Труды КНЦ. Естественные и гуманитарные науки. – 2026. - № 1
Образцы отбирали с глубины 0 -20 см. В лаборатории почву просеивали через сито 2 мм для удаления крупных включений и раскладывали в пластиковые контейнеры по 600 г в каждый. Опыт проводили в 3-кратной повторности для каждого варианта, количество вариантов — 6 (табл. 1 ). Таблица 1 Варианты обработки загрязненной почвы при биостимуляции, биоаугментации и сорбционно-биологической очистки Variants for treating polluted soil using biostimulation, bioaugmentation, and sorption-biological treatment Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2026. Т. 5, № 1. С. 42-55. Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Natural Sciences and Humanities. 2026. Vol. 5, No. 1. P. 42-55. Вариант очистки Обработка NPK, мг CaCOs, мг Суспензия микроорганизмов, мл ГАУ, г Торф, г Вермикулит, г К (загрязненный контроль) - - - - - - Биостимуляция 900 500 - - - - Биоаугментация 900 500 12 - - - Сорбционно биологическая очистка ГАУ 900 500 - 6 - - Торф 900 500 - - 15 - Вермикулит 900 500 - - - 3 Для биостимуляции аборигенных микроорганизмов-нефтедеструкторов во все варианты образцов, кроме загрязненного контроля (К), вносили комплексное минеральное удобрение (N:P 2 O 5 :K 2 O 16:16:16) в количестве 900 мг / 600 г, исходя из общепринятых норм внесения 60 -90 кг/га азота, фосфора и калия [ГОСТ Р 57447-2017, 2017]. Для предотвращения избыточного подкисления почвы после внесения минеральных удобрений использовали доломитовую муку (содержание СаСОэ — 80 %) в количестве 500 мг / 600 г. В качестве активного агента биоаугментации вносили суспензию микроорганизмов, содержащую штаммы бактерий и микромицетов (плотность суспензии 1 0 7 кл/мл), выделенных из загрязненных почв Мурманской области, в количестве 12 мл / 600 г. В лабораторном эксперименте были использованы активные штаммы грибов (P. commune, P. simplicissimum, Penicillium canescens) и углеводородоокисляющих бактерий (Microbacterium paraoxydans, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas baetica, Pseudomonasputida) [Evdokimova et al., 2012; Korneykova et al., 2019]. Для сорбционно-биологической очистки использовали: • гранулированный активированный уголь марки ВСК (Нижний Новгород) с размером гранул 2 -3 мм и сорбционной емкостью до 980 мг/г [Semenyuk et al., 2014] в количестве 1 мас. % (6 г / 600 г); • торф сельскохозяйственный фрезерный (ООО Торфмаш) со степенью разложения не менее 15 % и сорбционной емкостью в диапазоне от 1560 до 1825 мг/г [Чухарева, Шишмина, 2012] в количестве 2,5 мас. % (15 г / 600 г); • термоактивированный вермикулит (ЗАО «Слюдяная фабрика») с сорбционной емкостью до 5400 мг/г [Губкина и др., 2011] в количестве 0,5 мас. % (3 г / 600 г). Контейнеры с почвой инкубировали при комнатной температуре 18-20 °С в течение 4 месяцев, увлажняли один раз в неделю для поддержания влажности 30-40 % и перемешивали один раз в месяц. Затем контейнеры убирали в холодильник, где они находились 4 месяца при температуре 5 °С, полив при этом сократили до 1 раза в месяц. После этого контейнеры вновь инкубировали при комнатной температуре в течение 1 месяца. Таким образом имитировали условия вегетационного периода с оптимальными температурами и условия зимнего периода, когда температура снижается, а микробиологические процессы резко замедляются. Исходно и далее каждый месяц в образцах почвы определяли: • остаточное содержание нефтепродуктов — методом инфракрасной спектрометрии [ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, 2005] на анализаторе нефтепродуктов АН-2 (Нефтихимавтоматика), основанным на измерении интенсивности поглощения связей C-H в метильных и метиленовых группах в инфракрасном диапазоне после очистки в колонке с AI 2 O 3 ; для количественного определения © Чапоргина А. А., Мязин В. А., Сошина А. С., 2026 45
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz