Труды КНЦ. Естественные и гуманитарные науки. – 2026. - № 1
Исходное содержание НП в загрязненной почве составляло 14399±836 мг/кг. Через 30 сут после начала очистки их количество снизилось во всех вариантах, а уже через 60 сут в вариантах с внесением ГАУ, торфа и вермикулита содержание НП было достоверно ниже, чем в загрязненном контроле. При этом в течение всего срока наблюдения существенной разницы между методами очистки не установлено (рис. 2). За первые 4 месяца содержание НП в загрязненной почве без обработки уменьшилось на 34 % только за счет рыхления и увлажнения, методы биоремедиации позволили снизить его на 61-72 %. Минимальное количество остаточных НП было в варианте с внесением ГАУ. В условиях низкой температуры биодеградация НП существенно замедлилась. В течение следующих 4 месяцев при температуре 5 °С содержание НП в загрязненном контроле не изменилось. За это же время за счет биоремедиации удалось снизить количество НП еще на 10 %. Возвращение к оптимальным условиям (повышение температуры и влажности) вновь стимулировало биодеградацию НП, что привело к снижению их количества еще на 1-9 % в течение 1 месяца. Максимальная скорость биодеградации НП отмечена в течение 30 сут после начала эксперимента (65-100 мг/сут) с последующим снижением. В течение первых 4 месяцев средняя скорость деградации нефтепродуктов была максимальной в варианте с внесением ГАУ (52 мг/сут) и минимальной — в загрязненном контроле (24 мг/сут). Для остальных вариантов этот показатель составлял от 44 до 47 мг/сут. Минимальные скорости деградации (0,2-8 мг/сут) ожидаемо наблюдали в период с 5-й по 8-й месяц, когда образцы находились при низкой температуре. При падении температуры до 5 °С убыль НП в контрольном варианте практически прекратилась, а скорость деградации составила 0,2 мг/сут. Биоремедиация способствовала дальнейшей трансформации углеводородов, несмотря на существенное снижение скорости. После повышения температуры скорость биодеградации вновь увеличилась до 5 -24 мг/сут. В среднем за весь период наблюдения скорость деградации нефтепродуктов в контрольном варианте составила 13 мг/сут, в условиях биостимуляции и биоаугментации — 24 мг/сут, при сорбционно биологической очистке — 25 -27 мг/сут. Таким образом, скорость биодеградации НП за счет биоремедиации увеличилась в 1,8-2,2 раза. Расчетный период самоочищения [Bashkin, Galiulin, 2019] загрязненной почвы при оптимизации водно-воздушных условий (увлажнение и рыхление) составит около 6,5 лет, в то время как биоремедиация позволит сократить его до 2 -2,5 лет (табл. 2). 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. Таблица 2 Кинетические параметры деструкции НП Kinetic parameters o f TPH destruction Вариант очистки Константа скорости Период полной деградации НП, мес. Период деградации НП до значения ОДК*, мес. К (загрязненный контроль) 0,0019 81 53 Биостимуляция 0,0049 31 21 Биоаугментация 0,0051 30 20 Сорбционно биологическая очистка ГАУ 0,0069 22 15 Торф 0,0055 28 18 Вермикулит 0,0059 26 17 *Значение ОДК для тундровых почв — 700 мг/кг [Пиковский и др., 2003]. Биологическая очистка загрязненной почвы привела к уменьшению доли нефтепродуктов и увеличению доли высокомолекулярных органических соединений (рис. 3), что свидетельствует о протекающих процессах деградации НП. © Чапоргина А. А., Мязин В. А., Сошина А. С., 2026 47
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz