Влияние растительности на микрофлору полигонов твердых промышленных отходов в период рекультивации

Автор: Овчинников Алексей Семенович, Лобойко Владимир Филиппович, Иванова Наталия Валерьевна, Подковыров Игорь Юрьевич, Самойленко Елена Евгеньевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследования выполнены на стационарном опытном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» расположенном в Волгоградской области. Образцы почвы для микробиологического анализа отбирались с каждого варианта опыта согласно ГОСТ 28168-89 из верхнего корнеобитаемого горизонта в междурядьях и под кустарниками Arуnia melanocбrpa, Rуsa canнna, Crataegus submollis, Hippуphae rhamnoнdes, Prъnus virginiбna, Tamarix ramosissima. Наиболее разнообразные сообщества микроорганизмов образовались под кронами шиповника, боярышника и черемухи (16 родовых комплексов). Наименьшее количество родов обнаружено под тамариксом (12 родов) В почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют несовершенные грибы, для которых необходим органический азот (Alternaria, Fusarium и др.). Выявлено положительное влияние кустарников на микрофлору почвы рекультивируемых объектов. Сапрофитная микрофлора преобладает над патогенной. В опыте биологическая активность почв, содержащих нефтешламы, по степени разложения растительных остатков зависела от произрастающих кустарников и их органического вещества. Под кронами Rуsa canнna, Prъnus virginiбna и Arуnia melanocбrpa она была выше на 12,7-14,3 %, чем под кронами Tamarix ramosissima. Установлено, что микробиологическая активность почвы повышается, ускоряется процесс восстановления плодородия и здоровья. Наибольшая активность микроорганизмов выявлена под кронами шиповника, аронии, боярышника и черемухи. Листья этих кустарников быстро переходят в органическое вещество почвы, улучшая условия существования почвенных микроорганизмов. Посадки кустарников создают фитомелиоративную защиту травам, которые образуют в конце вегетационного сезона достаточно большую фитомассу листьев и стеблей (9,14 ц/га). Образуемое органическое вещество является питанием для микрофлоры и способствует восстановлению плодородия почв.

Еще

Грунты, биоразнообразие микрофлоры, фитомелиорация, кустарники, микробиологическая активность

Короткий адрес: https://sciup.org/149141720

IDR: 149141720   |   DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.3.4

Список литературы Влияние растительности на микрофлору полигонов твердых промышленных отходов в период рекультивации

  • Борисова, Е. А. Разработка метода рекультивации прудов-шламонакопителей / Е. А. Борисова, С. А. Красноперова // Нефтяная провинция. – 2019. – № 1 (17). – С. 238–250. ж DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.2.131-144
  • Горбаев, А. В. Применение бактерий Rhodococcus erythopolis для получения из нефтешламов искусственного грунта технического в условиях Восточной Сибири / А. В. Горбаев // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 6. – С. 34.
  • Лесорастительные свойства грунтов шламонакопителей нефтеперерабатывающих предприятий / В. Ф. Лобойко, А. В. Карпов, И. Ю. Подковыров, А. В. Вдовенко // Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 5. – С. 26–29. – DOI: https://doi.org/10.24887/0028-2448-2019-5-26-29
  • Некоторые результаты экспериментальных лабораторных исследований по обезвреживанию нефтешламов и формированию почвоподобной среды / А. Я. Митриковский, А. В. Кузнецова, А. А. Романова, и др. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 11-1 (113). – С. 71–75. – DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.013
  • Новая технология рекультивации нефтезагрязненных почв методом реагентного капсулирования / А. А. Пашаян, Д. О. Аминов, А. С. Плотников, Е. Н. Думанский // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2019. – № 7. – С. 59–63. – DOI: https://doi.org/10.30713/0130-3872-2019-7-59-63
  • Разработка технологических решений и способов получения гумино-минеральных композиций для задач рекультивации нефтезагрязненных территорий / Е. И. Тихомирова, А. В. Алексашин, А. В. Кошелев, О. В. Атаманова // Теоретическая и прикладная экология. – 2020. – № 4. – С. 203–209. – DOI: https://doi.org/10.25750/1995-4301-2020-4-203-209
  • Тараканов, А. С. Пути решения проблем накопления и переработки нефтешламов / А. С. Тараканов // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. 2020. – Т. 2. – С. 414–419.
  • Хоботилова, Е. И. Экологический анализ региональных аспектов реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области / Е. И. Хоботилова, Н. Н. Копосова // Успехи современного естествознания. – 2020. – № 5. – С. 101–107. – DOI: https://doi.org/10.17513/use.37399
  • Якушева, А. М. Методы обезвреживания нефтешламов. Обезвреживание нефтешламов методом сжигания / А. М. Якушева // Отходы и ресурсы. – 2022. – Т. 9, № 2. – DOI: https://doi.org/10.15862/09ECOR222
  • Engineering implementation of landscaping of low-forest regions / A. Semenyutina, G. Podkovyrova, A. Khuzhakhmetova, [et al.] // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. – 2018. – № 9 (10). – P. 1415–1422.
  • Ivanova, N. V. Methodological aspect of landscape and ecological reconstruction of Green ring around Volgograd (Stalingrad) / N. V. Ivanova, I. Y. Podkovyrov ,V. K. Sagomonyan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – 687(5). – DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/687/5/055037
Еще
Статья научная