «бесфосфатные» порошки. Фосфаты вызывают эвтрофикационные процессы, меняют бактериологический состав почвы, что не может не повлиять на растения. Высокое содержание фосфатов в воде и растительных продуктах может вызвать различные нарушения желудочно-кишечного тракта, да и нарушения протекания беременности.

Преобладающее большинство ПАВ (более 95%), содержащихся в моющих средствах относится к 3-му и 4-му классам опасности (умеренно- и малотоксичные). Пороговые концентрации их биологического действия, как правило, в 30–50 раз выше установленных ПДК (0,1–0,5 мг/л), что обеспечивает надежную защиту человека и окружающей среды. Коммунальные стоки содержат в среднем от 2 до 5 мг/л ПАВ (в 4 – 50 раз выше ПДК). В промышленных стоках содержание ПАВ может достигать от 10 до 100 мг/л.
В случае если уровни загрязнений ПАВ в воде превышают ПДК в 10–20 раз, это приводит к ухудшению, в первую очередь, органолептических качеств воды, не существенно повышая её токсичность для человека и животных. Однако при этом возможно появление на поверхности воды пены, в которой концентрируются и активно размножаются полезные и патогенные микроорганизмы.
Учитывая уровень производства, распространенность в объектах окружающей среды, широкомасштабное применение в различных отраслях промышленности и быту, можно утверждать, что наиболее значимыми являются анионные ПАВ. При значительном загрязнении почвы тяжелыми металлами, нитратами и присутствии детергентов последние повышают подвижность токсикантов по вертикальному профилю почвы и их переходу с почвы в растениеводческую продукцию. При этом сами детергенты в присутствии в почве других загрязнителей, в частности металлов, также мигрируют в грунтовые воды и транслоцируются в сельхозкультуры в больших количествах, чем в случае присутствия ПАВ в почве в изолированном виде. При значительном поступлении детергентов в почву (свыше 15 мг на кг) создаются наилучшие условия для размножения и длительного выживания микрофлоры, в том числе и патогенной, что может представлять, особенно в летний период, эпидемическую опасность и угрозу здоровью населения. Токсичность детергентов по гигиеническим критериям сравнительно невысока, однако наличие целого ряда специфических свойств (пенообразование, эмульгирование, солюбилизация, влияние на поведение веществ в окружающей среде и др.) у данных загрязнителей позволяет отнести их к разряду вредных веществ, которые способны ухудшить экологическую ситуацию и оказать неблагоприятное влияние на здоровье человека.

Анионные ПАВ (АПАВ) считаются самыми агрессивными из поверхностно-активными веществами. Вызываются нарушения иммунитета, возможна аллергия, поражение мозга, печени, почек, легких. ПАВ способны накапливаться в органах. И этому способствуют фосфаты! Они усиливают проникновение ПАВ через кожу и способствуют накоплению этих веществ на волокнах тканей. Даже 10-кратное полоскание в горячей воде полностью не освобождает от химикатов. Больше всего вещества наблюдаются в шерстяных, полушерстяных и хлопковых тканях (внимание! детских).

Кроме того, в бытовой химии может содержаться гидрохлорид натрия, нефтяные дистилляты, фенолы, крезолы

Гидрохлорид натрия в составе бытовой химии может быть указан как sodium hypochlorite. Это соединение, часто используемое в отбеливателях, может вызвать очень нежелательные реакции.

Нефтяные дистилляты обнаруживаются в составе полиролей для металлических поверхностей, они могут вредно влиять на зрение, нервную систему.

Фенолы, крезолы — это бактерицидные вещества очень едки и могут вызвать диарею, головокружение, потерю сознания и нарушение функций почек и печени.

Нитробензол — очень тяжелое и опасное для здоровья средство, входящее в состав полиролей для полов и мебели. Формальдегида — cсильнейший канцероген, вызывающий сильное раздражение глаз, горла, кожи, дыхательных путей и легких.

Так что выливать отходы, образованные при использовании бытовой химии, вблизи грядок не стоит.

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Поверхностно-активные вещества почве

Вещества, способные понижать поверхностное натяжение системы (поверхностно-активные вещества), концентрируются на поверхности твердых частиц почвы и испытывают положительную физическую адсорбцию. К таким веществам относятся органические кислоты, спирты, алкалоиды, высокомолекулярные органические соединения.[ . ]

Почва как объект наблюдения и контроля имеет ряд важных специфических особенностей. Если в поверхностных водах и атмосферном воздухе возможны процессы периодического самоочищения от загрязняющих веществ, то почва активно их аккумулирует и обладает ограниченной способностью к самоочищению. Накопление токсических веществ в почвах приводит не только к деградации почвенного покрова и образованию «техногенной пустыни», но и к нарастанию экологически опасных последствий, создающих угрозу здоровью человека. Для выявления и предупреждения нежелательных последствий техногенного влияния на педосферу необходима организация контроля загрязнения почвы.[ . ]

Поверхностно-активные вещества могут попадать в воды подземных горизонтов при разгерметизации затрубного пространства нагнетательных скважин, в почву, грунтовые и поверхностные воды — соответственно при аварийных порывах водоводов, подающих растворы ПАВ к нагнетательным скважинам, а также за счет разливов на дозаторных установках.[ . ]

Попавшие на почву поверхностно-активные вещества подлежат сжиганию. Возможно также извлечение ПАВ методом пенной флотации и вывоз к пунктам захоронения в глубокие горизонты.[ . ]

Загрязнение почвы и поверхностных водных источников может явиться результатом попадания в них используемых на установке деэмульгаторов, являющихся поверхностно-активными веществами. Сточные воды от обессоливания нефти наиболее загрязнены нефтепродуктами, химическими реагентами (деэмульгаторами) и солями.[ . ]

Источниками загрязнения почвы в результате деятельности НГК могут быть: нефть, отработанные нефтепродукты и растворители, поверхностно-активные вещества, нефтяные шла-мы, кислые гудроны, кубовые остатки, отработанные твёрдые сорбенты и катализаторы, различные некондиционные жидкие продукты, смолы, тяжёлые металлы, их соли и оксиды, сульфиды, сульфаты, хлориды, алюминийсодержащие продукты, активный ил биологических очистных сооружений, осадки сточных вод и др.[ . ]

Характерная особенность почвы — ее положение на поверхности суши, где наружная часть литосферы, атмосфера и гидросфера тесно связаны процессами обмена вещества. В почве активно накапливаются химические элементы, поступающие из атмосферы, и, в свою очередь, из почвы в атмосферу выделяются вещества в виде газов и паров, а также твердые частицы, образующие аэрозоли. Из почвы поверхностные и фунтовые воды выносят растворимые соли, которые затем с континентальным стоком поступают в Мировой океан. Из океана 10% этих солей вновь возвращается на сушу с воздушными массами морского происхождения. Таким образом, процессы массообмена между педосферой (почвенным покровом мира), атмосферой и Мировым океаном имеют круговой, вернее циклический характер.[ . ]

Читайте также: Хоз использование арктических почв

При оценке возможности самоочищения почв необходимо знать процессы, способствующие выносу техногенных веществ за пределы профиля. Способность к самоочищению существенно зависит от водного и теплового режимов, сорбционных свойств, биохимической активности гумусового горизонта. Значительное влияние оказывает степень расчленения и дренированности территории, величина поверхностного и фунтового стока, соотношение количества осадков и испарения.[ . ]

Вопрос установления ПДК загрязняющих веществ в почвах весьма сложен. С одной стороны, почвенный покров — среда, гораздо менее подвижная, чем поверхностные воды и атмосфера, и аккумуляция поступающих в почву химических соединений может происходить в течение долгого времени, постепенно приближаясь к предельно допустимым концентрациям. Поэтому основным фактором определения предельно допустимых выбросов (ПДВ) для какого-либо предприятия или группы предприятий должно быть предполагаемое время работы, в течение которого в почве прилегающих территорий накопится количество выбрасываемого загрязняющего вещества, достигающее ПДК. С другой стороны, активная микробиологическая жизнь почвы и протекающие в ней физико-химические процессы способствуют трансформации посторонних веществ, поступающих в почву, причем направление и глубина этого процесса определяются многими факторами.[ . ]

Для снижения, содержания органических веществ и количества колиформных бактерий перед подобным Применением сточные воды подвергают фильтрации, аэрированию и даже хлорированию. Активный ил применяется так же, как и навоз, а стоки вносят в почву путем распыления, через каналы или поверхностным орошением. Неудовлетворительная практика подобного внесения сточных вод может привести к высоким значениям ВПК, повышенному содержанию биогенных веществ и колиформных бактерий при движении воды через почву и к явному загрязнению водной среды водоприемников. Поэтому методы внесения сточных вод и предосторожности должны быть такими же, как и при использовании стоков животноводства, с тщательным контролем норм внесения.[ . ]

Используемые при ремонтах и очистке оборудования поверхностно-активные вещества (ПАБ) могут явиться источником загрязнения как поверхностных вод, так и почвы.[ . ]

Фосфаты являются ингредиентами многих синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) (см. ниже), применяемых в качестве моющих средств, и удобрений. Со сточными водами они попадают в почвы, горные породы и подземные воды, вызывая различные загрязнения. Вредное воздействие фосфатов на грунты и подземные воды состоит и в стимулировании ими развития цианобактерий, «цветения» водоемов (гл. 2).[ . ]

Следует указать, что с появлением в бытовых водах синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) и повышением содержания соединений фосфора (в результате применения для стирки синтетических моющих средств) прибегают к орошению очищенными сточными водами луговых дренированных участков как приему доочистки бытовых сточных вод от этих веществ. Примером таких решений являются английские очистные станции Нортон Грин и Ленглей Милл производительностью соответственно 2000 и 1600 м3/сут. Фактические нагр’узки на этих станциях составляют 0,16—ОД м3/(м2-сут). Для обеспечения необходимой аэрации почвы ее орошение производят периодически — с перерывами, не более 6 раз в сутки. Такой прием позволил на станции Ленглей Милл снизить концентрацию ПАВ в биологически очищенных сточных водах с 2,5 до 1 мг/л и тем самым повысить общий эффект удаления ПАВ с 90 до 95,9%.[ . ]

Детергенты (от лат. — стираю) — химические соединения, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в качестве моющих средств и эмульгаторов. Особенно широкое распространение получили синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), входящие в состав моющих и чистящих средств (за рубежом их называют тензидами). Разнообразное применение (для мытья тканей, посуды, автомобилей, для личной гигиены) привело ко все возрастающему их переходу в бытовые и производственные сточные воды. В сельском хозяйстве СПАВ используются для эмульгирования пестицидов, поэтому они попадают в почвы и подземные воды. Так, в Южной Африке 30—50% фосфатной нагрузки на очистные сооружения обусловлено детергентами. В ФРГ в 1975 г. был принят закон о моющих и чистящих средствах, так как целые горы из трудноразложимых тензидов покрыли поверхности многих водоемов. В 1988 г. было сделано дополнение к данному закону, в котором предписывалось учитывать критерии разлагаемости и дозировку поверхностно-активных веществ. Образующаяся пена в поверхностных водотоках препятствует обмену веществ в водной среде и уменьшает способность водоема к самоочищению.[ . ]

Техногенное загрязнение ТМ прежде всего оказывает влияние на биоту почв. В зоне аэрации в результате взаимосвязи поверхностных и атмосферных явлений с подземными складываются условия, определяющие жизнедеятельность растений, инфильтрационные потери и подземный сток при осушении, питание грунтовых вод, подтопление и засоление земель, бактериологическое и химическое загрязнение недр, тепловой режим и, наконец, экологическое равновесие минеральных веществ и живых организмов. Почвы и грунты зоны аэрации играют исключительную роль в защите подземных вод от загрязнения, в разложении, трансформации и миграции загрязняющих веществ. Защитные свойства почв и грунтов зависят от гранулометрического и минералогического состава, содержания органических веществ, структуры, влажности, физико-химических обстановок и других факторов. Однако постоянное присутствие в почвогрунтах зоны аэрации соединений ТМ благодаря способности их к миграции с током почвенной влаги становится с течением времени причиной загрязнения водоемов и грунтовых вод, т.е. образования вторичных техногенных аккумуляций. Вероятность загрязнения подземных вод ТМ возрастает с наличием подвижных их форм. И напротив, почвы и грунты зоны аэрации, обладая сорбционной активностью и высокой емкостью поглощения, могут служить мощным барьером на пути миграции ТМ в подземные воды.[ . ]

Наиболее опасны канцерогенные загрязнители, такие, как 3,4-бензопирен, поверхностно-активные вещества — перилен, анантрен и др. Так, максимальное содержание бензопирена на расстоянии от автомобильной дороги составляет 98-101 мкг/кг почвы, а в растительном материале этот загрязнитель должен отсутствовать.[ . ]

Поверхность частиц является важной геометрической и физической характеристикой почвы. Диспергация или дробление минеральной части почвы означает переход ее в более активное состояние, так как увеличивается поверхность твердой фазы в единице массы или объема ее, а вместе с тем возрастает и поверхностная энергия. С величиной поверхности частиц связаны явления поглощения минеральных зольных веществ, паров и газов, передвижение в почве воды и воздуха и ряд других ее физических и технологических свойств.[ . ]

На глубину проникновения пестицидов в грунт с водой оказывает также влияние присутствие в ней поверхностно-активных веществ [3]. Характер этого влияния определяется гранулометрическим составом почвы.[ . ]

Человек стремится к сглаживанию рельефа, что приводит к затуханию естественных физико-химических процессов в поверхностных и материнских горизонтах почвы; в районах шахтной добычи полезных ископаемых возникают просадочные и провальные формы рельефа, а также образуются конусообразные отвалы (терриконики) высотой до 30—50 и даже до 90 м с крутыми (30— 45°) склонами, каждый из которых занимает значительную площадь и является источником загрязнения атмосферы вследствие присутствия химически активных и агрессивных соединений. Крупный горнообогатительный комбинат может ежегодно направлять в отвалы до 200 млн. м3 пустой породы. В зонах влияния загрязнений воздуха токсичными веществами, содержащимися в отвалах и террикониках, урожаи сельскохозяйственных культур снижаются на 20—30 %.[ . ]

Читайте также: Общее микробное число почвы это количество микроорганизмов в

В зависимости от физических и химических свойств природные продукты синтеза можно разделить на гидрофильные гумусовые вещества и гидрофобные битумои-ды. Химическая природа гумусовых веществ природных вод пока не вполне ясна. Вероятно, это довольно широкая группа веществ, свойства которых связаны с их происхождением. Источники поступления гумусовых веществ в водоем различны (вымываются водой из почвы, образуются из животных и растительных остатков). Молекулярные веса их колеблются от сотен до 10 000 и более. Из природных вод были выделены гидрофильные соединения с молекулярным весом от 50 000 до 200 000. Эти вещества, извлеченные из морской пены, исследованы К- М. Хайловым, А. Д. Семеновым и др. В результате исследований установлено, что они отличаются от белков и углеводов и имеют некоторое сходство с почвенными гумусовыми веществами, но в отличие от них очень трудно гидролизуются, плохо растворимы в воде и обладают некоторыми свойствами, присущими поверхностно-активным веществам. Предполагается, что высокомолекулярные гидрофильные соединения могли образоваться в результате трансформации растворенных макромолекул во взвешенные частицы вблизи поверхности раздела «вода—воздух».[ . ]

Практика показывает, что вокруг предприятия по добыче нефти и газа изменяются рельеф местности, режим и состав грунтовых и поверхностных вод, состав почв, загрязняется воздушный бассейн. Все это приводит к нарушению круговорота веществ, биохимических и других процессов, происходящих в естественной экологической системе в зоне активного действия предприятия. В результате на больших территориях снижается продуктивность водоемов, сельскохозяйственных, лесных и других угодий.[ . ]

Как уже отмечалось, отходы предприятий весьма разнообразны по свойствам и воздействию на окружающую среду. Они состоят, как правило, из активных веществ, которые, накапливаясь в почве, подземных водах и атмосфере, постепенно загрязняют их. Чтобы предотвратить заражение подземных вод и поверхностных источников, используют различные накопители. Конкретные их типы и способы возведения в каждом случае определяются местными условиями и характером отходов.[ . ]

Стабильность пестицидов, попадающих в воду, определяется физико-химическими свойствами препаратов, дозой и технологией их применения, типом почвы, метеоусловиями, скоростью течения, присутствием в воде поверхностно-активных веществ и т. д.[ . ]

Создавшиеся на поверхности Земли условия оказались благоприятными для образования и существования такой специфической формы материи, как живое вещество. Основой для существования живого вещества является особый поверхностный слой земной коры — почва. Живые организмы активно взаимодействуют с окружающей их средой, в том числе и с почвой. Разлагаясь, органическое вещество привносит в почву активные химические реагенты. Вообще живые организмы, продукты их жизнедеятельности, органические остатки являются одним из наиболее мощных экзогенных факторов разрушения и преобразования горных пород и воздействия на почвы.[ . ]

Целевое назначение ПАВ как моющих средств обусловливает попадание почти всего объема их продукции в сточную воду, которая, в свою очередь, может загрязнять поверхностные водоемы, грунтовые воды, почву. Химические и физико-химические методы очистки стоков не решают проблемы борьбы с загрязнением воды поверхностно-активными веществами, так как при использовании этих методов ПАВ, как правило, только концентрируются или разрушаются частично, но не разлагаются полностью до С02, Н20 и других простейших продуктов. Полная деструкция детергентов осуществляется микроорганизмами, на использовании которых основаны все биологические методы очистки воды. Однако очистка стоков от ПАВ общепринятыми биологическими методами затруднена, поскольку многие из этих веществ сравнительно устойчивы к микробному разложению и проходят через очистные сооружения, не изменяясь. При этом ПАВ из-за высокой способности к пенообразованию нарушают их работу, снижая скорость оседания активного ила. Разнесение пены ветром создает эпидемиологическую опасность, так как вместе с пеной распространяются болезнетворные бактерии, в частности возбудители кишечных инфекций. Число бактерий в водоемах при пенообразовании очень возрастает из-за того, что в пене создаются чрезвычайно благоприятные трофические условия [200]. Незначительное количество (0,2—0,4 мг/л ПАВ) придает неприятный вкус и запах питьевой воде. Образование пены на поверхности водоемов нарушает кислородный режим и вызывает массовую гибель населяющей их флоры и фауны. Изучению санитарно-гигиенических аспектов загрязнения воды ПАВ посвящена монография Е. А. Можаева [185], в которой приведены данные о их влиянии на качество воды, самоочи-щающую способность водоемов, организм человека и животных.[ . ]

Биогенная динамика функционирования, свойственная ландшафтам с относительно устойчивой численностью популяций. Птицы, насекомые, млекопитающие принимают активное участие во внутри- и межкомплексном обмене веществом и энергией. Особенно разностороннее и выразительное воздействие на динамику ландшафта оказывают некоторые группы животных, такие, как речные бобры и грызуны-норники- Бобры известны как рубщики леса и строители прудов-плотин на речках. Суслики, способствуя накоплению в поверхностных слоях солонцовых почв гипса и карбонатов, препятствуют развитию солонцового процесса, а в черноземах и каштановых почвах противостоят выщелачиванию карбонатов. В луговой Стрелецкой степи под Курском слепыши (5ра1ах гшсгорЫа1пшз) выносят в корнеобитаемый слой почвы количество кальция, которое соизмеримо с изымаемым ежегодно растительностью (Р. И. Злотин, К. С. Ходашова 1974).[ . ]

Вторая группа в системе моделей формирования качества природных вод на водосборах состоит из моделей, описывающих процессы трансформации и миграции загрязняющих веществ в верхнем слое почвы. Растения и почвенные организмы вовлекают химические элементы в свои жизненные циклы, а потому активность биологических систем почвенного слоя влияет и на содержание биогенных элементов в почвенном скелете, и на состав почвенных растворов и грунтовых вод. Загрязнение территорий токсичными поллютантами тяжелыми металлами, хлорорганическими соединениями, фенолами может сказаться на видовом составе биоценозов, привести к снижению их биомассы, что, в свою очередь, нарушит сложившиеся биохимические циклы и изменит потоки вовлеченных в них биогенных элементов. Все эти процессы весьма сложны, сильно зависят от вида поллютанта, его физико-химических и биохимических свойств, но их исследование необходимо, потому что именно они во многом определяют то количество загрязняющих веществ, которое будет переходить из почвенного слоя в поверхностный сток, а с ним и в водоемы.[ . ]

В современных условиях концентрация производства сочетается с непрерывной разработкой и внедрением в строительство, промышленность, сельское хозяйство и быт населения новых веществ, препаратов, материалов и изделий из них. В числе этих материалов пестициды, поверхностно-активные вещества, полимерные материалы и изделия, минеральные удобрения, белково-витаминные концентраты и многие другие продукты массового промышленного производства. Перечисленные продукты, а также сырье, полуфабрикаты и отходы соответствующей промышленной технологии могут создавать неблагоприятное для здоровья населения загрязнение биосферы, поступая в воздушный бассейн, водоемы и почву. Большой интерес представляют данные А. М. Рябчикова (1976) о соотношении долей промышленного производства и загрязнения среды по группам социалистических, капиталистических и развивающихся стран (табл. 1).[ . ]

Биологическое выветривание — механическое разрушение и химическое изменение горных пород и минералов под действием организмов и продуктов их жизнедеятельности. В раз()ушении горных пород в поверхностных слоях земли активно участвуют живые организмы; нет чисто абиотических (безжизненных) механических и химических процессов выветривания. При биологическом выветривании организмы извлекают из породы необходимые для построения своего тела минеральные вещества и аккумулируют их в поверхностных горизонтах породы, создавая условия для формирования почв. С поселением организмов на горной породе ее выветривание значительно усиливается. Корни растений и микроорганизмы выделяют во внешнюю среду углекислый газ и различные кислоты (щавелевую, яблочную, янтарную и др.), которые оказывают разрушающее действие на минералы. Эти кислоты растворяют многие минеральные соединения и усиливают процесс выветривания.[ . ]

Читайте также: Как улучшить почву для посадки картофеля

Площадь гидросферы составляет 70,8 % площади поверхности земного шара, тогда как ее объем — всего около 0,1 % объема планеты. Толщина равномерно распределенной пленки по поверхности Земли равна всего 0,03 % ее диаметра. Доля поверхностных вод в гидросфере весьма мала, но они обладают исключительной активностью (меняются в среднем каждые 11 дней), и это служит началом формирования почти всех источников пресных вод на суше. Количество пресной воды составляет 2,5 % от общего объема, при этом почти две трети этой воды заключено в ледниках Антарктиды, Гренландии, полярных островов, льдин и айсбергов, горных вершин. Подземные воды находятся на различной глубине (до 200 м и более); глубокозалегающие подземные водоносные горизонты минерализованы, а иногда и засолены. Кроме воды собственно в гидросфере, водяных паров в атмосфере, подземных вод в почвах и земной коре имеется биологическая вода в живых организмах. При общей массе живого вещества биосферы 1400 млрд. т масса биологической воды составляет 80 % или 1120 млрд. т (табл. 4).[ . ]

Давно известно, что в районах рудных месторождений ткани растений отличаются повышенным содержанием металлов. На этом их свойстве основаны таК называемые биохимические методы поисков. Аналогичная ситуация возникает и в случае рассеивания техногенных загрязняющих веществ, поступающих из атмосферного воздуха на растительный и почвенный покров. Растения и почвенные животные воспринимают этот поток, в процессе их жизнедеятельности происходят окисление и концентрация химически активных загрязняющих веществ в гумусовом слое или иллювиальном горизонте почвы в форме нейтральных, труднорастворимых соединений. В результате этого предотвращаются возможность загрязнения подземных вод и смыв загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. При этом в той или иной степени меняются характер почвенного профиля, состав почвенных животных и разительности — здесь многое зависит от степени токсичности загрязняющих веществ и интенсивности их потока.[ . ]

Многочисленными опытами подтверждена эффективность разных видов нефти, битума, отработанных минеральных масел, сульфит-спиртовой барды и продуктов ее конденсации, сульфата целлюлозы, карбоксиметилцеллюлозы, мелиорантов на основе лишина, синтетических латексов, смол, поверхностно-активных веществ, полиэлектролитов. Однако ни одно из веществ этих классов не нашло пока широкого применения в условиях сельскохозяйственного производства. Объясняется это в первую очередь экономическими причинами. Велики и стоимость веществ, и стоимость их внесения в почву. Эффективные дозы самих веществ невелики (от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов на гектар), но необходим еще и растворитель (чаще всего вода) в количестве 10-30 м3/га, транспорт и машины для внесения.[ . ]

Препарат «Деворойл» получен на основе сообщества микроорганизмов дрожжей и бактерий Rhodococcus sp., Rhodococcus maris, Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas stutzeri, Candida sp., растущих на углеводородах различных классов и их производных, устойчивых к повышенной солености (до 150 г/л NaCl), к резким колебаниям температуры — от 5 до +40°С, с активностью в широком диапазоне pH (от 4,5 до 9,5), при интенсивности загрязнения почвы нефтью более 5%. Высокая эффективность применения «Деворойла», по данным разработчиков, определяется тем, что в состав препарата входят лиофильные и гидрофильные микроорганизмы: бактерии, окисляющие нефтяные алканы с длиной углеродной цепи С49-С430 и ароматические соединения, в частности, фенол, крезол и пирокатехин; дрожжи, характеризующиеся высокой нефтеокисляющей активностью и способные выделять в среду аминокислоты, витамины и поверхностно-активные вещества. Используемые другими представителями почвенного биоценоза продукты жизнедеятельности бактерий и сами клетки отмирающих бактерий легко усваиваются сапрофитной микрофлорой биоценоза [2].[ . ]

При нефтегазовом строительстве основным источником техногенных воздействий является опорно-двигательная часть машин, механизмов и транспорта. Они разрушают почворастительный покров любого типа за один-два прохода или проезда. На этих же этапах происходит максимальное физико-химическое загрязнение почв, грунтов, поверхностных вод горюче-смазочными материалами, твердыми отходами, бытовыми стоками и др. Плановые потери добытой нефти составляют в среднем 50 %.[ . ]

В состав препарата входят микроорганизмы, обладающие гидрофобными свойствами, т.е. легко внедряются в толщу нефтяного слоя. Это существенно сокращает время, необходимое для прохождения процесса детоксикации нефти. Препарат эффективно эмульгирует нефть благодаря выделению бактериями в окружающую среду поверхностно-активных веществ. Продукты жизнедеятельности бактерий и сами отмирающие бактерии (при использовании препарата для очистки почвы) легко усваиваются местной микрофлорой, давая основу для формирования гумуса или образуя донный ил — в случае его применения для очистки водоемов.[ . ]

К свойствам и показателям ландшафтов, от которых зависит их устойчивость к загрязнению, т.е. скорейшему выносу загрязнителей за пределы ландшафта, согласно М.А. Глазовской, относятся: положение в сопряженном миграционном ряду ландшафтов — от элювиального, геохимически автономного, до подчиненного, аккумулятивного, в котором вещества накапливаются, водный и тепловой режим грунтов; величина поверхностного и грунтового стока, соотношение осадков и испарения; степень расчлененности и дрепированкости территории; мощность и биохимическая активность органогенного горизонта почв; интенсивность биологического круговорота (годичный прирост фитомассы, скорость разложения растительных остатков).[ . ]

Результаты показывают больше сходства, чем различий, но различия стоит прокомментировать. Одно из них — гораздо большее потребление воды при использовании жира, связанное с необходимым орошением посевов, идущих на корм крупному рогатому скоту (скот является основным источником жира). Потребность в энергии для нефтехимического восстановления выше, чем для пальмового масла или жира. Частицы и загрязняющие почву выбросы от продуктов нефтехимии значительно ниже, чем в других вариантах. Исследователи пришли к выводу, что выгоды одного процесса нейтрализуются обязательствами другого, и экологические соображения не привели к фундаментальным сдвигам в сторону какого-либо из мировой смеси источников сырья, используемого для производства поверхностно-активных веществ.[ . ]

Шламы бурения. Разнообразие загрязнителей зависит от состава реагентов, использующихся в процессе бурения скважин. В отличие от шламов нефтехимических заводов состав буровых шламов можно предсказать, зная реагенты, с помощью которых велась проводка скважин — буровые растворы, промывочные жидкости. В основном эти жидкости имеют углеводородную основу, а добавляемые в них компоненты — большую подвижность при попадании в воду и почву (сульфит-спиртовая барда, поверхностно-активные вещества — ПАВ, дизельное топливо и др.). Кроме того, при прохождении продуктивного горизонта в процессе бурения шлам содержит пропитывающую нефть.[ . ]

Одно из основных достоинств метода сверхвлажного горения состоит в том, что в пласте одновременно участвуют и сосуществуют почти все известные процессы, а именно: вытеснение нефти паром, водой при различных температурах, смешивающее вытеснение и вытеснение нефти газом. На извлечение нефти оказывают влияние продукты горения и низкотемпературного окисления нефти в пористой среде, а также физико-химические превращения самой породы коллектора. В процессе горения образуется значительное количество углекислого газа и происходит вытеснение им нефти. Кроме того, углекислый газ вместе с нефтью и водой образует пену, которая ускоряет вытеснение. При горении образуются также поверхностно-активные вещества, альдегиды, кетоны, спирты, что может обусловить проявление механизма вытеснения нефти эмульсиями. Понятно, что все эти процессы и образующиеся вещества потенциально опасны для окружающей среды, воздуха, воды и почвы. Это означает, что метод сверхвлажного горения является наиболее типичным среди методов повышения нефтедобычи пластов с точки зрения их опасности для загрязнения окружающей среды.[ . ]

  • Свежие записи
    • Как избавиться от мошек в цветах комнатных растений
    • Что добавить в воду чтобы цветы дольше стояли
    • Какие цветы сочетаются друг с другом на клумбе
    • Жмых от кофе как удобрение для комнатных цветов
    • Белый липкий налет на комнатных цветах как избавиться