Загрязнение почв Республики Беларусь нефтепродуктами и методы контроля их содержания
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет горного дела и инженерной экологии
Кафедра экологии
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Мониторинг и методы контроля окружающей среды»
Тема: Загрязнение почв Республики Беларусь нефтепродуктами и методы контроля их содержания
Исполнитель:
Студент ФГДЭ
Гр.102318
Руководитель работы:
Ст. преподаватель
Минск 2011
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Загрязнение почв РБ нефтепродуктами, их химическая и токсикологическая характеристика ………………………………………………………………………6
1.1 Фактическое положение дел в Р.Б. по загрязнению
почв нефтепродуктами………………………………………
1.2 2 Нефть и нефтепродукты, их химическая
и токсикологическая классификация ……………………………...………………………………...…
2. Методы контроля содержания нефтепродуктов в почвах ………….…17
2.1 Мониторинг земель…………………………………………………...…
2.2 Основные положения при контроле
содержания нефтепродуктов в почвах………………………………………………………………
2.3 Наиболее распространённые методы
контроля нефтепродуктов в почве…………………………………………………………………
3. Методы определения нефти и нефтепродуктов в почве применяемые в Республике Беларусь ………………………………… …………………………22
Заключение …………………………………………………………………...……
Список литературы…………………………………
Введение
Почва – поверхностный
слой суши, измененный под воздействием
внешних условий
Почвенный покров принимает на себя давление потока промышленных и коммунальных выбросов и отходов, выполняя важнейшую роль буфера и детоксиканта. Почва аккумулирует тяжелые металлы, пестициды, углеводороды, детергенты, другие химические загрязняющие вещества, предупреждая тем самым их поступление в природные воды и очищая от них атмосферный воздух. В почве многие химические загрязняющие вещества претерпевают глубокие изменения. Углеводороды, пестициды, детергенты и другие соединения, с одной стороны, могут быть минерализованы или трансформированы в вещества, не оказывающие токсичного воздействия на микроорганизмы, растения, животных и человека. С другой стороны, эти вещества или их производные, а также тяжелые металлы, фтор, оксиды азота и серы в первоначальном или преобразованном виде интенсивно связываются минеральными и органическими веществами почвы, что резко снижает их доступность растениям и соответственно общий уровень токсичности. Наибольшей буферной емкостью и способностью снижать негативное влияние загрязняющих веществ на растительные и животные организмы обладают почвы с высоким содержанием гумуса, с тяжелым гранулометрическим составом, высокой емкостью поглощения. Однако, природная сопротивляемость почв, их естественная буферность не беспредельны. Нередким стало образование техногенных пустынь на территориях, испытывающих особенно сильное техногенное давление в районах расположения крупных промышленных предприятий, больших городов, транспортных артерий. В ближайшей к источнику загрязнения зоне содержание загрязнителей часто значительно превышает предельно допустимые концентрации, вследствие их суммарного воздействия гибнет растительность, поверхность почвы обнажается и подвергается усиленной эрозии и дефляции. Почвенный покров разрушается практически необратимо, и его восстановление требует уже значительных материальных затрат.
Добыча нефти и нефтепродуктов, их переработка и транспортировка тяжело сказываются на состоянии и плодородии почвенного покрова. Охватить весь комплекс проблем, связанных с загрязнением почвенных биоценозов, задача очень сложная и многообразная. В почве, населенной мириадами организмов, - от бактерий до млекопитающих, включительно,– процессы обмена столь многообразны и сложны, что мы еще только подходим к их пониманию. В связи с этим, представляется очень актуальной и насущной проблема загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. Не секрет, что энергетическая программа Беларуси на длительную перспективу предусматривает увеличение добычи “черного золота”, а это, в свою очередь, ведет к расширению сети трубопроводов, к тому же возрастает и количество перевозок нефти и нефтепродуктов.
Таким образом, невозможно полностью исключить вероятность новых аварий, разливов нефти и нефтепродуктов. В то же время нормативы контроля природопользования становятся с каждым годом все жестче, соответственно возрастают размеры штрафов. Только научно - исследовательские работы могут помочь в решении столь сложной и многоплановой задачи, как загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами.
1. Загрязнение почв РБ нефтепродуктами, их химическая и токсикологическая характеристика
1.1 Фактическое положение дел в Р.Б. по загрязнению почв нефтепродуктами
По данным наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимым в рамках НСМОС, в почвах обследованных за пятилетний период 44 городов Беларуси отмечено накопление нефтепродуктов. Загрязнение почв нефтепродуктами характерно для всех обследованных городов. В 50% населенных пунктов максимальное содержание нефтепродуктов в почвах превышает предельно допустимую концентрацию в 5–15 раз.
Целью проведенных в 2009 г. исследований городских почв являлась оценка степени загрязнения почв техногенными токсикантами. Наблюдения выполнены в городах Барановичи, Дрогичин, Лунинец, Волковыск, Новогрудок, Быхов, Мстиславль, Славгород, Добруш, Чечерск, Речица, Буда-Кошелево.
Значения, превышающие ОДК нефтепродуктов в почвах, отмечены для всех обследованных городов. Наибольшие площади загрязнения характерны для городов Славгород, Мстиславль, Чечерск, Быхов и Новогрудок (92, 52, 46, 44 и 42% проанализированных по городу проб, соответственно). В 2009 г. максимальное значение зарегистрировано в г. Славгороде на уровне 7,6 ОДК. (для сравнения в 2008 г. – в Черикове на уровне 9,5 ОДК)
Процент проб почвы с содержанием ингредиентов, превышающим 1 ПДК (ОДК), представлен в таблице 1.
Таблица 1. Процент проанализированных проб почвы с содержанием ингредиентов, превышающим ПДК (ОДК), 2009 г.
Объект исследования |
Нефтепродукты |
г. Барановичи |
20,0 (2,6) |
г. Дрогичин |
9,1 (1,9) |
г. Лунинец |
20,8 (1,8) |
г. Кобрин |
17,4 (2,7) |
г. Добруш |
7,9 (3,7) |
г. Чечерск |
45,5 (6,8) |
г. Речица |
10,8 (2,5) |
г. Буда-Кошелево |
20,0 (3,3) |
г. Волковыск |
6,7 (2,6) |
г. Новогрудок |
41,9 (5,3) |
г. Быхов |
44,4 (4,7) |
г. Мстиславль |
52,0 (4,6) |
г. Славгород |
92,0 (7,6) |
Аварийное загрязнение почв нефтепродуктами
В 2007 г. в Бешенковичском районе Витебской области на магистральном нефтепродуктопроводе «Унеча-Вентспилс» произошло две аварии, связанные с прорывом продуктопровода и разливом нефтепродуктов.
В результате первой аварии, произошедшей в марте около д. Быцево на 362-м км трассы, загрязнению подверглись прилегающие к нефтепродуктопроводу пахотные земли, мелиоративный канал, протяженность которого составляет 1,2 км, 25-км отрезок реки Уллы и 155-км отрезок реки Западной Двины, а также прибрежные зоны и пойменные участки водотоков, которые имеют природоохранный статус.
По оценкам Минприроды,
объем разлившихся
Последствиями второй аварии, имевшей место в мае 2007 г. около д. Бобоедово на 346-м км нефтепродуктопровода, явилось загрязнение 3,4 га земель, часть из которых расположена в водоохраной зоне р. Свечанки. Экономический ущерб от загрязнения почв в результате этой аварий составил 117 млн. руб.
Претензии Минприроды по обеим авариям виновник аварий ЧПУП «Запад-Транснефтепродукт» удовлетворил в полном объеме. Принятые ЧПУП «Запад-Транснефтепродукт» при участии МЧС и Минприроды экстренные меры по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов позволили минимизировать негативное воздействие загрязняющих веществ на компоненты природной среды и ограничить ореол загрязнения территории близлежащими к трубопроводу участками.
В число первоочередных мероприятий вошли работы по сбору нефтепродуктов и водно-нефтяной эмульсии с почвы и поверхности воды, в том числе с использованием сорбентов, определению площади загрязнения и глубины проникновения загрязняющих веществ, рекультивации и обезвреживанию почвы посредством ее дискования, боронования, внесения минеральных удобрений, очистке прибрежных участков от загрязненного нефтепродуктами мусора. Был произведен вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта на специально оборудованную площадку временного складирования, определен его класс опасности, а также организован постоянный экологический контроль за состоянием загрязненных территорий и водной поверхности.
После проведения первоочередных
рекультивационных работ
Работы по ликвидации последствий аварии и восстановлению подвергшейся загрязнению территории продолжаются. Минприроды производится систематический контроль за состоянием почвенного покрова и поверхностных вод в районе аварий и на близлежащих территориях с целью своевременного обнаружения загрязнения и принятия мер по его ликвидации. Специальные детальные исследования почв и вод на участках разливов нефтепродуктов в пределах водоохранных зон рек Уллы и Западной Двины позволили наметить дополнительно 8 реперных контрольных створов, на которых проводится долгосрочный мониторинг почв.
Для контролирования и предотвращения загрязнения почв нефтепродуктами следует очень чётко отслеживать технические, технологические и другие процессы производства, транспортировки, переработки и хранения нефти. Что подразумевает в свою очередь мониторинг и контроль состояния источников загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами. Потенциальные источники загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами представлены в таблице 2.
таблица 2. Потенциальные источники загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами
Предприятия и сооружения |
Источник загрязнения |
Основные причины загрязнений |
Вещества, загрязняющие природную среду |
Нефтепромысел |
Скважины |
Стравливание во время ремонта, нарушение герметичности, арматуры, аварийные выбросы |
Сырая нефть, товарная нефть, минерализованные воды |
Трубопроводы |
Коррозия и механические повреждения труб |
NaCl , CaSO 4 и др. | |
Сборные пункты, нефтехранилища |
Испарение углеводородов
в атмосферу, утечки в результате
нарушения герметичности |
Конденсаты | |
Пункты первичной подготовки нефти
Факелы |
То же, что на сборных пунктах и трубопроводах; сброс сточных вод |
Конденсаты, сажа, канцерогенные углеводороды | |
Неполное сгорание нефтепродуктов,
конденсация стравленных в |
Конденсаты, сажа, канцерогенные углеводороды, сернистые соединения | ||
Нефтепроводы |
Нефтепроводы, нефтепродуктопроводы |
Механические повреждения труб, коррозия |
Товарная нефть (обезвоженная и обессоленная), жидкие нефтепродукты |
Нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища |
Очистные сооружения, канализация |
Аварии, разгерметизация соединений трубопроводов, испарение нефтепродуктов в атмосферу |
Сточные воды с нефтью и нефтепродуктами (от 100 до 15000 мг/л) |
Резервуары для хранения нефтепродуктов |
Выбросы в атмосферу через клапаны при избыточном давлении паров, нарушение герметичности резервуаров |
Легкие углеводороды, мазуты, дизельные и другие топлива | |
Технологические установки |
Выбросы через предохранительные клапаны |
Углеводороды, сероводород | |
Факельные системы |
Неполное сгорание углеводородов, сероводорода, отсутствие пламени на факеле |
Углеводороды, сероводород, окислы серы, углерода, фенолы, бензол, бенз(а)пирен |
1.2 Нефть и нефтепродукты, их химическая и токсикологическая классификация
Нефть - это жидкий природный раствор, состоящий из большого числа углеводородов (УВ) разнообразного строения и высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ. В нем растворено некоторое количество воды, солей, микроэлементов. Главные элементы: С - 83-87%, Н - 12-14%, N, S, O - 1-2%, реже 3-6% за счет S. Десятые и сотые доли процента нефти составляют многочисленные микроэлементы.
В составе нефти различают следующие классы углеводородов:
- алифатические (метановые);
- циклические насыщенные (нафтеновые);
- циклические ненасыщенные (ароматические).
- Имеются также смешанные (гибридные) углеводороды: метано-нафтеновые, нафтеново-ароматические.
Из нефти получают
несколько тысяч различных
- топлива (бензины, лигроины, керосины, реактивные, дизельные, котельные, газотурбинные топлива);
- нефтяные масла;
- парафины, церуины, вазелины;
- нефтяные битумы;
- осветительные керосины;
- растворители;
- прочие нефтепродукты (кокс, сажа, смазки, органические кислоты и др.)
В качестве эколого-геохимических характеристик основного состава нефти приняты содержание легкой фракции (начало кипения 200 С), метановых УВ (включая твердые парафины), циклических УВ, смол, асфальтенов и сернистых соединений.
Легкая фракция нефти.
Включает низкомолекулярные метановые (алканы), нафтеновые (циклопарафиновые) и ароматические УВ - наиболее подвижная часть нефти. Большую часть легкой фракции составляют метановые УВ (алканы с С5-С11 - пентан, гексан ...). Метановые УВ, находясь в почвах, водной или воздушной средах, оказывают наркотическое и токсическое действие на живые организмы. Особенно быстро действуют алканы с короткой углеводородной цепью. Они лучше растворимы в воде, легко проникают в клетки организмов через мембраны, дезорганизуют цитоплазменные мембраны организма. Большинством микроорганизмов алканы, содержащие в цепочке менее 9 атомов С, не ассимилируются, хотя и могут быть окислены. Вследствие летучести и более высокой растворимости низкомолекулярных алканов их действие обычно не бывает долговременным. В соленой воде алканы с короткими цепями растворяются лучше и, следовательно, более ядовиты. Многие исследователи отмечают сильное токсическое действие легкой фракции на микробные сообщества и почвенных животных. Легкая фракция мигрирует по почвенному профилю и водоносным горизонтам, значительно расширяя ареал первичного загрязнения. С уменьшением содержания легкой фракции токсичность нефти снижается, но возрастает токсичность ароматических соединений, относительное содержание которых растет. Путем испарения из почвы удаляется от 20 до 40% легких фракций.
МетановыеУВ
В нефти, богатых легкой фракцией, существенную роль играют более высокомолекулярные метановые УВ (С12-С27), состоящие из алканов и изоалканов в соотношении 3:1. Метановые УВ с температурой кипения выше 2000С практически нерастворимы в воде. Их токсичность выражена гораздо слабее, чем у УВ с более низкомолекулярной структурой.
Содержание твердых метановых УВ (парафинов) в нефти – важная характеристика при изучении нефтяных разливов на почвах. Парафины не токсичны для живых организмов и в условиях земной поверхности переходят в твердое состояние, лишая нефть подвижности.
Алканы ассимилируются многими микроорганизмами (дрожжи, грибы, бактерии). Легкие нефтепродукты типа дизельного топлива при первоначальной концентрации в почве 0,5% за 1,5 месяца деградируют на 10-80% от исходного количества в зависимости от содержания летучих УВ. Более полная деградация происходит при рН 7,4 (64,3-90%), в кислой среде (рН 4,5) деградируют лишь до 18,8% .
Твердый парафин очень трудно разрушается, с трудом окисляется на воздухе. Он надолго может “запечатать” все поры почвенного покрова, лишив почву возможности свободного влагообмена и дыхания. Это, в первую очередь, приводит к полной деградации биоценоза.
Циклические УВ
К ним в нефти относятся
К ароматическим УВ (аренам) относятся как собственно ароматические структуры - 6-ти членные кольца из радикалов -СН-, так и “гибридные” структуры, состоящие из ароматических и нафтеновых колец. Содержание в нефти ароматических УВ от 5 до 15 %, чаще всего от 20 до 40 %. Основную массу ароматических структур составляют моноядерные УВ - гомологи бензола. Полициклические ароматические УВ (ПАУ) с двумя и более ароматическими кольцами содержатся в нефти от 1 до 4 %. Среди моноядерных ПАУ большое внимание обычно уделяется 3,4-бенз(а)пирену как наиболее распространенному представителю канцерогенных веществ.
Ароматические УВ - наиболее токсичные компоненты нефти. В концентрации всего 1 % в воде они убивают все водные растения. Нефть, содержащая от 30 до 40 % ароматических УВ, значительно угнетает рост высших растений. Моноядерные УВ - бензол и его гомологи оказывают более быстрое токсическое воздействие на организмы, чем ПАУ, так как ПАУ медленнее проникают через мембраны клеток. Однако, в целом, ПАУ действуют более длительное время, являясь хроническими токсикантами. Ароматические УВ трудно поддаются разрушению. Экспериментально показано, что главным фактором деградации ПАУ в окружающей среде, в особенности в воде и воздухе, является фотолиз, инициированный ультрафиолетовым излучением. В почве этот процесс может происходить только на ее поверхности.
Смолы и асфальтены
Смолы и асфальтены - это высокомолекулярные не углеводородные нефтепродукты. Смолы - вязкие мазеподобные вещества, асфальтены - твердые, нерастворимые в низкомолекулярных УВ. По содержанию смол и асфальтенов нефти подразделяются на:
. малосмолистые ( от 1 - 2 до 10 % смол и асфальтенов)
. смолистые (10 - 20 %)
. высокосмолистые (23 - 40 %)
Смолы и асфальтены содержат основную часть микроэлементов нефти, в том числе почти все металлы. Среди нетоксичных и малотоксичных металлов можно выделить: Si, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, P. Другие микроэлементы: V, Ni, Co, Pb, Cu, U, As, Hg, Mo, в случае повышенных концентраций могут оказывать токсическое воздействие на биоценоз.
Вредное экологическое влияние смолисто - асфальтеновых компонентов на почвенные экосистемы заключается не в химической токсичности, а в значительном изменении водно - физических свойств почв. Если нефть просачивается в почву сверху, ее смолисто - асфальтеновые компоненты сорбируются в основном в верхнем, гумусовом горизонте иногда прочно цементируя его. При этом уменьшается поровое пространство почв.
Смолисто - асфальтеновые компоненты гидрофобны. Обволакивая корни растений, они резко ухудшают поступление к ним влаги, в результате чего растения погибают. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, процесс их метаболизма идет очень медленно, иногда десятки лет. В целом при окислительной деградации нефти в почвах, независимо от того, происходит механическое вымывание загрязняющих веществ или нет, идет накопление смолисто - асфальтеновых веществ. Разрушение и вынос компонентов УВ фракций происходят гораздо быстрее.
Загрязнение нефтепродуктами создает новую экологическую обстановку, что приводит к глубокому изменению всех звеньев естественных биоценозов или их полной трансформации. Общая особенность всех нефтезагрязненных почв - изменение численности и ограничение видового разнообразия педобионтов (почвенной мезо- и микрофауны и микрофлоры). Типы ответных реакций разных групп педобионтов на загрязнение неоднозначны:
1)Происходит массовая гибель почвенной мезофауны: через три дня после аварии большинство видов почвенных животных полностью исчезает или составляет не более 1% контроля. Наиболее токсичными для них оказываются легкие фракции нефти.
2)Комплекс почвенных микроорганизмов после кратковременного ингибирования отвечает на загрязнение нефтепродуктами повышением валовой численности и усилением активности. Прежде всего, это относится к углеводородокисляющим бактериям, количество которых резко возрастает относительно незагрязненных почв. Развиваются “специализированные “ группы, участвующие на разных этапах в утилизации УВ.
Максимум численности микроорганизмов соответствует горизонтам ферментации и снижается в них по профилю почв по мере уменьшения концентраций УВ. Основной “ взрыв “ микробиологической активности падает на второй этап естественной деградации нефти. В процессе разложения нефтепродуктов в почвах общее количество микроорганизмов приближается к фоновым значениям, но численность нефтеокисляющих бактерий еще долгое время превышает те же группы в незагрязненных почвах.
3)Изменение экологической обстановки приводит к подавлению фотосинтезирующей активности растительных организмов. Что приводит к их частичному угнетению и замене одних групп другими, не редко и к полной гибели. Особенно значительно ингибирует развитие растений сырая нефть и минеральные воды.
Изменяются фотосинтезирующие функции высших растений, в частности злаков.
4)Эксперименты показали, что в условиях южной тайги при высоких дозах загрязнения - более 20 л/м2 растения и через год не могут нормально развиваться на загрязненных почвах.
5)Исследования показали, что в загрязненный почвах снижается активность большинства почвенных ферментов. При любом уровне загрязнения ингибируются гидролазы, протеазы, нитратредуктазы, дегидрогеназы почв, несколько повышается уреазная и каталазная активности почв.
6)Дыхание почв также чутко реагирует на загрязнение нефтепродуктами. В первый период, когда микрофлора подавлена большим количеством УВ, интенсивность дыхания снижается, с увеличением численности микроорганизмов интенсивность дыхания возрастает.
Итак, процессы естественной регенерации биогеоценозов на загрязненных территориях идут медленно, причем темпы становления различных ярусов экосистем различны. Сапрофитный комплекс животных формируется значительно медленнее, чем микрофлора и растительный покров.
Несмотря на перечисленные выше проблемы, в мире существуют не только технологии по очистке почвы, находящиеся в стадии разработки, но и технологии, которые уже готовы к внедрению.
2. Методы контроля содержания нефтепродуктов в почвах
2.1 Мониторинг земель
Мониторинг земель (почв), подверженных техногенному воздействию представляет собой систему наблюдений за состоянием и изменением почвенного покрова под влиянием химических, механических, биологических и иных загрязнителей, которая обеспечивает сбор и обработку получаемой информации в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану земель.
В зоне деятельности нефтехимических предприятий в окружающую среду поступают предельные, непредельные и ароматические углеводороды, сернистый ангидрид, угарный газ, окислы азота и др. Наиболее токсичными являются полициклические углеводороды, среди которых особое место занимает канцерогенное вещество бенз(а)пирен (БП).
В целях осуществления наблюдения за воздействием на почвы нефтехимических предприятий отбор почвенных образцов проводят аналогично другим промышленным объектам со слоев 0-5 и 5-20 см, а также по профилю на типичной для данного района почве до глубины не менее 1,5 метра. Разрез закладывают в непосредственной близости от предприятия в направлении господствующих ветров. В почве определяют содержание бенз(а)пирена, серы, тяжелых металлов: Pb, V, Cd, Zn, Cu. В случае обнаружения аномально высокого количества указанных загрязнителей проводят сплошное обследование в этой зоне по типу агрохимического. Периодичность отбора почвенных образцов – один раз в 5-6 лет.
2.2 Основные положения при контроле содержания нефтепродуктов в почвах
При контроле загрязнения почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи:
1) определяются масштабы (площади загрязнения);
2) оценивается степень загрязнения;
3) выявляется
наличие токсичных и
Первые две задачи могут решаться дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражательной способности почв. По измеренным величинам спектральных коэффициентов яркости (СКЯ) удается обнаружить территории, загрязненные нефтью, а по уровням изменения окраски почв – примерно степень загрязнения.
Загрязнением почв нефтью (Н) и нефтепродуктами (НП) считается увеличение концентраций этих веществ до такого уровня, при котором:
нарушается экологическое равновесие в почвенной системе;
происходит изменение морфологических, физико-химических и химических характеристик почвенных горизонтов;
изменяются водно-физические свойства почв;
нарушается соотношение между отдельными фракциями органического вещества почвы, в частности между липидной и гумусовой составляющими;
создается опасность вымывания из почвы Н и НП и вторичного загрязнения грунтовых и поверхностных вод.
Уровень допустимой концентрации Н и НП в почвах, при котором не наблюдается перечисленных выше явлений, не везде одинаков. Он будет различаться в зависимости от:
почвенно-климатической зоны;
типа почвы;
состава Н и НП, попавших в почву.
В среднем нижний предел
концентраций Н и НП в загрязненной
почве изменяется от 0,1 до 1,0 г/кг. Критерием
также может служить
Контроль за загрязнением
почв нефтью и нефтепродуктами
нефтепромыслов, нефтепроводов, нефтеперерабатывающих заводов, нефтехранилищ. Основные задачи контроля состоят в следующем:
определение источника и центра разлива Н и НП;
определение потока нефти по площади и по глубине почвенного профиля;
определение направления движения потока и возможного ареала дальнейшего загрязнения;
идентификация продуктов загрязнения;
установление характера сопутствующего загрязнения почв (минеральными солями, токсичными металлами, канцерогенными веществами);
установление степени и характера трансформации почв и растительности, загрязненности вод;
определение возможности самоочищения почв и эффективности мероприятий по ликвидации последствий загрязнения;
оценка ущерба, нанесенного природе и сельскому хозяйству. Основной метод контроля - изучение морфологии почвенного профиля, определение содержания Н и НП в образцах почв и грунтовых вод.
2.3 Наиболее распространённые методы контроля нефтепродуктов в почве
Приемы предварительной диагностики
Диагностика нефтяных загрязнений в почвах проводится непосредственно в поле или в полевой лаборатории. Характер загрязнения разреза нефтью и нефтепродуктами можно предварительно определить непосредственно в разрезе. Для этого к ровной лицевой стопке разреза плотно прикладывают лист фильтровальной бумаги. В местах, где почва загрязнена нефтью и нефтепродуктами, на листе бумаги проступят масляные пятна.
Для диагностики загрязнений можно использовать метод капельного анализа по В.Н. Флоровской: комочки почвы просматривают в ультрафиолетовых лучах осветителя (в затемненном помещении), осторожно нанося на их поверхности капли растворителя. Наличие битуминозных компонентов дает о себе знать голубовато-белым свечением участка в месте нанесения капли. По характеру свечения можно приблизительно определить степень загрязнения.
Люминесцентно-капиллярный безэталонный полуколичественный анализ нефтепродуктов
Полуколичественный анализ содержания нефтепродуктов в почве проводят, если отсутствуют специальное оборудование и стандартные растворы и графики, характеризующие данный тип загрязнения. Методика применяется также для выбора навески почвы при более точных количественных определениях. Метод пригоден для определения следующих типов веществ: нефти, мазутов, смазочных масел, дизельных топлив.
Чувствительность метода 0,01 г/кг. Относительная ошибка до ± 100 %.
Методика ИК спектрометрического определения нефтепродуктов в почве.

- Загрязнение приземистого слоя атмосферного воздуха
- Загрязнение природных вод
- Загрязнения и экология города Туймазы
- Загрязненность атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге. Методология и программное обеспечение расчетов загрязнения атмосферного возду
- Загрязняющие вещества в выпадающих осадках Калининградской области
- Задания и упражнения для детей с нарушениями произносительной стороны речи
- Задания по "Логистике"
- Загрязнение окружающей среды нефтепродуктами и их опасность для здоровья человека
- Загрязнение окружающей среды нефтепродуктами и их опасность для здоровья человека
- Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями
- Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами
- Загрязнение поверхностных вод суши
- Загрязнение почв
- Загрязнение почв Москвы диоксинами