+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Оценка возможности использования промышленных гуматов при биологической рекультивации нефтезагрязненных торфяных почв

Оценка возможности использования промышленных гуматов при биологической рекультивации нефтезагрязненных торфяных почв
  • Автор:

    Колбасов, Геннадий Александрович

  • Шифр специальности:

    03.02.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    129 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ГЛАВА 1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ НЕФТЬЮ И СПОСОБЫ ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
1.1. Общая характеристика нефти и ее компонентов


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ НЕФТЬЮ И СПОСОБЫ ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

1.1. Общая характеристика нефти и ее компонентов

1.2. Влияние нефтяного загрязнения на свойства почв

1.2.1 Изменение морфологических свойств почв

1.2.2. Изменение физических свойств почв

1.2.3. Изменение химических свойств почв

1.3. Влияние нефти и нефтепродуктов на почвенную биоту и растения

1.4. Трансформация нефти и нефтепродуктов в почве

1.5. Этапы самоочищения почв от нефти


1.6. Технологии рекультивации нефтезагрязненных почв
1.6.1. Технические методы рекультивации
1.6.2. Физико-химические методы рекультивации
1.6.3. Биологическая рекультивация
ГЛАВА 2. СОСТАВ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
2.1 Элементный состав гумусовых кислот
2.2. Характеристика структуры гумусовых кислот
2.3 Оптические свойства гумусовых кислот
2.4 Молекулярно-массовый состав гумусовых кислот
2.5. Амфифильные свойства гумусовых кислот
2.6. Биологическая активность гумусовых кислот
2.7. Получение и пути использования промышленных гуминовых препаратов
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Объекты исследования
3.2. Методы исследования
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Применение промышленных гуматов при биологической рекультивации нефтезагрязненных торфяных почв
4.1.1. Применение промышленных гуматов при фиторекультивации нефтезагрязненных торфяных почв
4.1.2. Применение промышленных гуматов при биоаугментации нефтезагрязненных торфяных почв
4.2. Фракционирование ГК методом дробного высаливания
4.2.1. Выход фракций ГК и их зольность
4.2.2 Молекулярные веса фракций ГК
4.2.3. Гидрофильно-гидрофобные свойства фракций ГК
4.2.4. Элементный состав фракций ГК
4.2.5. Функциональные группы фракций ГК
4.2.6. Оптические свойства фракций ГК
4.2.7. Инфракрасные спектры фракций ГК
4.2.8. Объединение фракций высаливания ГК
4.3. Биологическая активность ГК и их фракций высаливания по отношению к клеткам дрожжей
4.4. Детоксицирующая активность ГК и их фракций высаливания в условиях нефтяного загрязнения на примере клеток дрожжей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время загрязнение окружающей среды, в том числе и нефтяными углеводородами, неизбежно растет с развитием мировой экономики, поэтому поиск и разработка эффективных технологий рекультивации загрязненной окружающей среды становится приоритетом любого общества. При этом выбор способа восстановления нарушенных компонентов биосферы в рамках существующей рыночной экономики, определяющейся общеизвестным постулатом «цена - качество», не должен* допускать их вторичное загрязнение.
Существующие на сегодняшний день технологии ех-зИи рекультивации нефтезагрязненных территорий (изъятие загрязненного компонента с места загрязнения и перенос его для захоронения и (или) переработки) являются дорогостоящими и могут приводить к загрязнению окружающей среды в местах захоронения и переработки загрязненного грунта. Поэтому применение технологий ех-яИи рекультивации целесообразно при крупных разливах нефти и нефтепродуктов (НП), когда необходимо экстренно предотвратить их растекание по поверхности почвы и проникновения в грунтовые воды.
Технологии т-8Ни рекультивации, основанные на стимуляции природных процессов деградации нефти (биостимуляция, биоаугментация (биоулучшение), фиторекультивация), применяют как самостоятельно при низких дозах загрязнения, так и после проведения ех-аИи рекультивации. Однако т-аки рекультивация подразумевает большую длительность процесса восстановления пефтезагрязненной территории, что требует создания максимально благоприятных условий для роста и развития живых организмов.
При использовании хметода фиторекультивации проводят, при необходимости, мелиорацию нефтезагрязненной почвы, применяют реагенты, корректирующие почвенную кислотность, вносят минеральные и органи-

ФК заметно отличаются по ИК-спектрам от ГК прежде всего интенсивными полосами, свойственными полисахаридам (490см'1, 750см"1) (Орлов, 1974).
Особенно важную роль ИК-спектрометрия играет при исследовании механизмов химического превращения ГК и их взаимодействия с минеральными веществами, когда удается выявить конкретные группы, участвующие в реакции, и виды возникающих связей.
2.4 Молекулярно-массовый состав гумусовых кислот
Молекулярная масса (ММ) является фундаментальной характеристикой для ГВ. От размеров и конфигурации молекул ГВ зависит их растворимость, способность к миграции, сорбируемость минеральными веществами, возможность поглощения микроорганизмами и высшими растениями (Орлов, 1992).
В связи с полидисперсностью гумусовые кислоты характеризуют молекулярно-массовым распределением (ММР), на основании которого рассчитывают среднюю ММ. В зависимости от способа усреднения получают три вида средних ММ: среднечисловую (Мп), средневесовую (М№), среднюю (М2) (Орлов, 1992).
Среднечисловую ММ - усреднение по числу молекул в полимере -рассчитывают следующим образом: УщМ/Ущ, где п, - число і-тьіх молекул с молекулярной массой М;. Среднечисловую молекулярную массу определяют с помощью криоскопии, эбулиоскопии, осмометрии.
Средневесовая ММ - усреднение по массе молекул в полимере — может быть найдена следующим образом: Уп;М;2/£п;М!. Средневесовую молекулярную массу определяют методами светорассеивания, диффузии, гель-фильтрации.
Среднюю ММ можно рассчитать по уравнению: ХщМ^/УщМ;.
Если в монодисперсных системах любой способ усреднения дает одно и то же значение ММ, то в полидисперсных системах выполняется со-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.112, запросов: 967