Обессоливание водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции с помощью высших водных растений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.16, кандидат биологических наук Жутов, Александр Сергеевич

  • Жутов, Александр Сергеевич
  • кандидат биологических науккандидат биологических наук
  • 2008, Воронеж
  • Специальность ВАК РФ03.00.16
  • Количество страниц 131
Жутов, Александр Сергеевич. Обессоливание водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции с помощью высших водных растений: дис. кандидат биологических наук: 03.00.16 - Экология. Воронеж. 2008. 131 с.

Оглавление диссертации кандидат биологических наук Жутов, Александр Сергеевич

Перечень сокращений.

Введение.

Глава 1. Высшие водные растения в ремедиации водоемов (обзор литературы).

1.1. Антропогенное загрязнение водоемов.

1.2. Проблемы водопользования в энергетике.

1.3. Методы деминерализации воды.

1.4. Анатомо-морфологические приспособления высших водных растений к водному режиму.

1.5. Биогидроботанический метод в ремедиации водоемов.

1.6. Влияние теплового режима на высшие водные растения.

1.7. Адаптация высших водных растений к засоленности водоемов.

Глава 2. Материалы и методы.

2.1. Материалы исследования.

2.2. Методы исследования.

2.2.1. Культивирование макрофитов.

2.2.2. Изучение толерантности макрофитов к солям.

2.2.3. Гравиметрическое определение солесодержания водных сред.

2.2.4. Измерение рН водных сред.

2.2.5. Изучение влияния температуры и продолжительности светового дня на способность элодеи и роголистника к деминерализации воды из водоема-охладителя.

2.2.6. Исследование влияния температуры и продолжительности светового дня на способность эйхорнии к деминерализации воды из водоема-охладителя.

2.2.7. Методика экспериментального моделирования процесса деминерализации воды с помощью эйхорнии.

2.2.8. Методика измерения содержания ионов Na+, К+, Са2+, СГ с помощью иономера И-500.

2.2.10. Анализ содержания хлорид- и сульфат-анионов методом ионной хроматографии.

2.2.11. Масс-спектрометрическое определение элементов в воде.

2.2.12. Методика микроскопического исследования растений.

Глава 3. Характеристика водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции, проблемы и пути решения.

Глава 4. Изучение способности высших водных растений к фитоэкстракции растворимых солей водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции.

4.1. Характеристика высших водных растений, использованных в исследовании.

4.2. Изучение толерантности и фитоэкстракционной способности высших водных растений на модельных растворах.

4.3. Изучение влияния абиотических факторов (температура и освещенность) на рост и развитие растений в воде из водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции.

4.4. Изучение влияния повышенных температур воды из водоема-охладителя на солепоглощающую способность эйхорнии.

4.5. Изменение минерального состава воды водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции под действием высших водных растений.

4.6. Экспериментальное моделирование процесса фитоэкстракции NaCl с помощью эйхорнии.

Глава 5. Математическое моделирование процессов деминерализации и оценка эффективности обессоливания водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции с помощью высших водных растений.

Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обессоливание водоема-охладителя Балаковской атомной электростанции с помощью высших водных растений»

Актуальность исследования. Важной проблемой современной экологии является сохранение и воспроизводство водных ресурсов, которые испытывают значительную техногенную нагрузку в результате хозяйственной деятельности человека.

До 70 % воды промышленного назначения используется в энергетической отрасли (Лавров, 1998; Зубарева, Белоконова, 2007). Замкнутые системы водопользования на объектах энергетики включают водоемы-охладители (ВО). С их поверхности постоянно испаряется вода, поэтому в ВО постепенно повышается солесодержание, что при замкнутом водообороте вызывает отложение солей на поверхностях оборудования и негативно влияет на экономические показатели электростанции. Для обеспечения штатной работы энергообъектов необходимо или производить сброс воды с повышенной минерализацией в окружающие водные системы, или подпитывать ВО водой из близрасположенных источников, или применять для очистки водоема физико-химические методы. Сброс оборотной воды в естественные водоемы может привести к изменению их химического состава. Подпитка водой из других источников осуществима только в летнее время и ограничена периодами засухи. Существующие физико-химические методы слишком материально- или энергозатратны и не могут использоваться для больших объемов воды.

В последнее время для очистки водных систем применяются биологические методы, в частности фиторемедиация, в которой используется способность высших водных растений (ВВР) к накоплению, утилизации и трансформации веществ различной химической природы (Kelley et al., 2000, Грибулин и др., 2004; Вайсман и др., 2006). В процессе фиторемедиации токсичные вещества поглощаются растениями, инактивируются, после чего вместе с биомассой удаляются из водоемов.

Известно, что с помощью ВВР очищают водные объекты от тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов и т.д. (Кравец и др., 1999; Левина и др., 2006). Возможность их применения для обессоливания водоемов ранее не исследовалась. Поэтому работы в данном направлении являются новыми, актуальными и представляют практический интерес.

Цель и задачи исследования. Изучение способности отдельных видов ВВР изменять солевой состав водоемов с повышенной минерализацией на примере водоема-охладителя Балаковской АЭС.

Были определены следующие задачи:

1. Провести экологическую оценку состояния водоема-охладителя БалАЭС.

2. Изучить способность ВВР роголистника (Ceratophillum demersum L.), элодеи (Elodea canadensis Rich, et Michx.) и эйхорнии (Eichomia crassipes Mart.) к деминерализации водоема.

3. Исследовать влияние абиотических факторов (температуры и длины светового дня) на рост и развитие макрофитов в воде ВО БалАЭС.

4. Определить пределы толерантности растений к солям натрия и калия;

5. Выяснить особенности процесса фитоэкстракции катионов и анионов для каждого вида ВВР.

6. Оценить эффективность деминерализации ВО БалАЭС при использовании ВВР с помощью компьютерного моделирования.

Научная новизна. Установлена способность ВВР к деминерализации водоемов от солей щелочных и щелочно-земельных металлов. Показано, что наибольшей экстракционной активностью обладает эйхорния. Определено влияние абиотических факторов на интенсивность процессов обессоливания. Показано, что увеличение температуры и длины светового дня повышает интенсивность процессов поглощения солей. При культивировании роголистника и элодеи обнаружен выброс солей растениями при температурах ниже 14°С. Установлено, что по изменению рН-среды можно оценивать катионную и анионную направленность процесса деминерализации.

Научно-практическая значимость работы. Проведенные исследования показали возможность практического использования макрофитов для процессов деминерализации ВО БалАЭС. Наряду с уменьшением концентрации нетоксичных солей, культивирование ВВР приводит к снижению содержания радиоактивных нуклидов и других соединений, находящихся в воде. Это свойство может быть использовано при фиторемедиации различных антропогенно нарушенных водоемов. Разработан алгоритм для компьютерного моделирования процессов фитодеминерализации водоемов, с его помощью определено, что применение эйхорнии позволит снизить солесодержание в ВО БалАЭС на 5 % за один вегетационный период.

Апробация работы. Основные результаты и положения работы представлены на конференциях: второй и третьей Всероссийской научно-практической конференции «Экологические проблемы промышленных городов» (Саратов, 2005, 2007), Всероссийской научной конференции-школы молодых ученых «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (Саратов, 2007), VIII Международной конференции Российского общества экологической экономики «Экономическое развитие и окружающая среда: стратегии, модели, инструменты управления» (Сочи, 2007), IV Международной научно-практической конференции «Экология речных бассейнов» (Владимир, 2007), V и VI Всероссийских выставках научно-технического творчества молодежи НТТМ-2005 и НТТМ-2006 (Москва, 2005, 2006), VI Европейской научной выставке Expo-Sciences Europe ESE 06 (Таррагона, Испания, 2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 2 в изданиях, рекомендованных ВАК.

Личный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем экспериментальной работы, проведены обработка и анализ результатов, сделаны расчеты, сформулированы положения, выносимые на защиту и выводы. В совместных работах доля участия автора составила 70-80%.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов. Работа изложена на 131 странице, содержит 18 рисунков, 12 таблиц и список литературы, включающий 166 источников, из которых 25 на иностранных языках.

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Экология», Жутов, Александр Сергеевич

1. Экологическая оценка состояния водоема-охладителя Балаковской АЭС показала, что за время работы электростанции минерализация водоема выросла практически в 3 раза. Повышение солесодержания обусловлено увеличением концентрации катионов натрия, кальция, калия и хлорид, сульфат анионов. Концентрация радионуклидов и тяжелых металлов в ВО не превышает их фонового содержания в природных водоемах.2. В лабораторных условиях изучена способность макрофитов элодеи, роголистника и эихорнии к деминерализации воды из водоема-охладителя БалАЭС. Установлена высокая эффективность обессоливания воды с помощью эихорнии.3. Исследовано влияние абиотических факторов на рост и развитие макрофитов в воде ВО БалАЭС. Определено, что поглощение солей становиться более интенсивным с увеличением температуры и длины выброс элодеей и роголистником поглощенных солей, для эихорнии данный процесс не характерен.4. Установлено, что выбранные растения толерантны к хлоридам натрия и калия, сульфату натрия в концентрациях до 0,5-1 г/л. Это позволяет выращивать макрофиты в ВО БалАЭС.

5. Определены особенности процесса фитоэкстракции катионов и анионов для каждого макрофита. Показано, что эйхорния активно поглощает хлорид и сульфат анионы, катионы натрия и кальция, скорость поглощения ионов максимальна в первые 10 суток культивирования растений. С ростом температуры увеличивается интенсивность поглощения ионов натрия и уменьшается интенсивность поглощения ионов хлора. Роголистник и элодея поглощают перечисленные ионы в незначительных количествах.6. Разработан алгоритм и проведено компьютерное моделирование процесса фитодеминерализации ВО БалАЭС. Показана возможность снижения солесодержания в водоеме-охладителе на 5,2 % при вегетации эйхорнии в течение летнего сезона.

Список литературы диссертационного исследования кандидат биологических наук Жутов, Александр Сергеевич, 2008 год

1. Аксёнов СИ. Вода и её роль в регуляции биологических процессов. М.: -Наука, 1990.-117 с.

2. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Л.: Агропромиздат, 1987. - 142 с.

3. Антипов Н.И. Воздушно-водный режим некоторых водных растений // Ботанический журнал. - 1964, - №5. - 702-707.

4. Барсукова B.C. Физиолого-генетические аспекты устойчивости растений к тяжелым металлам: Аналит обзор / СО РАН; ГПНТБ; Ин-т почвоведения и агрохимии. - Новосибирск, 1997. - 63 с.

5. Беличенко Ю.П., Гордеев Л.С., Комиссаров Ю.А. Замкнутые системы водообеспечения химических производств. - М.: Химия, 1996. - 272 с.

6. Берман Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. - М.: Госэнергоиздат, 1957. - 318 с.

7. Биотехнология. Принципы и применение. / Под ред. И. Хагинса, Д.Беста, Дж. Джонса. - М.: Мир, 1988. - 479с.

8. Биочино А.А Экспериментальные исследования действия повышенной температуры воды на высшие водные растения // Тр. Ин-та биологии внутр. Вод АН СССР. - 1982. - Вып. 45 (48). - 3-14.

9. Болдырев А.А. Na+/K+-ATOa3a - свойства и биологическая роль // Соросовский образовательный журнал. Биология. - 1998 — Т.4, - №5 — 12-17.

10. Борщ З.Т. Химический состав массовых видов водных растений Кучурганского лимана. // Сб. Биологические ресурсы водоемов Молдавии, 1974. - 239 с.

11. Вайсман ЯМ., Рудакова Л.В., Калинина Е.В. Использование водных растений для доочистки сточных вод // Экология и промышленность России. - 2006,-№ 11.-С.9-11

12. Васюков А.Е. Аккумуляция металлов макрофитами в водоемах зоны Запорожской АЭС. // Гидробиологический журнал. - 2003. -Т. 39, -№3. -С.94-104.

13. Веселовский В.А., Веселова Г.В. Люминесценция . растений. Теоретические и практические аспекты. — М.: Наука, 1990. - 199с.

14. Воронин М.Ю., Ермохин М.В. Сообщества макрозообентоса в градиенте температуры водоема-охладителя Балаковской АЭС.// Поволжский экологический журнал.- 2005,- № 3. - 207-214.

15. Воронин М.Ю. Экологический мониторинг макрозообентоса водоемов- охладителей электростанций на примере Балаковской атомной электростанции: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Саратов, 2005. -18с.

16. Воронкова Н.М., Холина А.Б., Якубов В.В. Влияние глубокого замораживания на прорастание семян некоторых видов флоры Дальнего Востока России // Растительные ресурсы. — 2003, - №4. - 76-87.

17. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандыбина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. — М.: Высшая школа, 1975. — 392с.

18. Гамм Т.А. Использование осадка сточных вод ТЭЦ // Экология и промышленность России. — 2001, - №9. - 32-33.

19. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. - М.: Мир, 2001.-624 с.

20. Гидрохимия и гидробилогия водоемов-охладителей тепловых электростанций СССР // Сб. трудов под ред. М.Л. Пидгайло, 1971. -248с.

21. ГОСТ 23268.5-78 «Воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно- столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния».

22. ГОСТ 23268.7-78 «Воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно- столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия».

23. ГОСТ 23268.17-78 «Воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно- столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов».

24. Грибулин Р.В., Грибулина Р.А., Кочуров Б.И. Фиторемедиация почв и сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами //Экологические системы и приборы. - 2004, - №2. - 24-33

25. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-хт. Т.З / Под ред. Сопера Р. - М . : Мир, 1996. -376с.

26. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений. В 2-х т. Т.2. - М.: Мир, 1986.-335 с.

27. Дворский М.С. Экология растений. — М.: Высшая школа, 1983. - 190 с.

28. Дмитриев А.Г., Рыженко Б.Ф., Змиевец Ю.Ф., Сокол К.Г. Технология биологической очистки и доочистки малых рек, водоемов и стоков с помощью эйхорнии // Экология и промышленность России. — 1998, -№6.-С.8-11

29. Дмитриева А.Г., Ипатова (Артюхова) В.И., Кожанова О.Н., Дронина Н.Л., Желтухин Г.О., Крупина М.В. Реакция Elodea Canadensis Rich, на загрязнение хромом среды обитания. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. — 2006,-№2.-С.17-23.

30. Ерёмченко О.З., Лымарь О.А. Почвенно-экологические условия зоны солеотвалов и адаптация к ним растений // Экология. — 2007, — №1. — 18-23.

31. Золотухина Е.Ю., Гавриленко Е.Е. Тяжелые металлы в водных растениях. Аккумуляция и токсичность // Биологические науки. — 1989, -№9-С.94-105.

32. Зубарева Э.Л., Белоконова Н.А. Качество поверхностных вод: проблемы и решения // Экология и промышленность России. — 2007, — №6.-С.28-29.

33. Ипатова В.И. Адаптация водных растений к стрессовым абиотическим факторам среды. - М.: «Графикон-принт», 2005. - 224с.

34. Кавецкий В.Н. Кучурганское водохранилище-охладитель Молдавской ГРЭС. Кишинев: Изд-во «Штиинца», 1988. - 146с.

35. Кадукин А.И., Красинцева В.В., Романова Г.И., Тарасенко Л.В. Аккумуляция железа, марганца, цинка, меди и ,хрома у некоторых водных растений // Гидробиологический журнал. — 1982, — №1. - 79-82.

36. Карлина O.K., Кропотова Е.В. Эйхорния очищает водоемы Подмосковья от радионуклидов // Экология и промышленность России. -1999,-№2.-С.28-29.

37. Катанская В.М. Растительность водохранилищ-охладителей тепловых электростанций Советского Союза. — Л.: Наука, 1979. - 279с.

38. Катков А.С. Применение эихорнии на городских очистных сооружениях // Экология и промышленность России. - 1998, - №12. -С.17-21.

39. Киреева Н.А., Водопьянов В.В. Мониторинг растений, используемых для фиторемедиации нефтезагрязненных почв. // Экология и промышленность России. - 2007, - №9. - 46-47.

40. Кленкин А. А., Короткова Л.И. Экоаналитические исследования загрязнения Азовского моря стойкими хлорорганическими пестицидами // Экология и промышленность России. - 2007, - №1. -С.34-36.

41. Климова Е.В., Панин М.С., Свидерский А.К. Аккумуляция тяжелых металлов макрофитами реки Иртыш. // Тяжелые металлы и радионуклиды в окружающей среде. - Семипалатинск, 2002.-С. 76-94.

42. Клячко В.А., Апельцин Н.Э. Очистка природных вод. - М.: Стройиздат, 1971. —580с.

43. Кокин В.А. Экология высших водных растений. - М.: Изд-во МГУ, 1982.-158с.

44. Кривицикий С В . Экологическая реабилитация водных объектов // Экология и промышленность России. — 2007, — №5. — 20-23.

45. Кроткевич П.Г. Роль растений в охране водоемов. - М.: Знание, 1982. — 64с.

46. Курцевич Е.П., Потехин А., Солдатов Ю.Н., Олонцев В.М., Дротченко В.И. Использование эйхорнии для очистки промстоков // Экология и промышленность России. - 2001, - №2. - 21-23.

47. Лавров Ю.А. Экологические проблемы энергетики. — Новосибирск: НГТУ, 1998.-113с.

48. Лукина Л.Ф. Физиология высших водных растений / Лукина Л.Ф., Смирнова Н.Н. - Киев: Наукова думка, 1988. - 188с.

49. Макаров В.З., Пролеткин И.В., Чумаченко А.Н. Балаково - геоинформационый полигон в Саратовской области // Инф. Бюл. ГИС-Ассоциации. - 1999, - №5. - 35-38.

50. Малева М.Г., Некрасова Г.Ф., Безель B.C. Реакция гидрофитов на загрязнение среды тяжелыми металлами // Экология. - 2004, - №4. — 266-271.

51. Малкин В.П., Кузин В.И. Обезвреживание промышленных сточных вод термическим методом // Экология и промышленность России. - 2001, — №6.-С.9-12

52. Марчуленене Д.П., Душаускене-Дуж Р.Ф., Мотеюнене Э.Б. Влияние термического режима водоема на гидрофитоценозы // Экология. - 1982, -№2.-С.49-55.

53. Мережко А.И. Роль высших водных растений в самоочищении водоемов // Гидробиологический журнал. — 1973, — №4 - 118-125.

54. Мережко А.И., Шокодько Т.И. Роль высшей водной растительности в процессах самоочищения водоемов от хлорорганических пестицидов. // Гидробиологический журнал. - 1980, - №4. - 113-114.

55. Методы биоиндикации и биотестирования природных вод. Сб.трудов / Под ред. Брызгало В.А., Хоружая Т.А. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. -Вып.2. - 280 с.

56. Методы биоиндикации и биотестирования природных вод. Сб.трудов / Под ред. Брызгало В.А., Хоружая Т.А. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. -Вып.1.-160с.

57. Микрякова Т.Ф. Распределение тяжелых металлов в высших водных растениях Угличского водохранилища // Экология. — 1994, - №1. - 16-21.

59. Мур Дж., Рамамурти Тяжелые металлы в природных водах. — М.: Мир, 1987.-117с.

60. Мурадов Ш.О. Экологический способ деминерализации вод. // Экология и промышленность России. — 2005, - №1. - 18-19.

61. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. - М.: Просвещение, 1987. - 815 с. 86.0стапень В.П. Биологические пруды в практике очистки сточных вод. Минск-1983.-58с.

62. Папеляева Н.О. Экологические особенности ассимиляционного аппарата некоторых пресноводных гидрофитов // Продуктивное использование дикорастущих и культурных растений. — Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 1983. - 95-114.

63. Пасичная Е.А., Арсан О.М. Накопление меди и марганца некоторыми погруженными высшими водными растениями и нитчатыми водорослями. // Гидробиологический журнал. - 2003. - Т. 39, -№3. -С.65-73.

64. Пат. 912683 СССР, С 02 F 3/32. Способ очистки сточных вод от металлов / Тимофеева С., Стом Д.И., Суслов Н.; заявитель и патентообладатель Иркутсткий государственный университет им. А.А. Жданова; заявл. 07.01.80; опубл. 15.03.82, Бюл. №10. - 3 с.

65. Патин А. Влияние загрязнения на биологические ресурсы и продуктивность Мирового океана. — М.: Высшая школа, 1979. - 83с.

66. Пахомова Г.И., Безуглов В.К. Водный режим растений. — Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1980. - 252 с.

67. Пицунова О.Н., Жаркова О.Ю. Балаковская АЭС. 15 лет риска. — Саратов: Центр содействия экологическим инициативам, 2000. - 68с.

68. Полевой В.В. Физиология растений. — М.: Высш. шк., 1989. — 464с.

69. Потапов А.А. Вопросы физиологии и экологии погруженных гидрофитов // Успехи совр. биологии. - 1950, - №3. - 429-441.

70. Потульницкий П.М. Эволюция жизненных форм водных растений // IV Моск. Совещ. По филогении растений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971.-С.34-39.

71. Проскуряков В.А., Шмидт Т.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. -Л.: Химия, 1977. - 464с.

72. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности (Основы энвайронменталистики). — Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2000. — 800с.

73. Савельева Л.С., Эпов А.Н. Очистка сточных вод на биоплато // Экология и промышленность России. — 2000, -№8. — 26-28

74. Саламатова Т.С., Зауралов О.А. Физиология выделения веществ растениями. Л.: Изд-во ЛГУ. 1991.

75. Саратов: Комплексный геоэкологический анализ / А. Артемьев, В.Н. Еремин, А.В. Иванов и др.; Под ред. А.В. Иванова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. - 248с.

76. Седова О.В., Болдырев В.А. Характеристика и синтаксономический состав растительности мелководий Волгоградского водохранилища в пределах Саратовской области // Изв. Самарск. науч. центра Российской академии наук. - 2007, - №1. — 283-291.

77. Седова О.В. Пространственно-временная динамика флоры и растительности Волгоградского водохранилища в административных границах Саратовской области: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Саратов, 2007, 18с.

78. Силантьева М. М. Конспект флоры Алтайского края. - Барнаул: Изд- воАГУ, 2006. -391с.

79. Соколов Л.И. Устойчивое водопользование — быть или не быть? // Экология и промышленность России. - 2007, - №6. - 48-50.

80. СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности».

81. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. — -П.:Химия, 1995 — 239с.

82. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функция белков / Под ред. Спирина А.С. - М.: Высшая школа, 1996. - 335 с.

83. Тарушкина Ю.А., Ольшанская Л.Н., Мечева О.Е., Лазуткина А.С. Высшие водные растения для очищения сточных вод // Экология и промышленность России. - 2006, - №5. - 36-39

84. Усенко О.М., Сакевич А.И., Клоченко П.Д. Участие фотосинтезирующих гидробионтов в разложении мочевины // Гидробиологический журнал. - 2000, - №4. - 20-28.

85. Успенская В.И. Экология и физиология питания пресноводных водорослей. - М., МГУ, 1966. - 123 с.

86. Филенко О.Ф. Водная токсикология. - М . : МГУ, 1988, - 156с.

87. Фоновый экологический мониторинг окрцжающей природной среды и здоровья населения в природно территориальном комплексе в районе расположения Балаковской АЭС / Отчет ФГУ ГосНииЭНП. - Саратов, 2004. - 71 с.

88. Хабаров А.В., Бухгалтер Б.Л. Применение биологических методов для очистки сточных вод // Рациональное природопользование в условиях техногенеза: Научные труды. Ин-т экол. лингв, и права. — М., 2000.-С.37-39.

89. Хлебович В.В. Критическая соленость и хорогалиникум: современный анализ понятий // Биология солоноватых и гипергалинных вод: Труды Зоол. ин-та. - Л., 1989. - 5-11

90. Цаценко Л.В., Малюга Н.Г.; Чувствительность различных тестов на загрязнение воды тяжелыми металлами и петицидами с использованием ряски малой Lemna minor L. II Экология. - 1998, — №5. - 407-409.

91. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Экологическая химия. - Калининград: КГУ э 1998.-113с.

92. Шаланки Я. Биомониторинг природной среды // Журнал общей биологии. -1985. -Т.46, - № 6. - 743-752.

93. Шилов И.А. Экология. - М.: «Высшая школа», 2003. - 512 с.

94. Шишова М.Ф., Линдберг С, Полевой В.В. Активация ауксином транспорта Са через плазмалемму растительных клеток // Физиология растений. - 1999. - Т.46, - №5. - 718-727.

95. Шустов СВ., Шустова Л.В. Химические основы экологии. - М.: Просвещение, 1994. — 239 с.

96. Экология / Под ред. В.В. Денисова. — М.: ИКЦ «Март». - Ростов н/Д, 2006. - 768с.

97. Экосистемы водоемов Алтайского края / Под ред. Силантьевой М.М.. - Барнаул: Изд-во АТУ, 1997.

98. Эрнестова Л.С., Чионов В.Г. Воздействие АЭС на некоторые показатели водоемов-охладителей. // Теплоэнергетика. — 2004, - №8. — 39-43.

99. Якубовский К.Б., Мережко А.И., Малиновская М.В. Исследование газового обмена и продуктивности у высших водных растений // Круговорот вещества и энергии в водоемах. Элементы биотического круговорота. Лиственичное на Байкале. 1977. -С. 85-88.

100. Якубовский К.Б., Мережко А.И. Самоочищение вод в зависимости от физиологических особенностей высших водных растений // Гидробиологический журнал. — 1982, — №2. - 62-68.

101. Янкевич М.И., Квитко К.В. Биоремедиация нефтезагрязненных водоемов // Экология и промышленность России. — 1998, - №10. — 21-26.

102. Ярушина М.И., Гусева В.П., Чеботина М.Я. Видовой состав и экологическая характеристика водорослей водоема-охладителя Белоярской АЭС // Экология. - 2003, - №1. - 23-29.

103. Adams C.S., Boar R.R., Hubble D.S., Gikungu M., Harper D.M., Hickley P., Tarras-Wahlberg N. The dynamics and ecology of exotic tropical species in floating plant mats: lake Naivasha, Kenya. // Hydrobiologia. — 2002. — Vol. 488.-P. 115-122.

104. Batterton J.C., Van Baal en C. Growth responses of blue-green algae to sodium concentrations // Arch. Microbiol. - 1971. - Vol. 76. - P. 141-165.

105. Center T.D., Hill M.P. Field efficacy and predicted host range of the pickerelweed borer, Bellura densa, a potential biological control agent of water hyacinth. // Biocontrol. - 2002. - Vol. 47. - P. 231-243.

106. Davidson N.L. (Jr.), Griffin M.C., Kelso W.E. A report of Bunops scutifrons from Louisiana. // Hydrobiologia. — 1997. - Vol. 356. - P. 183-184.

107. Haq M.A., Sumangala К. Acarine regulators of water hyacinth in Kerala (India). // Experimental and Applied Acarology. - 2003. - Vol. 29. - P. 27-33.

108. Kawano T. Roles of the reactive oxygen species-generating peroxidase reactions in plant defense and growth induction // Plant Cell Reports. -2003. - V.21, - No.9. - P.829-837.

109. Kelley C, Curtis A.J., Uno J.K., Berman C.L. Spectroscopic studies of the interaction of Eu(III) with the roots of water hyacinth. // Water, Air, and Soil Pollution.-2000.-Vol. 119.-P. 171-176.

110. Komossa D., Langebartels C , Sandermann H. Metabolic processes for organic chemicals in plants // Plant contamination — modeling and simulation of organic chemical processes / Eds. S. Trapp, C. McFarlane. Boca Raton: Lewis Pub., 1995. - P. 69-103.

111. Lombardo P., Cooke G.D. Ceratophyllum demersum — phosphorus interactions in nutrient enriched aquaria. // Hydrobiologia. — 2003. - Vol. 497 .-P. 79-90.

112. Mansor M. Noxious floating weeds of Malaysia. // Hydrobiologia. - 1996. - Vol. 340. - P. 121-125.

113. Melzer A. Aquatic macrophytes as tools for lake management. // Hydrobiologia. - 1999. -Vol. 395/396. - P . 181-190.

114. Munda, I. The effect of salinity on the respiration and photosynthesis of brown alga Ascophyllum nodosum // Biol. Vest. 1964. -Vol. 11. -P.3-13.

115. Nigam K.D.P., Srivastas R.K., Gupta S.K., Vasudevan P. A mathematical model for metal ions uptake by aquatic plants for waste water treatment. // Environmental Modeling and assessment. - 1998. — Vol. 3. — P. 249-258.

116. Nurminen L., Horppila J. A diurnal study on the distribution of filter feeding zooplankton: effect of emergent macrophytes, pH and lake trophy. // Aquat. Sci. - 2002. - Vol. 64. - P. 198-206.

117. Omar H.H. Adsorption of zinc ions by Scenedesmus obliquus and S. quadricaada and its effect on growth and metabolism // Biologia Plantarum. - 2002. - V. 45. - No.2. - P.261 - 266.

118. Pinto G., Pollio A., Previtera L., Temussi F. Biodegradation of phenols by microalgae // Biotechnology Letters. - 2002. - V.24, - No.24. - P.2047 -2051.

119. Raimann W., Yeo I.-B. Einsatz von Membranen zur Aufbereitung von Abwassern aus der Landwirtschaft und des Lebensmittelindustrie // F und S: Filtr. und Separ. — 1998. — Bd 12, -№ 6. — S. 254—263

120. Salt, D.E., Smith, R.D., Raskin, I. Phytoremediation // Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. - 1998. -Vol. 49. -P.643-668.

121. Saxena M.K. Aqueous leachate of Lantana camara kills water hyacinth. // Journal of Chemical Ecology. - 2000. - Vol. 26. - №10. - P.2435-2447.

122. Stocker R.K., Haller W.T. Residual effects of herbicide-treated Eichornia crassipes used as a soil amendment. // Hydrobiologia. — 1999. - Vol. 415. — P. 329-333.

123. Sujatha S.D., Sathyanarayanan S., Satish P.N., Nagaraju D. A sewage and sludge treated lake and its impact on the environment, Mysore, India. // Environmental Geology. - 2001. - Vol. 40. - P. 1209-1213.

124. Tarn N.F.Y., Wong Y. Accumulation and distribution of heavy metals in simulated mangrove system treated with sewage. // Hydrobiologia. - 1997. — Vol. 352.-P. 67-75.

125. Thiebaut G., Muller S. A macrophyte communities sequence as an indicator of eutrophication and acidification levels in weakly mineralized streams in north-eastern France. // Hydrobiologia. — 1999. - Vol. 410. — P. 329-333. / / СЧ

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.