Технология и оборудование для реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.02.08, кандидат технических наук Латонова, Ольга Борисовна
- Специальность ВАК РФ03.02.08
- Количество страниц 176
Оглавление диссертации кандидат технических наук Латонова, Ольга Борисовна
Введение
Глава 1. Аналитический обзор научно-технических решений и состояние проблемы реабилитации грунтов урбанизированных территорий
1.1. Характеристика грунтов урбанизированных территорий
1.2. Тяжелые металлы в грунтах урбанизированных территорий
1.3. Взаимодействие гумусового вещества почвы с тяжелыми металлами
1.4. Методы детоксикации тяжелых металлов в загрязненных грунтах урбанизированных территорий
1.5. Углеводородные загрязнения грунтов
1.6. Микробиологические процессы в нефтезагрязненных грунтах
1.7. Методы детоксикации нефтезагрязненных грунтов
1.8. Особенности детоксикации комплексно загрязненных грунтов
1.9. Патентные исследования по объекту «Технология и оборудование для реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий»
Глава 2. Исследование и разработка экспериментальной технологии обезвреживания загрязненных грунтов урбанизированных территорий
2.1. Общая характеристика гумино-минерального концентрата и биопрепарата «Олеоворин»
2.2. Описание используемых методов анализа проб исследуемого грунта
2.3. Описание результатов экспериментальных исследований
2.4. Аппроксимация результатов экспериментальных исследований
Глава 3. Расчетно-теоретическое исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий
3.1. Моделирование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий
3.2. Инженерная методика расчета прогнозируемого уровня очистки загрязненных грунтов урбанизированных территорий
Глава 4. Разработка технологической схемы и оборудования для реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий
4.1. Разработка принципиальной технологической схемы мобильной установки для реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий
4.2. Материальный баланс установки для реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий
4.3. Оценка экономической эффективности технологии реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК
Экологическая оценка техногенно загрязненных земель нефтепромыслового района Зых-Говсаны и способов их комплексной очистки2010 год, кандидат биологических наук Керимов Садиг Вагиф оглы
Обоснование безопасного состояния подземных вод на основе оценки риска2006 год, доктор технических наук Кузьмин, Владимир Викторович
Разработка новых подходов и решений, обеспечивающих снижение воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду2002 год, доктор технических наук Панин, Александр Васильевич
Геоэкологические аспекты ликвидации прудов-накопителей нефтешлама на примере Волгоградского нефтеперерабатывающего завода2007 год, кандидат технических наук Иванова, Наталья Валерьевна
Геоэкологическая оценка урбанизированных территорий на основе магнитной индикации почв: на примере г. Саратова2011 год, кандидат географических наук Решетников, Михаил Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Технология и оборудование для реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий»
Актуальность работы. Следуя тенденциям XX века, доля урбанизированных земель планеты и уровень антропогенного воздействия на них продолжают возрастать. Грунты урбанизированных территорий играют роль аккумулирующей среды для экотоксикантов, накапливаемых в результате хозяйственной деятельности человека. Как известно, неорганические экотоксиканты в почве представлены в основном тяжелыми металлами, органические - углеводородами нефтепродуктов. Исключение из ландшафта поступивших загрязняющих веществ антропогенного происхождения практически невозможно.
Опасность загрязненных грунтов урбанизированных территорий определяется эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы, ролью городских грунтов как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и как токсичной среды при непосредственном контактном воздействии на человека.
Предотвращение опасности, исходящей от загрязненных земель в городах, обеспечивается либо их сбором и вывозом с последующей укладкой привозных, экологически чистых грунтов, что довольно дорого, либо проведением ряда технологических мероприятий по реабилитации загрязненных земель, не обладающих двунаправленным действием в области комплексной очистки грунтов от тяжелых металлов и нефтепродуктов.
Таким образом, представляются весьма актуальными разработка новой комплексной технологии очистки загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами земель и исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий.
Исследованию процессов взаимодействия тяжелых металлов с органическими и минеральными почвенными компонентами посвящены работы Д.С. Орлова, Г.В. Добровольского, В.В. Добровольского, А.И. Перельмана, М.А. Глазовской и других российских ученых. Определяющий вклад в описание методов детоксикации почв, загрязненных тяжелыми металлами, внесли труды и монографии Ю.В. Алексеева, В.Б. Ильина, А.И. Карпухина, В.А. Касатикова, С.А. Шобы, Я.М. Аммосовой, Л.К. Садовниковой и др. Большую роль в развитии биологического метода деструкции нефтепродуктов в почве сыграли работы Б.Г. Мурзакова, B.C. Гузева, В.В. Бирюкова, H.A. Манучаровой, Д.Г. Звягинцева, М.С.Розановой и др. Несмотря на длительную историю изучения процессов реабилитации деградировавших почв, исследования, направленные на разработку и описание комплексных биохимических технологий очистки загрязненных грунтов урбанизированных территорий, практически не проводились.
Цель работы: повышение экологической безопасности среды обитания жителей городов путем снижения экологической нагрузки от промышленной и хозяйственной деятельности человека на грунты урбанизированных территорий в результате применения биохимической технологии для реабилитации загрязненных земель.
При достижении поставленной цели в диссертации были решены следующие задачи:
1. Реализация и исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами грунтов урбанизированных территорий.
2. Определение технологических параметров процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий.
3. Разработка основного оборудования для обезвреживания загрязненных грунтов санитарно-защитных зон полигонов захоронения твердых бытовых отходов и других урбанизированных территорий.
Научная новизна работы:
1. Показано, что применение нового способа биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий обеспечивает возникновение синергического эффекта при комбинировании биологического и реагентного методов очистки.
2. Впервые проведено расчетно-теоретическое исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий.
3. Доказана применимость модели нестационарного массообмена с объемной реакцией для описания процессов, протекающих при очистке загрязненных грунтов, на основе удовлетворительного соответствия полученных теоретических и экспериментальных зависимостей.
4. Экспериментально определены температурные и концентрационные параметры процесса биохимической реабилитации грунтов, обеспечивающие преобразование нефтепродуктов и связывание подвижных форм тяжелых металлов до концентраций ниже значений ПДК (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06).
Практическая значимость.
Разработана инженерная методика расчета прогнозируемого уровня очистки грунтов при известных начальных значениях концентраций загрязняющих веществ на основе полученных эмпирических зависимостей.
Разработано основное оборудование для обезвреживания загрязненных грунтов санитарно-защитных зон полигонов захоронения твердых бытовых отходов и других урбанизированных территорий.
На защиту выносятся:
1. Новый способ биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий, который обеспечивает возникновение синергического эффекта при комбинировании биологического и реагентного методов очистки, состоящего в том, что совместное действие реагентов усиливает эффект каждого из них до значений, достигающих 180% по каждому загрязняющему компоненту.
2. Экспериментально определенные температурные и концентрационные параметры процесса биохимической реабилитации грунтов, обеспечивающие преобразование нефтепродуктов и связывание подвижных форм тяжелых металлов до концентраций ниже значений ПДК (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06).
3. Математическая модель на основе дифференциального уравнения массообмена с объемной реакцией для определения степени очистки широкого класса загрязненных грунтов, описывающая массив экспериментальных данных с точностью не менее 95%.
4. Эмпирические зависимости для предпроектного расчета прогнозируемого уровня очистки грунтов при известных начальных значениях концентраций загрязняющих веществ.
Апробация работы.
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на Научных конференциях студентов и молодых ученых МГУИЭ (Москва, МГУИЭ, 2008, 2010); VI-ой международной научно-практической конференции «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов» (Москва, МГУИЭ, 2009); Международной конференции «Коммерческое использование нетрадиционных ресурсов метана и отходов сельскохозяйственного и лесного производства» (Москва, МВЦ «Крокус-Экспо», 2009); Конкурсе проектов молодых ученых в рамках 15-ой международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2009» (Москва, ЦБК «Экспоцентр», 2009); 1-ой Международной конференции РХО им. Д.И. Менделеева «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности» (Москва, ЦБК «Экспоцентр», 2009); 1-ой Международной конференции Москва-Будва «Биотехнологии и альтернативная энергетика в городском хозяйстве» (Будва, Черногория, 2010); Научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения JI.A. Костандова (Москва, МГУИЭ, 2010); Конференции Международной ассоциации по твердым отходам (ISWA) «Передовые технологии переработки и захоронения отходов: ориентиры применения и критерии выбора» (Москва, МВЦ «Крокус-Экспо», 2011).
Оргкомитетом П-ой Биотехнологической выставки-ярмарки «РосБиоТех-2008» (Москва, ЦБК «Экспоцентр», 2008) присуждена золотая медаль за разработку представленной биохимической технологии реабилитации грунтов городских территорий, загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами.
Результаты диссертационной работы использованы при выполнении государственного контракта от 25 мая 2011 г. № 16.525.11.5003 «Разработка новой комплексной опытно-промышленной технологии для обеспечения нормативной экологической безопасности высоконагруженного полигона захоронения органосодержащих отходов производства и потребления и его санитарно-защитной зоны» с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».
Публикации.
По материалам диссертационной работы опубликовано 11 работ, в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием общепризнанных экспериментальных методик, нормированными метрологическими характеристиками поверенных средств измерений, а также обоснована данными, полученными в ходе исследований в лабораториях ФГБОУ ВПО «МГУИЭ», подтвержденными аттестованной экоаналитической лабораторией МГУП «Промотходы», и последующей корректной оценкой погрешности их измерений.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, включающего 135 наименований, и приложения. Работа содержит 173 страницы, в том числе 113 страниц машинописного текста, 11 таблиц, 34 рисунка и 3 приложения.
Похожие диссертационные работы по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК
Снижение техногенного воздействия на водные объекты путем обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых отходов2000 год, доктор технических наук Зайнуллин, Хамит Насретдинович
Физико-химическое обоснование реагентной дезактивации грунтов, загрязненных α-излучателями2012 год, кандидат химических наук Склифасовская, Юлия Геннадиевна
Обоснование технологических режимов функционирования искусственных экосистем хранения отходов2006 год, доктор технических наук Середа, Татьяна Геннадьевна
Эколого-биотехнологические пути формирования и управления качеством поверхностных вод: Региональные аспекты2003 год, доктор биологических наук Морозов, Николай Васильевич
Технические средства и технологии локализации и ликвидации техногенного воздействия на придорожные грунты города Санкт-Петербурга2009 год, кандидат технических наук Сухарева, Маргарита Михайловна
Заключение диссертации по теме «Экология (по отраслям)», Латонова, Ольга Борисовна
Общие выводы и результаты, полученные в ходе исследований, заключаются в следующем:
1. По результатам лабораторных и полевых экспериментов разработан и исследован процесс биохимической реабилитации грунтов урбанизированных территорий, загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Экспериментально установлено, что при одновременном проведении процессов реагентной и биологической очистки загрязненных грунтов, которое обеспечивается совместным внесением ГМК и биопрепарата, возникает синергический эффект, вызывающий значительно более интенсивное снижение концентраций загрязняющих компонентов, чем при раздельной обработке, достигающее следующих значений: по Ъп - в 25,7 раза, РЬ - в 15 раз, Си - в 14,6 раза, Мп - в 3,9 раза, Сг - в 32 раза, № - в 13 раз, Сё - в 4,9 раза, Бе - в 4,4 раза и по нефтепродуктам - в 7,2 раза.
2. Экспериментально доказано, что использование данной биохимической технологии реабилитации загрязненных грунтов позволяет одновременно проводить эффективную очистку территорий от тяжелых металлов и нефтепродуктов до концентраций ниже значений ПДК (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06).
3. Впервые проведено расчетно-теоретическое исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий и на основе полученных результатов доказана применимость модели нестационарного массообмена с объемной реакцией для описания процессов, протекающих при очистке загрязненных грунтов, причем точность совпадения расчетно-теоретических зависимостей с экспериментальными данными составляет не менее 95%.
4. Разработана инженерная методика предпроектного расчета прогнозируемого уровня очистки грунтов при известных начальных значениях концентраций загрязняющих веществ на основе полученных эмпирических зависимостей.
5. Определены температурные и концентрационные параметры процесса биохимической реабилитации грунтов, обеспечивающие преобразование нефтепродуктов и связывание подвижных форм тяжелых металлов до концентраций ниже значений ПДК (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06).
6. Разработана принципиальная технологическая схема и основное оборудование для обезвреживания загрязненных грунтов санитарно-защитных зон полигонов захоронения твердых бытовых отходов и других урбанизированных территорий. Производительность одной установки по площади обрабатываемого загрязненного участка грунта городских территорий составляет 86 м /ч (при глубине обработки 0,2 м).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базе полученных экспериментальных данных в диссертации выполнено расчетно-теоретическое исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий и проведена разработка новой комплексной технологии очистки земель, загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Латонова, Ольга Борисовна, 2011 год
1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Д.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. - 142 с.
2. Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. М.: Недра, 1990. - 142 с.
3. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. М.: Логос, 2000. - 628 с.
4. Аммосова ЯМ., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Охрана почв от химического загрязнения. М.: Изд-во МГУ, 1989. - 96 с.
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. 8-е изд. перераб. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 е.: ил.
6. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Т.2. М.: Физматлит, 1962.-620 с.
7. Биотехнология: состояние и перспективы развития: Материалы II Московского международного конгресса. М.: ЗАО «ПИК «Максима», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. - часть I, 384 с.
8. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. М.: Высшая школа, 1990. - 544 с.
9. Брагинский Л.Н., Бегачев В.И., Барабаш В.М. Перемешивание в жидких средах: Физические основы и инженерные методы расчета. Л.: Химия, 1984. -336 е.: ил.
10. Васильцов Э.А., Ушаков В.Г. Аппараты для перемешивания жидких сред: Справочное пособие. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1979. -272 с.
11. Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов. -М.: Высшая школа, 2002. 840 с.
12. Витман Л.А., Кацнельсон Б.Д., Палеев И.И. Распыливание жидкости форсунками. М.: Государственное энергетическое издательство, 1962. - 264 с.
13. Вихман Г.JI., Круглов С.А. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов: Учебник для студентов вузов. М.: Машиностроение, 1978. - 328 с.
14. Высоцкий В.И., Корнилова А.А. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах / Nuclear Fusion and transmutation of isotopes in biological systems. M.: Мир, 2003. - 304 е.: ил.
15. Глазовская M.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа, 1988. - 328 с.
16. Глазовская М. А. Критерии классификации почв по опасности загрязнения свинцом // Почвоведение. 1994. - № 4. - С. 110-120.
17. Глазовская М.А. Принципы классификации почв по опасности их загрязнения тяжелыми металлами // Биологические науки. 1989. - № 9. - С. 82-96.
18. Глазовская М.А. Проблемы и методы оценки эколого-геохимической устойчивости почв и почвенного покрова к техногенных воздействиям // Почвоведение. 1999. - № 1. - С. 114-124.
19. Гонопольский А.М., Крамм Э.А., Заборская А.Ю., Самарь О.Б. Процессы детоксикации нефтезагрязненных почв в статико-динамических условиях // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2010. - № 11. - С. 43-48.
20. Гонопольский А.М., Латонова О.Б. Расчетно-теоретическое исследование процесса биохимической реабилитации загрязненных грунтов урбанизированных территорий // Экология и промышленность России. 2011. -№ 11.-С. 10-13.
21. Гонопольский А.М., Мурашов В.Е., Кожевникова Л.М., Самарь О.Б. Полигонные грунты: пути реабилитации // Твердые бытовые отходы. 2008. - № 4. -С. 22-27.
22. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году». Москва: МИНПРИРОДЫ РФ, 2010. - 524 с.
23. Гришина Л.А., КопцикГ.Н., Моргун Л.В. Организация и проведение почвенных исследований для экологического мониторинга. М.: Изд-во МГУ, 1991. -82 с.
24. Гузев B.C., Левин C.B., Селецкий Г.И. и др. Роль почвенной микробиоты в рекультивации нефтезагрязненных почв. Микроорганизмы и охрана почв / Под ред. Д.Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1989. - С. 129-150.
25. Гузев B.C., Левин C.B. Перспективы эколого-микробиологической экспертизы состояния почв при антропогенных воздействиях // Почвоведение. -1991.-№9.-С. 50-62.
26. Гуминовые препараты и их применение в растениеводстве и животноводстве: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (1719 мая 2005 г.). Рязань, 2005. - 104 с.
27. Гусева Т.М. Экологическая оценка загрязнения ландшафтов тяжелыми металлами (на примере модельного ландшафта левобережья Окского бассейна): Дисс. . канд. сельскохоз. наук. Рязань, 2001. - 166 с.
28. Данченко H.H. Функциональный состав гумусовых кислот: определение и взаимосвязь с реакционной способностью: Автореф. канд. хим. наук. М., 1997. -23 с.
29. Деградация и охрана почв / Под общей ред. Г.В. Добровольского. М.: Изд-во МГУ, 2002. - 654 с.
30. Демин В.В., Терентьев В.А., Завгородняя Ю.А. Механизм действия гуминовых веществ на живые клетки. Тезисы II Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере». М.: Изд-во МГУ, 2003.
31. ДерхамХ.М. Взаимодействие тяжелых металлов (медь и цинк) с органическими и минеральными компонентами почв: Дисс. . канд. биолог, наук. -М., 2009. 196 с.
32. Дильман В.В., Полянин А.Д. Методы модельный уравнений и аналогий в химической технологии. М.: Химия, 1988. - 304 с.
33. Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассеивание. М.: Мысль, 1983. - 272 с.
34. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Изд. центр «Академия», 2003. - 400 с.
35. Добровольский Г.В., Гришина Л.А. Охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1985.-224 с.
36. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. -7-е изд., испр. М.: Высшая школа, 2001. - 447 е.: ил.
37. Егорова Е.И. Экологические особенности функциональной активности почвенных микроорганизмов при сочетанном действии радионуклидов и тяжелых металлов: Автореф. . канд. биолог, наук. Обнинск, 1996. - 20 с.
38. Жоробекова Ш.Ж. Макролигандные свойства гуминовых кислот. -Фрунзе: «Илим», 1987. 195 с.
39. Звягинцев Д.Г., Умаров М.М., Чернов И.Ю., Марфенина O.E., ЛысакЛ.В., ГузевВ.С., ВолдеМ.И., КураковА.В., Степанов А.Л., Манучарова H.A. Деградация и восстановление нефтезагрязненных почв // Деградация и охрана почв.- М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 423-435.
40. Марфенина O.E. Микробиологические аспекты охраны почв. М.: Изд-во МГУ, 1991.-118 с.
41. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва растение. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 151 с.
42. Карпухин А.И., Касатиков В.А. Комплексные соединения гумусовых кислот с ионами металлов в генезисе почв и питании растений. М.: Россельхозакадемия - ГНУ ВНИП - ТИОУ, 2007. - 238 с.
43. Киреева H.A. Использование биогумуса для ускорения деструкции нефти в почве // Биотехнология. 1995. - № 5-6. - С. 32-35.
44. Киреева H.A. Микробиологические процессы в нефтезагрязненных почвах: Автореф. д-ра биолог, наук. Санкт-Петербург, 1996. - 40 с.
45. КовдаВ.А. Биогеохимия почвенного покрова. М.: Наука, 1985.264 с.
46. Ковда В.А. Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана.- М.: Изд-во «Наука», 1981.-184 с.
47. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Начала теории вычислительных методов. Уравнения в частных производных. Минск: Наука и техника, 1986. - 311 с.
48. Кубасов А.А. Химическая кинетика и катализ. Часть 1, М.: Изд-во МГУ, 2004. - 144 с.
49. Кубасов A.A. Химическая кинетика и катализ. Часть 2, М.: Изд-во МГУ, 2005.- 158 с.
50. Курбатова A.C. Городские почвы объект исследования и нормирования // Партнеры и конкуренты. - 2004. -№11.
51. КутеповА.М., Полянин А.Д., Запрянов З.Д., ВязьминА.В., КазенинДА. Химическая гидродинамика: Справочное пособие. М.: Квантум, 1996.-336 с.
52. Лащинский A.A., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Л.: Машиностроение, 1970. - 752 с.
53. Левин C.B., ГузевВ.С., Асеева И.В. Тяжелые металлы как фактор антропогенного воздействия на почвенную микробиоту / Микроорганизмы и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1989. - С. 3-46.
54. Леонтьев Н.Е. Основы теории фильтрации: Учебное пособие. М.: Изд-во Центра прикладных исследований при механико-математическом факультете МГУ, 2009. - 88 с.
55. Лепнева О.М. Влияние антропогенных факторов на химическое состояние почв города (на примере г. Москвы): Автореф. . канд. биол. наук. М., 1987.-25 с.
56. Линдиман A.B., Шведова Л.В., ТукумоваН.В., Невский A.B. Фиторемедиация почв, содержащих тяжелые металлы // Экология и промышленность России. 2008. - № 9. - С. 45-47.
57. Лушников C.B., Завгороднев К.Н., Бобер В.В., Николенко A.A., Елистратов A.B. Очистка воды и почвы от нефти и нефтепродуктов с помощью микробов-деструкторов // Экология и промышленность России. 1999. - № 12. -С. 17-20.
58. Методические указания: Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, никеля, кадмия) в пробахпочвы атомно-абсорбционным анализом. РД 52.18.191-89. М.: Гидрометеоиздат, 1990.-31 с.
59. Методические указания по выполнению экономической части дипломных проектов по специальности инженерной экологии. М.: МГУИЭ, 2002. -12 с.
60. Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб. пособие / Под ред. Д.Г. Звягинцева. -М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.
61. Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. JL: Гидрометеоиздат, 1980. - 260 с.
62. Микроэлементы в почвах СССР / Под ред. В.А. Ковды, Н.Г. Зырина. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 252 с.
63. Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биохимия и экология почв. М.: Росагропромиздат,1990. - 206 с.
64. Мурзаков Б.Г. Экологическая биотехнология для нефтегазового комплекса (теория и практика). М.: Изд-во МГУ, 2005. - 200 с.
65. Мурзаков Б.Г., Биттеева М.Б., Морщакова Г.Н., Капотина JI.H., Хамроез О.Ж., Кислухина О.В. Бактерии деструкторы нефтепродуктов // Симпозиум «Микробиология охраны биосферы в регионах Урала и Северного Прикаспия»: Тез. докл. - М., 1991. - С. 20.
66. Орлов Д.С. Гуминовые вещества в биосфере // Соровский образовательный журнал. 1997. - № 2. - С. 56-63.
67. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почвы и общая теория гумификации. — М.: Изд-во МГУ, 1990. 325 с.
68. Орлов Д.С. Химия почв: Учебник. М.: Высшая школа, 2005. - 558 с.
69. Орлов Д.С., Гришина JI.A. Практикум по химии гумуса: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1981. - 272 е.: ил.
70. Орлов Д.С., Садовникова JT.K., Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. М.: Высшая школа, 2001. - 320 с.
71. ОртегаДж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1986. - 288 с.
72. Павлов К.Ф., РоманковП.Г, Носков A.A. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 е.: ил.
73. ПажиД.Г., ПраховА.М., Равикович Б.Б. Форсунки в химической промышленности. М.: Изд-во «Химия», 1971. - 222 с.
74. Перельман А.И. Геохимия ландшафтов. М.: Высшая школа, 1975. -342 е.: ил.
75. Портнова A.B. Ремедиация почвы, загрязненной тяжелыми металлами, с помощью мелиорантов-стабилизаторов: Автореф. .канд. хим. наук. Пермь, 2009. -16 с.
76. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч. / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Ч. 2. Типы почв, их география и использование / Богатырев Л.Г., Васильевская В.Д., Владыченский A.C. и др. М.: Высшая школа, 1988. - 368 с: ил.
77. Практикум по биологии почв: Учеб. пособие / Зенова Г.М., Степанов А.Л., Лихачева A.A., Манучарова H.A. М.: Изд-во МГУ, 2002. - 120 с.
78. Протасов В.Ф., Молчанов A.B. Экология, здоровье и природопользование в России. М.: Финансы и статистика, 1995. - 528 с.
79. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи / Под ред. М.Ф. Михалева. Л.: Машиностроение, 1984. - 301 е.: ил.
80. РисДж., ЭллисБ. Интегрированные инженерные и научные методы переработки загрязненных почв и почвенных вод // Химия в интересах устойчивого развития. 1993. - №2. - С. 281-288.
81. Ростовщикова И.Н. Состав и свойства фракций гуминовых кислот, различных по молекулярным массам: Автореф. . канд. биолог, наук. М., 2002. -26 с.
82. Садовникова JI.K. Экологические последствия загрязнения почв тяжелыми металлами // Биологические науки. 1989. - № 9. - С. 47-52.
83. Садовникова JI.K., Сухова И.В. Методы рекультивации нефтезагрязненных почв // Мелиорация антропогенных ландшафтов. -Новочеркасск: Изд-во НГМА, 2004. Том 22. - С. 37-60.
84. Сакаева Э.Х. Совершенствование технологии биоремедиации нефтезагрязненных почв: Автореф. канд. техн. наук. Пермь, 2009. - 18 с.
85. Самарь О.Б., Бирюков В.В., Гонопольский A.M. Комплексная биохимическая реабилитация загрязненных почв // Химическое и нефтегазовое машиностроение.-2010.-№ 11.-С. 10-12.
86. СистерВ.Г., ДильманВ.В., Полянин А.Д., ВязьминА.В. Комбинированные методы химической технологии и экологии. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 1999. - 336 с.
87. Систер В.Г., Мартынов Ю.В. Принципы повышения эффективности тепломассообменных процессов. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 1998. -508 с.
88. Спринчак Д.В. Детоксикация тяжелых металлов (свинца и кадмия) в системе «почва-растение-животное»: Автореф. . канд. биолог, наук. Омск, 2004. -22 с.
89. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками. Польша, 1971. Пер. с польского под ред. Щупляка И.А. Д.: Изд-во «Химия», 1975. - 384 е.: ил.
90. Сухова И.В., Садовникова Л.К., Трофимов С.Я. Особенности влияния нефти на свойства почв // Мелиорация антропогенных ландшафтов. Новочеркасск: Изд-во НГМА, 2004. - Том 22. - С. 3-36.
91. Тарасевич Ю.Ю. Численные методы на Mathcad'e. Астрахань: Астраханский гос. пед. ун-т, 2000. - 70 с.
92. Терещенко Н.Н. Эколого-биологические факторы и механизмы ремедиации антропогенно-нарушенных почв: Автореф. . д-ра биолог, наук. -Томск, 2007. 42 с.
93. Технологический регламент переработки грунтов, загрязненных тяжелыми металлами, с применением гумино-минерального концентрата. МГУП «Промотходы». Москва, 2007.
94. Технологический регламент переработки нефтезагрязненных грунтов с применением технологии Олеоворин. ООО ПКФ «БИГОР». Москва, 2007.
95. Тихонов А.Н., Самарский A.A. Уравнения математической физики. -М.: Наука, 1966.-724 с.
96. Трофимов С.Я., Розанова М.С. Изменение свойств почв под влиянием нефтяного загрязнения // Деградация и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 2002. -С. 359-373.
97. ТурчакЛ.И., Плотников П.В. Основы численных методов: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 304 с.
98. Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник / Л.А. Кондаков, А.И. Голубев, В.Б. Овандер и др. М.: Машиностроение, 1986. - 464 е.: ил.
99. Фомченко Н.В., Щеблыкин И.Н., Бирюков В.В. Очистка сточных вод и утилизация нефтешламов с применением биопрепаратов // Водоснабжение и санитарная техника. 2002. - № 8. - С. 32-33.
100. ФортескьюД. Геохимия окружающей среды. М.: Прогресс, 1985.360 с.
101. Хавкин Ю.И. Центробежные форсунки. Л.: Машиностроение Ленингр. отделение, 1976. - 168 с.
102. Цинк и кадмий в окружающей среде / Алексеенко В.А., Алещукин Л.В., Беспалько Л.Е. и др. М.: Наука, 1992. - 199 с.
103. ЧарныйИ.А. Подземная гидрогазодинамика. М.: Изд-во нефтяной и горно-топливной литературы «Гостоптехиздат», 1963. - 396 с.г
104. Шанайца П.С., Москалев Н.В., Бирюков В.В., ПаныпинИ.А., Сидраков A.A., Щеблыкин И.С. Обезвреживание нефтесодержащих и фенольных загрязнений // Железнодорожный транспорт. 2006. - № 2. - С. 60-65.
105. Шведова Л.В., Чеснокова Т.А., Невский A.B. Миграция тяжелых металлов в системе «почва-растение» // Инженерная экология. 2004. - № 6. - С. 4653.
106. ШиркинЛ.А. Миграция и трансформация тяжелых металлов из гальваношламов в почвах: Автореф. . канд. техн. наук. Владимир, 2000. - 24 с.
107. Щеблыкин И.Н., Бирюков В.В. Биоремедиация загрязненных грунтов: технологии и установки // Наука и промышленность России. 2002. - № 10 (66). -С. 57-59.
108. Aaronson S. Experimental microbial ecology. New York: Academic Press, Inc., 1970.-236 p.
109. Amadi A., Dickson A., Maate G. Remediation of oil polluted soils. Effect of organic and inorganic nutrient supplements on the performance of Maize // Water, air and soil pollution. 1993. - Vol. 66, № 1-2. - P. 59-76.
110. Atlas R.M. Microbial hydrocarbon degradation bioremediation of oil-spills // Journal of chemical technology and biotechnology. 1991. - Vol. 52, № 2. - P. 149-156.
111. Atlas R.M., BarthaR. Hydrocarbon biodégradation and oil spill bioremediation / Ed. by K.C. Marshall // Adv. Microb. Ecol. 1992. - Vol. 12. - P. 287338.
112. BabichH., Stotzky G. Environmental factors that influence the toxicity of heavy metals and gaseous pollutants to microorganisms // CRC Critical Rev. Microbiol. -1980. Vol. 8, № 2. - P. 99-145.
113. BastaN.T., PantoneDJ., Tabatabai M.A. Path analysis of heavy metal adsorption by soil // Amer. Soc. Agron. Annu. Meet. Minneapolis. - 1992. - P. 233.
114. Bewley R.J.F., Stotzky G. Effects of cadmium and zinc on microbial activity in soil, influence of clay minerals. Part 2: Metals added simultaneously // Sci. Total Environ. 1983. - Vol. 31. - P. 157-165.
115. Daniel G., Sparks S, Sparks D. Effects of Soil Organic Matter on the Kinetics and Mechanisms of Pb(II) Sorption and Desorption in Soil. // Soil Sci. Soc. Am. J. 2000. -№64.-P. 144-156.
116. Duxbury T. Ecological aspects of heavy metal responses in microorganisms // Adv. Microb. Ecol. N.Y. 1985. - Vol. 8. - P. 185-235.
117. GaddG.M., Griffiths A.J. Microorganisms and heavy metal toxicity. Microbial // Ecology. 1978. - Vol. 4, № 4. - P. 303-307.
118. GaddG.M., WhiteC. Microbial treatment of metal pollution a working biotechnology // Trends in Biotech. - 1993. - Vol. 11. - P. 353-359.
119. Jorgensen S. Mobility of metal in soil // Soil Res. Den. Kobenhavn Esbjerg. -1991.-P. 104-114.
120. Kabata-Pendias A. Behavioural properties of trace metals in soils // Applied Geochemistry. 1993. - № 2. - P. 3-9.
121. KordaA., Santas P., TeneteA., Santas R. Petroleum hydrocarbon bioremediation: sampling and analytical techniques, in situ treatments and commercial microorganisms currently used // Appl. Microbiol. Biotechnol. 1997. - Vol. 48. - P. 677686.
122. Loser C., SeidelH., Hoffmann P., ZehnsdorfA. Bioavailability of hydrocarbons during microbial remediation of a sandy soil // Appl. Microbiol. Biotechnol. -1999.-Vol. 51.-P. 105-111.
123. Maitzl., EsanolaM.V., MillanE. Evaluation of heavy metal availability in contaminated soils // The science of the total environ. 1997. - Vol. 206. - P. 107-115.
124. MargesinR., SchinnerF. Biodégradation and bioremediation of hydrocarbons in extreme environments // Applied microbiology and biotechnology.2001. Vol. 56, № 5-6. - P. 650-663.
125. Nebel B.J., Wright R.T. Environmental Science. New Jersey: Prentice Hall, 2007. - Tenth edition. - 681 p.
126. Nwachukwu S.U. Bioremediation of sterile agricultural soils polluted with crude petroleum by application of the soil bacterium, Pseudomonas putida, with inorganic nutrient supplementations // Current microbiology. 2001. - Vol. 42, № 4. - P. 231-236.
127. Polyanin A.D., Dil'man V.V. Methods of modeling equations and analogies in chemical engineering. London, Tokyo: CRC Press, Begell House, 1994. - 356 p.
128. Raymond R.L., Hudson J.O., Jamison V.W. Oil degradation in soil // Applied and environmental microbiology. 1976. - Vol. 31, № 4. - P. 532-535.
129. Reilly C. Metal Contamination of Food. Oxford: Blackwell Science, 2002. -290 p.
130. Saeki K., Kunito T., Oyaizu H., Matsumoto S. Relationships between Bacterial Tolerance Levels and Forms of Copper and Zinc in Soils // J. Environ. Qual.2002. -№31. -P. 1570-1575.
131. SorkhohN.A., AlhasanR.H., KhanaferM., Radwan S.S. Establishment of oil-degrading bacteria associated with cyanobacteria in oil-polluted soil // Journal of applied bacteriology. 1995. - Vol. 78, № 2. - P. 194-199.
132. Strivastava A.K. Phytoremediation for heavy metals a land plant based sustainable strategy for environmental decontamination // Proc. Nat. Acad. Sei., India. -1998.-№3.-P. 199-215.
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.