Биокомпостирование нефтезагрязненных торфогрунтов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.02.08, кандидат технических наук Заборская, Анна Юрьевна
- Специальность ВАК РФ03.02.08
- Количество страниц 151
Оглавление диссертации кандидат технических наук Заборская, Анна Юрьевна
ОГЛАВЛЕНИЕ
Основные обозначения
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. Современные методы очистки нефтезагрязненных
грунтов
1.1.ПДК нефтепродуктов в почве, нормативы
1.2.Способность природных сред к самоочищению
1.3.Сравнение методов, преимущества и недостатки
1.4. Основные этапы биотехнологической рекультивации грунтов
1.4.1. Предварительный этап
1.4.2. Физико-химический этап
1.4.3. Микробиологический этап
1.4.4. Фитомелиоративный этап
1.5. Применение биопрепаратов для очистки нефтезагрязненных грунтов
1.6. Основные принципы процесса компостирования
1.7. Системы очистки нефтезагрязненных грунтов
1.7.1. Системы компостирования
1.7.2. Обработка в биореакторах
1.7.3.Комбинированные и гибридные процессы
Выводы
Глава И. Материалы и методы экспериментальных исследований
2.1 .Материалы и методы, используемые при исследовании процесса
биоокисления углеводородов в условиях естественной аэрации
2.1.1. Культивирование тест-культуры
2.1.2. Гранулометрический состав почвы и песка
2.1.3. Стерилизация почвы
2.1.4. Метод исследования степени биодеградации нефти в зависимости
от влажности почвы
2.1.5. Метод исследования влияния структураторов (опилок и торфа)
на биодеградацию нефтепродуктов в почве
2.1.6. Определение концентрации нефтепродуктов в почве
2.1.7. Определение количества тест-культуры в почве
2.1.8. Определение влажности почвы
2.1.8.1. Определение влажности почвы путем доведения до постоянного веса
2.1.8.2. Определение влажности почвы на приборе МА-45 фирмы ЗаЛопш
2.1.9. Установка для изучения скорости потребления углеводородов в зависимости от глубины слоя почвы
2.1.10. Оценка погрешности измерений за счет неравномерности
расперделения загрязнителя в почве
2.2. Материалы и методы, используемые при исследовании процесса биоокисления углеводородов в динамическом режиме
2.2.1. Лабораторная установка для очистки нефтезагрязненных почв
2.2.2. Определение мощности, затрачиваемой на перемешивание нефтезагрязненной почвы
2.2.3. Показатель затратности ремедиации нефтезагрязненных
почв
Глава III. Исследования процесса биокомпостирования в условиях естественной аэрации
3.1. Зависимость степени биодеградации углеводородов нефти от влажности нефтезагрязненной почвы
3.2. Оценка влияния структураторов (опилок, торфа) на биодеградацию нефтепродуктов в почве
3.3. Изучение процесса биокомпостирования нефтезагрязненных
грунтов на модельных средах
3.4. Изучение влияния начального количества тест-культуры на процесс биоремедиации
3.5. Исследование процесса биокомпостирования нефтезагяднений в зависимости от толщины слоя почвы
3.6. Определение глубины проникновения парафина в почву
Глава IV. Исследования процесса биокомпостирования в динамических
условиях
4.1. Исследование зависимости мощности от высоты слоя почвы в аппарате и влажности почвы при различной скорости вращения мешалки
4.2. Исследование влияния перемешивания на процесс биокомпостирования углеводородов в почве
4.2.1. Пропеллерная мешалка
4.2.1.1. Непрерывный режим перемешивания
4.2.1.2. Режим 30 мин перемешивания через 30 минут выстоя
4.2.1.3. Режим 1 час перемешивания через 1 час выстоя
4.2.1.4. Режим 15 мин перемешивания через 15 мин выстоя
4.2.1.5. Режим 15 мин перемешивания через 45 мин выстоя
4.2.2. Скребковая мешалка
4.2.2.1. Непрерывный режим перемешивания
4.2.2.2. Режим 30 мин перемешивания через 30 минут выстоя
4.2.2.3. Режим 1 час перемешивания через 1 час выстоя
4.2.2.4. Режим 15 мин перемешивания через 15 мин выстоя
4.2.2.5. Режим 15 мин перемешивания через 45 мин выстоя
4.2.3. Винтовая мешалка
4.2.4. Оценка интенсивности аэрации с использованием индикаторной частицы
4.2.5. Мешалка тип IV
4.2.5.1. Непрерывный режим перемешивания
4.2.5.2. Режим 30 мин перемешивания через 30 минут выстоя
4.2.5.3. Режим 1 час перемешивания через 1 час выстоя
4.2.5.4. Режим 15 мин перемешивания через 15 мин выстоя
4.2.5.5. Режим 15 мин перемешивания через 45 мин выстоя
4.2.6. Мешалка тип III
4.2.6.1. Непрерывный режим перемешивания
4.2.6.2. Режим 30 мин перемешивания через 30 минут выстоя
4.2.6.3. Режим 1 час перемешивания через 1 час выстоя
4.2.6.4. Режим 15 мин перемешивания через 15 мин выстоя
4.2.6.5. Режим 15 мин перемешивания через 45 мин выстоя
4.2.7. Мешалки тип I и II
4.2.7.1. Мешалка тип II
4.2.7.2. Мешалка тип 1
4.2.8. Комбинированная мешалка
4.3. Уровень потребления парафина в «интерраптных» режимах в зависимости от времени работы и выстоя
4.4. Показатель затратности ремедиации для различных
перемешивающих устройств и режимов перемешивания
Глава V. Перспективы применения принудительной аэрации
нефтезагрязненных почв
Общие выводы и основные результаты работы
Список литературы
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А - предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса, мин"1; Е - энергия, расходуемая на ремедиацию, КДж;
Е0 - энергия активации при деструкции микроорганизмов Bacillus stearothermophilus шт. 1517, кДж/моль;
Ks - константа кинетического уравнения, численно равная концентрации лимитирующего питательного вещества (субстрата) в культуральной жидкости, при которой (I = 0,5 цтах, кг/м3;
Kps - константа кинетического уравнения, численно равная количеству субстрата, при усвоении которого в единице объема культуральной жидкости образуется концентрация продуктов обмена, вызывающая уменьшение коэффициента скорости роста до значения (i = 0,5 кг/м ; m - масса обрабатываемого грунта, кг; N - мощность, затрачиваемая на перемешивание, Вт; п - скорость вращения мешалки, об/с; г - радиус корпуса аппарата, м; R - газовая постоянная, кДж/моль*К;
S - текущая концентрация субстрата в культуральной жидкости, кг/м3; S0 - исходная концентрация субстрата в культуральной жидкости, кг/м3;
SH - концентрация субстрата, соответствующая началу отсчета, кг/м ; t - продолжительность процесса, для которого рассчитывается ПЗР,
час;
X - концентрация биомассы, кг/м ;
Ас - снижение концентрации загрязнителя в почве за время t, г/кг;
(х - удельная скорость роста микроорганизмов, 1/ч;
jjmax - предел, к которому стремится скорость роста микроорганизмов,
ч1;
т - время, с.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК
Микробиологические технологии в процессах ремедиации природных и техногенных объектов2009 год, доктор биологических наук Силищев, Николай Николаевич
Эколого-функциональные аспекты микробной ремедиации нефтезагрязнённых почв2010 год, доктор биологических наук Плешакова, Екатерина Владимировна
Биодеградация углеводородов нефти в почве с применением светокорректирующих полимерных пленок2009 год, кандидат биологических наук Филатов, Дмитрий Александрович
Исследование процессов ремедиации нефтезагрязненных природных объектов с использованием биопрепарата "Ленойл"2005 год, кандидат биологических наук Нуртдинова, Лариса Амирхановна
Адсорбционно иммобилизованные нокардиоморфные актиномицеты в биоремедиации нефтезагрязненных объектов2009 год, кандидат биологических наук Самков, Андрей Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Биокомпостирование нефтезагрязненных торфогрунтов»
ВВЕДЕНИЕ
Основной поток нефтяных загрязнений около (2-3)* 10 т ежегодно обусловлен техногенными источниками. В среднем 3% добываемой нефти попадает в окружающую среду только на этапе ее добычи и транспортировки, что в абсолютном исчислении составляет десятки миллионов тонн. К тому же приводят аварийные разливы нефти, промысловых, сточных и сильноминерализованных пластовых вод, разливы нефти - следствие аварий на буровых скважинах, нефтепроводах, железнодорожных и морских путях, на нефтехранилищах. В городских условиях большую долю составляют локальные загрязнения
нефтепродуктами.
Почва в первую очередь страдает от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Такое загрязнение ведет к нарушению биоценозов и снижению их видового разнообразия. Биологический способ ремедиации нефтезагрязненных почв имеет ряд преимуществ и является наиболее перспективным.
Негативное действие нефти связано с непосредственным токсическим действием, а также с изменением физических свойств почвы (ухудшается доступ кислорода и влаги) вследствие чего снижается ее плодородие.
Восстановление плодородия почвы после воздействия нефтепродуктов в естественных условиях длится десятки лет, а глубинные загрязнения могут
сохраняться сотни лет [39].
При использовании биореакторов для ремедиации нефтезагрязненных почв можно достичь высоких скоростей деструкции за счет обеспечения оптимальных условий развития микроорганизмов. В биореакторах можно относительно легко обеспечивать термофильные режимы обработки, доминирование микроорганизмов-деструкторов.
Наиболее перспективным считается биологический путь восстановления загрязненных почв. Существуют природные
микроорганизмы, которые потребляют нефтепродукты в качестве источника углерода, окисляют токсичные соединения, преобразуя их в 1умус [62]. Целью настоящей работы является разработка технологии биологической очистки нефтезагрязненных почв в статическом и динамическом режимах.
Для достижения поставленной цели представляется целесообразным решение следующих задач:
1. Исследование процесса биокомпостирования почв, загрязненных углеводородами в статическом режиме:
определение оптимальной влажности для процесса биокомпостирования нефтезагрязненных грунтов;
- учет влияния структураторов (опилок, торфа) на биодеградацию нефтепродуктов в почве;
рассмотрение процесса биокомпостирования нефтезагрязненных грунтов с автохтонной микрофлорой и с внесением нефтеокисляющих
микроорганизмов;
влияние начального количества тест-культуры на процесс
биоремедиации;
- эффективность биокомпостирования нефтезагрязнений в зависимости от глубины слоя почвы;
- определение глубины проникновения загрязнителя в почву.
2. Исследование процесса биокомпостирования почв, загрязненных углеводородами в динамических условиях:
- подбор перемешивающего устройства;
- подбор режима перемешивания;
- разработка показателя затратности ремедиации.
Основные положения, выносимые автором на защиту:
- Использование лабораторного биореактора для исследования процесса биокомпостирования почв, загрязненных углеводородами в динамических условиях, а также измерения затрачиваемой на аэрацию энергии.
- Результаты исследований кинетики потребления углеводородов в почве при биокомпостировании нефтезагрязненных почв в условиях искусственной аэрации.
- Разработка методики определения экономической целесообразности процесса биоремедиации нефтезагрязненных почв.
Научная новизна работы
Впервые исследована кинетика биологического окисления углеводородов в почве в динамических условиях, сопряженная с исследованием затрат энергии.
Разработаны инженерно-экономические аспекты ремедиации нефтезагрязненных почв.
Практическая значимость работы
Экономически обоснован метод очистки нефтезагрязненных почв с использованием механического воздействия.
Предложена методика комплексной оценки процесса очистки почв, загрязненных углеводородами при помощи показателя затратности ремедиации.
Структура работы
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методической части, экспериментальной части, выводов и списка литературы. Диссертация изложена на 151 странице машинописного текста, содержит 6 таблиц и 97 рисунков. Список литературы содержит 115 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК
Микроорганизмы природных биоценозов для биоремедиации почв и водных объектов Сибири, загрязненных нефтепродуктами2009 год, кандидат биологических наук Емельянова, Елена Константиновна
Роль фотогетеротрофных пурпурных бактерий в самоочищении почвы от углеводородов2008 год, кандидат биологических наук Сморкалов, Иван Александрович
Исследование процессов биодеградации вязких нефтей Монголии для создания методов увеличения нефтеотдачи и рекультивации нефтезагрязненных почв2010 год, кандидат химических наук Тумэндэмбэрэл Гэрэлмаа
Трансформация углеводородов нефти в почвах гумидной зоны2006 год, доктор биологических наук Иларионов, Сергей Александрович
Биологические и технологические аспекты микробной очистки сточных вод и природных объектов от поверхностно-активных веществ и нефтепродуктов2000 год, доктор биологических наук Турковская, Ольга Викторовна
Заключение диссертации по теме «Экология (по отраслям)», Заборская, Анна Юрьевна
Общие выводы и основные результаты работы
В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы:
1. Проведены опыты по исследованию биологического окисления углеводородов в почве в статическом режиме:
- определена оптимальная влажность для проведения процесса биокомпостирования нефтезагрязненных грунтов;
- внесение структураторов ускоряет процесс биодеградации, за счет улучшения режима аэрации почвы; внесение 1А опилок по объему ускорят процесс биодеградации нефтепродуктов в 2 раза. изучен процесс биокомпостирования почвы, загрязненной углеводородами, с автохтонной микрофлорой и с нефтеокисляющими микроорганизмами;
- изучено влияния начального количества тест-культуры на процесс биоремедиации;
- обнаружены сложное популяционное взаимодействие автохтонной почвенной микрофлоры и искусственно внесенной нефтеокисляющей культурой микроорганизмов;
- определена глубина проникновения кислорода в почву за счет диффузии и исследована кинетика процесса биокомпостирования нефтезагрязнений в зависимости от глубины слоя.
2. Проведены опыты по исследованию биологического окисления углеводородов в почве в динамическом режиме:
- исследованы 7 перемешивающих устройств и 5 режимов перемешивания почвы;
- установлено, что в динамических режимах существенным является не столько перемешивание сколько аэрация почвы;
- предложены конструкции мешалок-аэраторов, обеспечивающие интенсивную аэрацию почвы и высокие показатели ремедиации;
- изучено потребление энергии при перемешивании в различных режимах;
3. Разработан показатель затратности ремедиации, позволяющий выбрать эффективный энергосберегающий метод биодеградации.
4. Доказана целесообразность применения интенсивной аэрации нефтезагрязненной почвы при биокомпостировании. Удельная скорость роста микроорганизмов в почве примерно в 5 раз ниже, чем в жидкости, где кислород не является лимитирующим фактором.
5. Намечены перспективы возможного совершенствования методов динамического воздействия на почвы, загрязненные углеводородами.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Заборская, Анна Юрьевна, 2012 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акопова Г.С., Листов E.JL, Балакирев И.В. Биопрепарат «Биорос» и окружающая среда / Материалы Пятого Московского международного конгресса (Москва, 16-20 марта, 2009г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009 - часть 2, с. 177.
2. Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв. - М.: Наука, 2003, с. 3-9.
3. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв, издание 2-е, перераб. и доп., изд-во Моск. Ун-та, 1970г., с.488, с. 116-120.
4. Аркадьева З.А., Безбородое А.М., Блохина И.Н. и др. Промышленная микробиология // Учебное пособие для вузов по спец. «Микробиология» и «Биология» / М.: Высш. шк., 1989. - 688 с.
5. Архипов B.C., Маслов CT Л Химия растительного сырья. 1998. №4. С. 9-16.
6. Айткельдиева С.А., Курманбаева A.A., Файзулина Э.Р. и др. Биопрепараты для охраны окружающей среды / Материалы Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 - с.129-130.
7. Бирюков В.В. Технология и установки для биоремедиации поверхностных и подземных загрязнений / Материалы Пятого Московского международного конгресса (Москва, 16-20 марта, 2009г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009 - часть 2, с. 164.
8. Бирюков В.В., Панынин И.А и др. Рекомендации по обезвреживанию нефтесодержащих и фенольных загрязнений на железнодорожном транспорте. Москва, 2004 г.
9. Биккинина А.Г., Логинов О.Н., Силищев H.H., Бакаева М.Д., Галимзянова Н.Ф., Бойко Т.Ф., Усманов М.Ф., Комаров С.И. Биорекультивация промышленных отвалов отбеливающей земли, содержащей нефтепродукты, Экология и промышленность России, февраль 2007.
10. Буланова A.B., Грецкова И.В., Муратова O.B. Исследование сорбционных свойств сорбентов, применяемых для очистки почв от нефтяных загрязнений, Вестник СамГУ - Естественнонаучная серия, 2005, №3(37)Химия
11. Васильева Г.К., Стрижакова Е.Р., Филонов А.Е. Очистка городских почв сорбционно-биологическим методом / Материалы Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 -с.114-115.
12. Васильева Г.К., Стрижакова Е.Р., Филонов А.Е. и др. Сорбционно-биологический метод очистки почв, загрязненных жидким углеводородным топливом / Материалы Пятого Московского международного конгресса (Москва, 16-20 марта, 2009г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009 - часть 2, с. 181-182.
13. Ветрова A.A., Овчинникова A.A., Филонов А.Е., Воронин A.M. Повышение эффективности ремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов ассоциацией плазмидосодержащих штаммов / Материалы пятой международной конференции «Наука и образование для целей биобезопасности», 6-9 октября, Пущино, 2008, с. 28.
14. Ветрова A.A., Филонов А.Е., Воронин A.M. Роль микробно-растительной ассоциации в деградации нефти/ Материалы пятой международной конференции «Наука и образование для целей биобезопасности», 6-9 октября, Пущино, 2008, с. 86.
15. Водянова М.А., Хабарова Е.И. Сравнительный анализ нефтезагрязненных почв в присутствии биодеградатора и без него / Материалы Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 - с.120-121.
16. Волегов А.Н., Гыйбадуллин Н.Ш., Сурков A.A., Халтурин В.Г. Установка для обезвреживания и утилизации отходов нефтедобычи // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, № 6, 2010, с. 27-30.
17. Воронин, А. Д. Основы физики почв. - М., 1986.
18. Вялых Е.А., Илларионов С.А. Образование гумусовых кислот в процессе деструкции соединений нефти / Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, №11, 2010, с. 50-52.
19. Гильманов Х.Г., Халилов В.Ш., Рахманов P.P., и др. Способ складирования донных нефтешламов / Пат. № 2173222 РФ, МКП В09В1/00 -Опубл. 10.09.2001
20. Гонопольский A.M., Крамм Э.А., Заборская А.Ю., Самарь О.Б. Процессы детоксикации нефтезагрязненных грунтов в статико-динамических условиях / Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2010, №11, с.43-47
21. Градова Н.Б., Бабусенко Е.С. Эффективные способы биоремедиации загрязненных почвогрунтов больших городов / Материалы Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 -с.116-117.
22. Градова Н.Б. Способы биоремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов: применимость, эффективность, направления развития / Материалы Четвертого Московского международного конгресса (Москва, 12-16 марта, 2007г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007-часть 2, с. 130.
23. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1987. - 335 е., с. 43 - 45.
24. Дубинин М.М. Природные минеральные сорбенты. М.: Наука, 1988. 244 с.
25. Ерофеевская JI.A., Новгородов П.Г. К вопросу о выборе
психрофильной микрофлоры для биологической рекультивации почв,
загрязненных нефтью, в условиях Якутии / Материалы Пятого Московского
139
международного конгресса (Москва, 16-20 марта, 2009г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009 - часть 2, с. 192.
26. Заборская А.Ю., Крамм Э.А., Кустова H.A. Изучение влияния структураторов на процесс биоремедиации нефтезагрязненных почв / Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2011/1, с. 10-13
27. Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин. - JL: Наука, 1985
28. Звягинцев Д.Г., Асеева И.В., Бабьева И.П., Мирчинк Т.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М., Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 224, с. 34-38
29. Иванец В.Н., Бакин И.А., Чечко С.Г. и др. Центробежный смеситель - диспергатор / Патент РФ № 2311951, МКП B01F7/26, 10.12.2007.
30. Ившина И.Б., Куюкина М.С., Лозинский В.И. и др. Биоремедиация нефтезагрязненной почвы с использованием биосурфактантов и иммобилизованных клеток родококков / Материалы Третьего Московского международного конгресса (Москва, 14-18 марта, 2005г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005-часть 2, с. 16-17.
31. Ильина Е.Г. Разработка технологии биоочистки нефтяных и буровых отходов: автореферат дис. канд. техн. наук. - Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2002.
32. Исаева А.У., Успабаева A.A., Мурзина Г.А. Утилизация нефтесодержащих отходов методом биокомпостирования / Материалы VI Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 21-25 марта, 2011 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011 — с.90-91.
33. Карасёва Э.В., Алёшина Н.Ю., Волченко H.H. и др. Особенности биоремедиации нефтезагрязненных почвогрунтов в существующих инфраструктурах / Материалы Московского международного конгресса,
часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 - с.114.
34. Карасева Э.В., Гирич И.Е., Худокормов A.A. и др. Биоремедиация черноземной почвы, загрязненной нефтью, Биотехнология, 2005, №2, с. 67-72.
35. Карасева Э.В., Худокормов A.A., Гирич И.Е. и др. Стратегия биоремедиации объектов, загрязненных нефтепродуктами / Материалы Третьего Московского международного конгресса (Москва, 14-18 марта, 2005г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005-часть2, с. 15.
36. Карташов Л. П., Поздняков В. Д., Куспаков Р. С., Куспаков А. С. Смеситель / Патент РФ № 2424048, МКП ВО 1F15/04,20.07.2011.
37. Кожевин П.А. «Здоровье» почвы как проблема биотехнологии / Материалы Четвертого Московского международного конгресса (Москва, 1216 марта, 2007г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007 - часть 2, с. 114.
38. Коровелли Т.В. Принципы и методы интенсификации биологического разрушения углеводородов в окружающей среде (обзор), 1996, том 32, №6, с. 579-585.
39. Кобзев E.H., Петрикевич С.Б., Шкидченко А.Н. Исследование устойчивости ассоциации микроорганизмов — нефтедеструкторов в открытой системе.// Прикладная биохимия и микробиология, 2001, Т. 37, №4, стр. 413-417.
40. Комлацкий В. И.,Васильев В. А., Лабетиков В. М. Смеситель кормов / Патент РФ № 2328950, МЕЛ A23N17/00, 20.07.2008
41. Крамм Э.А., Кустова H.A., Заборская А.Ю. Изучение процесса биокомпостирования нефтезагрязненных грунтов на модельных средах / Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2011/2, с. 39-42
42. Курдюмов В.И., Васильев АлександА.А., Шафеев Р.К. Смеситель
кормов / Патент РФ № 2325097, МКП A23N17/00, 27.05.2008.
141
43. Коряжкина М.Ф., Дзержинская И.С. Полифункциональный комплекс микроорганизмов для повышения эффективности биоремедиации прибрежных нефтезагрязненных территорий / Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, №9, 2009, с. 59-61.
44. Ксенофонтов Б.С., Козодаев A.C., Таранов P.A., Дулина JI.A. Интенсификация очистки нефтезагрязненных почв с использованием биомассы активного ила / Материалы VI Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 21-25 марта, 2011 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011 - с.97-98.
45. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии //Учебное пособие для студентов. - М.: Мир, 2006.
46. Кузнецов А.Е. [и др.]. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т. Т.1 /- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 629с.
47. Кузнецов А.Е. [и др.]. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т. Т.2 /- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 485с.
48. Ларченко В.В. Биопрепарат деструктор нефтяных загрязнений «Микрозим™ Петро Трит» - микроорганизмы в ликвидации «коричневых пятен», Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, №5, 2008.
49. Линужс А. Снижение техногенной нагрузки на грунты при транспортировке и хранении нефтепродуктов на основе использования комплекса физико-химических и микробиологических технологий: автореферат дис. канд. техн. наук. - Санкт-Петербург: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет), 2006.
50. Лиштван И.И., Король Н.Т. Основные свойства торфа и методы их определения. Минск: Наука и техника, 1975. 320с.
51. Логинов О.Н., Нуртдинова Л.А., Бойко Т.Ф., Четвертиков С.П., Силищев H.H. Оценка эффективности нового биопрепарата Ленойл для
ремедиации нефтезагрязненных почв / Биотехнология, 2004, №1, с. 77-82.
142
52. Душников C.B., Терещенко H.H., Алексеева Т.П. Экологические последствия бессистемной биоремедиации нефтезагрязненных почв / Материалы Третьего Московского международного конгресса (Москва, 14-18 марта, 2005г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005 - часть 2, с. 17-18.
53. Лушников C.B., Терещенко H.H., Воробьев Д.С. и др. Опыт применения инновационных технологий биоремедиации природных сред, загрязненных нефтью и нефтепродуктами / Материалы Четвертого Московского международного конгресса (Москва, 12-16 марта, 2007г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007 - часть 2, с. 131.
54. Лысов Д.С., Багаев С.И., Багаева Н.Б. Смеситель порошков / Патент РФ № 2339440, МКП ВО 1F9/00, 27.11.2008.
55. Максименко А.П., Герш В. А. Улучшение экологической обстановки в районах с нефтяным загрязнением почвы / Материалы пятой международной конференции «Наука и образование для целей биобезопасности», 6-9 октября, Пущино, 2008, с. 63.
56. Малахова Д.В., Анкудинова A.B., Гарабаджиу A.B. Восстановление городских почв, загрязненных полициклическими ароматическими углеводородами, микробиологическим способом / Материалы Четвертого Московского международного конгресса (Москва, 1216 марта, 2007г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007 - часть 2, с. 135.
57. Методика выполнения измерений (МВИ) массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНДФ 16.1.21-98-М.: Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, 1998, с. 13.
58. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава ГОСТ12536-79
59. Морозов Н.В., Хуснетдинова Л.З., Стенапов В.И. Биоремедиация нефтезагрязненных земель в районах добычи нефти активной ассоциацией углеводородокисляющих микроорганизмов / Материалы Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 - с. 139-140.
60. Морщакова Г.Н., Биттеева М.Б., Мурзаков Б.Г., Капотина Л.И. Оптимальная питательная среда для углеводородокисляющих бактерий Acinetobacter. // Биотехнология, 1991, №6, стр. 67-69.
61. Муравьева А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка экологического состояния почвы. - СПб: "Крисмас+", 2000. - 164 с.
62. Мурзаков Б.Г. Экологическая биотехнология для нефтегазового комплекса (теория и практика), типография ордена «Знак почета» издательство МГУ, 2005
63. Мурыгина В.П., Галли П., Штрили Ф. и др. Применение препарата «Родер» для биоремедиации углеводородных загрязнений в экстремальных условиях / Материалы Третьего Московского международного конгресса (Москва, 14-18 марта, 2005г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005 - часть 2, с. 18-19.
64. Мурыгина В.П., Тумасянц А.И., Янкевич М.И. и др. Биоремедиация застарелого мазута и железного шлама препаратом-нефтедеструктором «Родер» (полевые испытания) / Материалы Четвертого Московского международного конгресса (Москва, 12-16 марта, 2007г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007 - часть 2, с. 132.
65. Наумова Г.В. Торф в биотехнологии. Минск: Наука и техника, 1987,151с.
66. Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. и др. Практикум по микробиологии: Учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений / Под. Ред. А.И. Нетрусова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 608 е., с. 4551.
67. Рудакова JI.B., Зайцева Т.А., Сакаева Э.Х. и др. Восстановление техногенных грунтов биотехнологическими методами / Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, №6, 2010, с.23-27.
68. Пинчук Н.П., Кизуб Н.И., Кулындышев В.А. и др. Концепция контролируемого экологического состояния геологической среды, Разведка и охрана недр, №5, 2005, с. 53 - 57
69. Плешакова Е.В., Дубровская Е.В., Турковская О.В. Сравнение эффективности интродукции нефтеокисляющего штамма Dietzia maris и стимуляции естественных микробных сообществ для ремедиации загрязненной почвы, Прикладная биохимия и микробиология, 2008, том 44, №4, с. 430-437.
70. Плешакова Е.В. Ремедиация почвы с использованием нефтеокисляющего штамма Dietzia maris / Материалы Третьего Московского международного конгресса (Москва, 14-18 марта, 2005г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005 - часть 2, с.26-21.
71. Подрезов В.П., Демина Н.Г. Смеситель замазученных грунтов шнековый / Патент РФ № 2425713, МКП B01F7/08, 10.08.2011.
72. Рысбаева Г.А., Исаева А.У., Успабаева A.A. Динамика изменения содержания нефтепродуктов при внесении спонтанной и внесенной микрофлоры в соокислительных условиях / Материалы VI Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 21-25 марта, 2011 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011 - с.99-100.
73. Свитенова И., Строголена Я., Градова Н.Б. и др. Повышение эффективности способов биоремедиации нефтезагрязненных почв / Материалы VI Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 2125 марта, 2011 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011 - с.64-65.
74. Семенова E.H., Коптина A.B., Мищенко A.A. и др. Влияние
природных сорбентов на показатели биологической активности почвы,
загрязненной углеводородами, и эффективность ее восстановления /
145
Материалы Третьего Московского международного конгресса (Москва, 14-18 марта, 2005г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2005 - часть 2, с.28-29.
75. Суюнова A.B., Парамонова И.Е., Талжанов H.A., Балпанов Д.С. Деструкция нефтяных углеводородов биопрепаратами в зависимости от типов почв и различного уровня загрязнения нефтью и нефтепродуктами / Материалы VI Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 2125 марта, 2011 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011 - с. 102-103.
76. Терещенко H.H. Эколого-биологические факторы и механизмы ремедиации антропогенно-нарушенных почв: автореферат дис. канд. биол. наук. - Томск: Государственное научное учреждение Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа СО Россельхозакадемии, 2007.
77. Терещенко H.H., Лушников C.B., Русских И.В. и др. Перспективы комплексного использования цеолита и бактериального препарата для очистки почвогрунтов и водной среды / Материалы Московского международного конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 - с. 145-146.
78. Терещенко H.H., Лушников C.B., Франк Ю.А., Бубина А.Б. Эффективность применения активного ила при рекультивации нефтезагрязненыых почв, Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, №6, 2008.
79. Технология восстановления почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Справочник. - М.: РЭФИА, НИА-Природа, 2003. - 258 с.
80. Технология очистки различных сред и поверхностей, загрязненных углеводородами ВРД 39-1.13-056-2002, Система нормативных документов в газовой промышленности, Ведомственный руководящий документ
81. Трофимов С .Я., Прохоров А.Н. Разработка нормативов допустимого остаточного содержания нефти в почвах // Экология производства, 2006, №10, с. 30-37.
82. Физико-химические исследования и структура природных сорбентов //Под ред. Ф.Я. Слисаренко. Саратов, 1971. 122с.
83. Хабибулина Ф.М., Шубаков А.А., Арчегова И.Б., Романов Г.Г. Исследование способности нефтеокисляющих бактерий утилизировать углеводороды нефти/ Биотехнология, 2002, №6, с. 57-62.
84. Хазиев Ф.Х., Фатхиев Ф.Ф. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязнении и активация разложения нефти, Агрохимия, № 10,1981, с. 102-111
85. Черкасова Г.В., Мавлянова М.И., Нарметова Г.Р. и др. Бактерии и дрожжи - активные деструкторы нефтезагрязненных почв Узбекистана / Материалы Пятого Московского международного конгресса (Москва, 16-20 марта, 2009г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009 - часть 2, с. 202.
86. Шайнаца П.С., Москалев Н.В., Бирюков В.В. и др. Обезвреживание нефтесодержащих и фенольных загрязнений, Железнодорожный транспорт №2, 2006, с.60-65.
87. Шевцов А. А., Остриков А. Н., Лыткина Л. И. и др. Смеситель гранулятор / Патент РФ № 2424048, МКП ВО 1Б15/04,27.06.2011.
88. Шеин Е. В., Карпачевский Л. О. Толковый словарь по физике почв. —М., 2003.
89. Экологическая биотехнология: Пер. с англ./ Под ред. К.Ф. Дж. Вейза. - Л.: Химия, 1990. - Пер. изд.: Великобритания, 1987. - 384 е.: ил.
90. Экологические основы рекультивации земель. - М.: Наука, 1985, с. 161-170.
91. Янкевич М.И. Технологии очистки и восстановления загрязненных городских почв / Материалы Московского международного
конгресса, часть 2 (Москва, 15-17 марта, 2010 г.) М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 - с.117-118.
92. Янкевич М.И. Формирование ремедиационных биоценозов для снижения антропогенной нагрузки на водные и почвенные экосистемы: автореферат дис. докт. биол. наук. - Щелково: Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности РАСХН, 2002.
93. Antizar-Ladislao В., Lopez-Real J.M., Russell N.J., Beck A J. The use of in-vessel composting as a sustainable bioremediation technology to clean-up PAHs in an aged coal-tar contaminated soil //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID017
94. Bucheli-Witschel M., Hafner T., Ruegg I., Egli T. Benzene degradation by Ralstonia pickettii PKOl in the presence of the alternative substrate succinate / Biodégradation (2009) 20:419-431. [Электронный ресурс].
URL : http ://www. springerlink.com/content/5121223638h813un/fulltext.pdf
(дата обращения: 7.12.2009).
95. Dalzell H.W., Gray K.R., Biddlestone A J. Composting in tropical agriculture, Ipswich: International institute of biological husbandry, 1979.
96. Deindoerfer F.H. Calculation of heat sterilization times for fermentation media. - Appl. Microbiol., 1957, v.5, №4, p. 221-228.
97. Fountoulakis M. S., Terzakis S., Georgaki E., Drakopoulou S., Sabathianakis I., Kouzoulakis M., Manios T. Oil refinery sludge and green waste simulated windrow composting / Biodégradation (2009) 20:177-189. [Электронный ресурс].
URL: http://ww.springerlink.com/content/46n68622732u236p/fulltext.pdf
(дата обращения: 7.12.2009).
98. Frank N. , LiBner A., Winkelmann M., Huttl R., Mertens F. O., Kaschabek S. R., Schlomann M. Degradation of selected (bio-) surfactants by
bacterial cultures monitored by calorimetric methods / Biodégradation, Published online: 28 August 2009. [Электронный ресурс].
URL : http ://www. springerlink.com/content/65uk45660u261 n86/fulltext.pdf/ (дата обращения: 7.12.2009).
99. Godoy-Faundez A., Reyes-Bozo L., Antizar-Ladislao В., Sâez-Navarrete C. Changes in microbial communities during bioremediation of fuel contaminated desert mining soil in the Acatama desert (Chile) // 4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID009.
100. Higashioka Y., Kojima H., Nakagawa T., Sato S., Fukui M. A novel n-alkane-degrading bacterium as a minor member of p-xylene-degrading sulfate-reducing consortium / Biodégradation(2009) 20:383-390. [Электронный ресурс].
URL: http://www.springerlink.com/content/v63318143143u77g/fulltext.pdf7
(дата обращения: 7.12.2009).
101. Juhanson J., Truu J., Heinaru E., Heinaru A. / Temporal dynamics of microbial community in soil during phytoremediation field experiment / Journal of environmental engineering and landscape management, 2007, Vol XV, No 4, 213220.
102. Lin T. C., Cheng S.-S., Chang T.-C., Pan P.-T., Kao C.-H., Hsieh T.-L. A microarray biotechnology for monitoring bioaugmentation and biostimulation of diesel-contaminated soils //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID195.
103. Liu P.W., Whang L.M., Chang T.C., Tseng I.C., Suc S.L., Kuo J.W., Cheng S.S. Bioaugmentation or biostimulation? Lessons from two batch case studies of biopile bioremediation for diesel-contaminated soils //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID087.
104. Lu S., Teng Y., Sun Z., Wang J. Application of bacteria-plant association in biodégradation of diesel oil pollutants in soil / Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Volume 30, Number 2, 220-225. [Электронный ресурс]. URL : http ://www. springerlink.com/content/52x553mj4306768q/(flaTa обращения: 11.03.2011).
105. Moliterni E., Fernandez F J., Rodriguez L., Villar M. and Villasenor J. Feasibility of mixed microbial consortia from oil refinery brownfield sites for treatment of diesel and paraffins polluted soil //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID118.
106. Martin K., Scullion J. Biostimulation of contrasting hydrocarbon contaminated soils; characteristics of microbial communities //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID 311.
107. Milton H. Saier Beneficial bacteria and bioremediation / Water, air, & soil pollution, 2007, Volume 184, Numbers 1-4, 2007, 1-3. [Электронный ресурс]. URL:http://www.springerlink.com/content/0t75055103x07762/ (дата обращения: 20.05.2010).
108. Niebelschutz H. In-situ bioremediation of kerosene contaminated soil at a former airport site //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID250.
109. Nikolopoulou M., Pasadakis N., Kalogerakis N. Effect of nutrient additives on microbial degradation of oil spills //4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, 2008, ID 313.
110. Polprasert C., Wangsuphachart S., Muttamara S.//Compost Sci./Land Utilization, 1980, v.21, №2, p. 25
111. Sayara T., Sarra M., Sanchez A. Optimization and enhancement of soil bioremediation by composting using the experimental design technique / Biodégradation, Published online: 01 November 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://www.springerlink.com/content/rl701pw4t4161414/fulltext.pdf / (дата обращения: 7.12.2009).
112. Singley M.E., Higgins A. J., Rosengaus M. F. Sludge composting and utilization: a design and operating manual. New Brunswick: New Jersey agricultural experimental station, 1982.
113. Teng Y., Luo Y., Ping L., Zou D., Li Zh., Christie P. Effects of soil
amendment with different carbon sources and other factors on the bioremediation
of an aged РАН-contaminated soil/ Biodégradation, Published online: 26 August
150
2009. [Электронный ресурс].
URL:http://www.springerlink.com/content/xxl756476031ux48/íulltext.pdf (дата обращения: 7.12.2009).
114. Vasarevicius S., Greiciute К., Siaulite Е. / Investigation and evaluation of soil pollution with oil products in the most intensively used territories of Gaziunai Military Training Ground / Journal of environmental engineering and landscape management, 2005, Vol XIII, No 4, 160-166.
115. Vázquez S., Nogales В., Ruberto L., Hernández Е., Christie-Oleza J.,. Lo Balbo A, Bosch R., Lalucat J. and Mac Cormack W. Bacterial community dynamics during bioremediation of diesel oil-contaminated antarctic soil / Microbial Ecology ,Volume 57, Number 4, 2008, 598-610. [Электронный ресурс]. URL:
http://www. springerlink.com/content/87189701619x4168/ (дата обращения: 20.05.2010).
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.