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

Ильинский, Владимир Викторович
03.00.18
Докторская
2000
Москва
603 с.
Стоимость:
250 руб.
Большинство компонентов нефти плохо растворимо в воде, однако этого иногда достаточно для оказания токсического действия на обитателей моря i, ii, . Растворимы в воде в небольших количествах главным образом низшие ароматические соединения. Существенное влияние на растворимость нефти в воде оказывает интенсивность движения водных масс и концентрация растворенных органических веществ , i, . Эмульгирование и диспергирование. После потери летучих и растворимых компонентов возрастает вязкость нефти, в результате чего снижается тенденция остаточной нефти к растеканию. Возрастанию вязкости способствует образование эмульсий в результате перемешивания под действием волн и ветра нефти и воды двух несмешивающихся жидкостей. Возможно образование эмульсий как нефти в воде, так и воды в нефти. Эмульсии второго типа шоколадный мусс наиболее устойчивы, при этом их устойчивость возрастает с увеличением в составе нефти количества асфальтенов i а. Фотоокисление. Под действием солнечного света многие нефтяные У В, особенно ароматические, могут реагировать с кислородом, в результате чего образуются более полярные вещества кислоты, спирты, фенолы, кетоны, которые благодаря их относительно высокой растворимости переходят в водную фазу. Этот процесс ускоряется в присутствии тяжелых металлов и замедляется в присутствии соединений серы. Адсорбция на взвешенных частицах. Диспергированная нефть обычно адсорбируется на взвешенных в воде глинистых и других частицах, которые в конечном итоге опускаются на дно ii, i, . Адсорбция на взвешенных частицах существенно влияет на превращения высокомолекулярных ароматических соединений, а также алифатических УВ, имеющих низкую растворимость в воде. Водорастворимые фракции нефти также частично оседают на дно вместе с взвешенным органическими веществами vi а. Потребление морскими организмами. Нефть может попадать в пищевые цепи, адсорбируясь на частицах взвеси, которые затем поглощаются фильтрующими животными, а также могут поступать в кишечник рыб с заглатываемой ими водой. УВ из организма путем добавления к ним полярных групп, что увеличивает их растворимость в воде. Деградацию ароматических и алифатических УВ наблюдали у морских рыб, ракообразных, червейполихет и моллюсков . Миронов, . Доступность различных углеводорородов нефти для биодеградации. Наиболее доступны для микробиологического окисления алифатические У В, а среди в первую очередь них налканы. Показана способность микроорганизмов к окислению налканов с длиной углеродной цепи до атомов i, x, . Однако скорость их биодеградации существенно зависит от длины цепи. Только немногие микроорганизмы способны к росту на налканах С5 Сю , , сравнительно труднодоступны для биодеградации и длинноцепочечные налканы с молекулярным весом больше 0 , . Разветвление углеродной цепи алканов снижает скорость их окисления ii, . Устойчивы к биодеградации и нафтеновые УВ циклоалканы , , однако они сравнительно легко разрушаются в условиях соокисления , . Замещенные производные циклоалканов разрушаются более легко, чем незамещенные. Способностью расщеплять ароматические соединения с расщеплением кольца обладают многие бактерии, грибы и дрожжи Шлегель, . Имеются данные о расщеплении микроорганизмами бензола, толуола, ксилола Розанова, , а также полицикпических ароматических УВ нафталина, фенантрена, пирена и других , , однако скорость окисления этих соединений тесно связана с числом колец в молекуле i, ii, . По скорости биодеградации минерализации они располагаются в следующем порядке нафталин период полураспада 2,4 недели фенантрен 4 2метилнафталин пирен метилхолантрен 0 бензапирен 0 0. При этом с увеличением массы полицикпических ароматических УВ увеличивается доля неминерализуемого микроорганизмами остатка. Изучение обширной коллекции штаммов УВокисляющих бактерий, выделенных из морских, эстуарных и пресных вод, донных отложений, сточных вод и почвы показало, что к к окислению полицикпических ароматических УВ фенантрена способно почти на порядок меньше микроорганизмов, чем к окислению налканов нгексадекана, при этом не было обнаружено штаммов, способных использовать УВ обоих классов .
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Особенности биологии двустворчатого моллюска Anadara broughtoni в заливе Петра Великого : Японское море | Олифиренко, Александр Борисович | 2007 |
| Роль автотрофного пикопланктона, бактерий и гетеротрофных флагеллят в структуре и функционировании планктонных сообществ разнотипных водоемов | Романенко, Анна Витальевна | 2006 |
| Состав, распределение, сезонная динамика мейобентоса некоторых песчаных биотопов на примере острова Попова (Японское море) | Павлюк, Ольга Николаевна | 1984 |