Влияние нефтяного загрязнения на почвы лесостепной зоны Башкирского Предуралья тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Гаршин Михаил Владимирович

  • Гаршин Михаил Владимирович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 168
Гаршин Михаил Владимирович. Влияние нефтяного загрязнения на почвы лесостепной зоны Башкирского Предуралья: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 2026. 168 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Гаршин Михаил Владимирович

Введение

1 Теоретические и методические подходы к изучению нефтезагрязнённых почв

1.1 Нефтяные разливы как источник попутного загрязнения почв тяжёлыми металлами и радионуклидами

1.1.1 Загрязнение почв тяжёлыми металлами

1.1.2 Загрязнение почв радионуклидами

1.2 Проблематика локального ухудшения смачиваемости (гидрофобности) нефтезагрязнённых почв: методологические основы оценки и стратегии ремедиации

1.2.1 Методы исследования гидрофобности почв

1.2.2 Методы устранения и минимизации гидрофобности нефтезагрязнённой почвы

1.3 Применение биологических сорбентов для нейтрализации негативных факторов разливов нефти

1.3.1 Перспективы применения хитозана для восстановления нефтезагрязнённой почвы

1.4 Применение данных дистанционного зондирования Земли в исследовании нефтезагрязнённых почв

1.4.1 Применение данных дистанционного зондирования Земли в исследовании гидрофобности почв

1.5 Ферментативная активность нефтезагрязнённых почв

1.6 Выводы к главе

2 Природные условия, объекты и методы исследования

2.1 Физико-географические условия Башкирского Предуралья

2.1.1 Физико-географические условия районов исследования

2.1.1.1 Физико-географические условия Калтасинского района

2.1.1.2 Физико-географические условия Краснокамского района

2.1.1.3 Физико-географические условия Бижбулякского района

2.1.1.4 Физико-географические условия Ермекеевского района

2.1.2 Характеристика нефтяных месторождений районов исследования

2.1.2.1 Арланское нефтяное месторождение

2.1.2.2 Знаменское нефтяное месторождение

2.1.2.3 Шкаповское нефтяное месторождение

2.2 Объекты исследования

2.3 Методы исследования

2.4 Методы статистического анализа

2.5 Выводы к главе

3 Агрохимические, химические и биологические свойства почв на участках с различными сроками загрязнения нефтью

3.1 Агрохимические свойства почв на участках с давними разливами нефти

3.1.1 Агрохимические свойства светло-серых лесных почв на участках с давними разливами нефти

3.1.2 Агрохимические свойства аллювиальных луговых почв на участках с давними разливами нефти

3.1.3 Агрохимические свойства чернозёма типичного на участках с давними разливами нефти

3.2 Содержание тяжёлых металлов в нефтезагрязнённых почвах

3.3 Распределение удельной активности радионуклидов

3.4 Оценка ферментативной активности почв с давними разливами нефти

3.5 Выводы к главе

4 Выявление и оценка нефтезагрязнённых почв доступными сервисами дистанционного зондирования Земли

4.1 Выявление нефтезагрязнённых почв сервисом «OneSoil Scouting»

4.2 Применение «Google Earth Engine» для геопространственного анализа нефтезагрязнённых почв

4.3 Выводы к главе

5 Анализ гидрофобности и токсичности нефтезагрязнённых почв после применения природного сорбента

5.1 Применение метода «Water Spot» (водяного пятна) для оценки степени гидрофобности нефтезагрязнённых почв

5.2 Оценка эффективности применения хитозана для нейтрализации гидрофобных свойств нефтезагрязнённых почв

5.3 Биотестирование нефтезагрязнённых почв после применения природного сорбента

5.4 Выводы к главе

Заключение

Список сокращений

Список использованной литературы

Приложение А Диаграммы рассеяния с коэффициентом корреляции Пирсона (г) и коэффициентом детерминации

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние нефтяного загрязнения на почвы лесостепной зоны Башкирского Предуралья»

Введение

Актуальность темы исследования. Нефтяная промышленность является одним из основных источников загрязнения окружающей среды, особенно почвенного покрова. Загрязнения нефтепродуктами негативно влияют на плодородность земель, биоразнообразие и экологическое равновесие экосистем региона [Фомичев и др., 2026].

Башкирское Предуралье обладает значительными сельскохозяйственными ресурсами и развитым сельским хозяйством. Ухудшение качества почв, вследствие нефтяных загрязнений, ведёт к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, ухудшению состояния пастбищ и кормовых угодий, что создаёт угрозу продовольственной безопасности региона [Троц, Горшкова, 2019].

Чрезмерное загрязнение территории влияет на здоровье населения, вызывая различные заболевания, такие как онкология, аллергии и другие болезни, связанные с воздействием токсичных веществ на организм человека [Ибрагимова и др., 2025].

Проблема оценки степени воздействия нефти и нефтепродуктов на почвы, а также поиск эффективных мер реабилитации загрязнённых территорий в настоящее время активно исследуется и обсуждается в научной литературе [Фомичев и др., 2026].

Исследование воздействия нефтяного загрязнения на почвенный покров Башкирского Предуралья представляет существенную научно-практическую значимость. Результаты данных исследований имеют ключевое значение для обеспечения экологической безопасности региона, минимизации рисков для здоровья населения и формирования устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан.

Степень разработанности темы исследования. Современная научная литература содержит обширный массив исследований, посвящённых изучению трансформации почв под влиянием нефтегазовой отрасли. Хорошо изучены механические нарушения почвенного покрова на стадии разработки нефтяных месторождений [Солнцева, 1981 ; Русанова, 2000 ; Аветов и др., 2004 ; Маниша,

Шишконакова, 2005 ; Холодилова, 2008 ; Johnstone, Kokelj, 2008 ; Баранов и др., 2010]. Также для оценки и выявления нарушенного почвенного покрова нефтегазовых месторождений широко применяются методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [Kershaw, Kershaw, 1986 ; Масленников и др., 2003 ; Корниенко и др., 2005 ; Kumpula et al., 2010 ; Корниенко, 2011].

Всесторонне изучены химические загрязнители почв нефтегазовых месторождений, которые представляют собой нефть, нефтепродукты (НП) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), а также буровые хлоридные кальциево-натриевые растворы и реагенты, используемые при добыче нефти [Пиковский, 1981 ; Солнцева, 1981 ; A white paper describing ... , 2004 ; Koyama et al., 2004 ; Геннадиев, Пиковский, 2007 ; Wehrer, Totsche, 2008 ; Johnstone, Kokelj, 2008 ; Пиковский и др., 2012 ; Цибарт, Геннадиев, 2013 ; Пиковский и др., 2014 ; Dupuis, Ucan-Marin, 2015].

Многие работы посвящены изучению таких поллютантов в составе нефти, как тяжёлые металлы (ТМ) и естественные радионуклиды (ЕРН) [Ajayi et al., 2009 ; Darko et al., 2012 ; Saleh et al., 2018 ; Ali et al., 2019 ; Sayyed et al., 2024 ; Tsamos et al., 2024].

Накоплено большое количество фактического материала по изменению разных свойств почвы после нефтяного загрязнения [Исмаилов, 1982 ; Исмаилов, 1988 ; Braddock, McCarthy, 1996 ; Габбасова и др., 1997 ; Трофимов и др., 2000 ; Трофимов, Розанова, 2002 ; Reddy et al., 2002 ; B0rresen et al., 2003 ; Otton, Zielinski, 2003 ; Ситдиков и др., 2005 ; Арестова и др., 2006 ; Колесников и др., 2006 ; Тыныбаева, 2006 ; Середина и др., 2006 ; Рогозина, Шиманский, 2007 ; Бондаренко, 2008 ; Леднев, 2008 ; Шамраев, Шорина, 2009 ; Yang et al., 2009 ; Керимов, 2010 ; Смольникова, 2011 ; Chang et al., 2011 ; Carlson, Barnes, 2011 ; Пиковский и др., 2012 ; Петрова и др., 2013 ; Вершинин и др., 2014 ; Заушинцен, 2014 ; Никонова, 2014 ; Пиковский и др., 2014].

Воздействию нефти на изменение физических и физико-химических свойств почвы посвящён целый ряд работ [Габбасова и др., 1997 ; Рогозина, Шиманский, 2007 ; Вершинин и др., 2014 ; Замотаев и др., 2015].

В равной степени разработаны методы рекультивации и ремедиации нефтезагрязнённых почв [Салахова, 2007 ; Шамаева, 2007 ; Киреева и др., 2011 ; Мокеева, 2011 ; Куликова и др., 2019 ; Мязин и др., 2020 ; Созина, Данилов, 2023].

Несмотря на наличие значительных результатов научных исследований, многие аспекты остаются недостаточно изученными, особенно применительно к специфическим условиям Башкирского Предуралья. Требуются дальнейшие углублённые исследования процессов трансформации компонентов нефти в почвенном профиле, разработка региональных норм допустимого уровня содержания нефтепродуктов в почве и совершенствование методик мониторинга и ликвидации последствий аварийных разливов нефти.

Цель работы - оценить изменения комплекса свойств почв лесостепной зоны Башкирского Предуралья под воздействием застарелых загрязнений нефти, для обоснования мероприятий по рекультивации.

Задачи исследования:

1. Изучить основные агрохимические и биологические свойства почв нефтяных месторождений лесостепной зоны Башкирского Предуралья.

2. Определить остаточное содержание нефтепродуктов в почвах и установить сопутствующее загрязнение тяжёлыми металлами и радионуклидами в почвах с давними сроками загрязнения.

3. Провести апробацию сервисов дистанционного зондирования Земли для выявления зон нефтяного загрязнения на основе анализа вегетационного и водного индексов.

4. Выявить гидрофобность на участках с давними разливами нефти и разработать метод оценки гидрофобности нефтезагрязнённых почв, а также предложить способы их рекультивации.

Научная новизна данной работы заключается в следующем:

1. Впервые проведено комплексное исследование влияния нефтяного загрязнения на различные типы почв лесостепной зоны Башкирского Предуралья, характеризующихся особенностями геоморфологии, климата и растительности региона.

2. Выявлены новые закономерности распределения и миграции углеводородов и их компонентов в почвенном профиле различных нефтяных месторождений Республики Башкортостан, включая территории с высокой степенью антропогенной нагрузки.

3. Установлена взаимосвязь между остаточным содержанием нефтепродуктов и деградацией почвенных свойств, которое выражается в изменении агрохимических показателей и ферментативной активности.

4. Разработаны оригинальные методы анализа состояния почв и диагностики степени воздействия нефти и её производных на почву, адаптированные специально для условий изучаемого региона.

5. Представлен новый подход к оценке риска загрязнения почв и разработке мер реабилитации территорий, подвергшихся воздействию нефтяных углеводородов, учитывающий региональные особенности ландшафта и климатические условия.

Полученные результаты расширяют существующие представления о механизмах функционирования загрязнённых почв и создают основу для дальнейшего развития научно обоснованных стратегий природопользования и сохранения экологии в регионах интенсивной нефтегазодобывающей деятельности.

Теоретическая и практическая значимость. Исследование воздействия нефтяных загрязнений на почвы региона имеет важное теоретическое значение для понимания механизмов взаимодействия загрязняющих веществ с почвенными компонентами. Это способствует углублению научных представлений о процессах трансформации органических соединений нефти в почве, влиянии углеводородов на структуру и функционирование экосистем, биоразнообразии микроорганизмов и динамике биохимических процессов. Получение новых данных позволит расширить знания о поведении загрязнителей в условиях специфического рельефа и климатических особенностей Башкирского Предуралья, внести вклад в развитие теории экологического мониторинга и моделирования распространения загрязнений.

Полученная информация обладает существенной практической ценностью для разработки эффективных методов защиты окружающей среды от негативных последствий разливов нефти. Результаты исследования необходимы для формирования рекомендаций по выбору оптимальных технологий очистки почв, восстановлению плодородия земель, предотвращению вторичных загрязнений подземных вод и воздуха. Эти данные будут полезны специалистам -экологам, работникам служб охраны природы и представителям местных органов власти, занимающимся вопросами экологической безопасности. Практические рекомендации также способствуют созданию нормативной базы и стандартов оценки качества почвенного покрова в регионе, обеспечивая сохранение природных ресурсов и устойчивое социально-экономическое развитие территории.

Методология и методы исследования. Исследование основывается на междисциплинарном подходе, объединяя достижения наук о Земле, химии, биологии и экологии. Основными принципами являются комплексность, систематичность и сравнительный анализ полученных результатов.

Методы отбора проб и полевых исследований. Полевые работы базировались на комплексном подходе, включающем проведение предварительной рекогносцировки с последующим выделением участков, дифференцированных по градациям интенсивности нефтяного загрязнения (фоновые, слабозагрязнённые, среднезагрязнённые, сильнозагрязнённые зоны). Критериями зонирования послужили визуальные признаки загрязнения (нефтепроявления на поверхности, изменение цвета почвенно-растительного покрова); историко-технологические данные (расположение скважин, трубопроводов, амбаров); результаты анализа суммарного содержания нефтепродуктов в почве. Для изучения вертикальной миграции углеводородов осуществляется отбор проб по генетическим горизонтам почвенного профиля.

Использование современных приборов и инструментов: анализ химического состава поверхностных и глубинных слоёв почвы методом вольтамперометрии на анализаторе типа ТА; измерения удельной активности спектрометром-

радиометром гамма-, бета- и альфа-излучения «РАДЭК»; измерение массовой доли нефти в почве флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02»; измерение физических характеристик почвы (коэффициент фильтрации) специальными приборами.

Лабораторные анализы и экспериментальные методики. В рамках лабораторного анализа для количественной оценки содержания нефтепродуктов в почве применяется флуориметрический метод, основанный на измерении интенсивности флуоресценции экстрактов загрязняющих веществ при возбуждении оптическим излучением определённой длины волны. Количественное определение тяжёлых металлов (ТМ) проводилось посредством вольтамперометрического анализа, базирующегося на изучении зависимости тока поляризации от приложенного напряжения в электрохимической ячейке, где аналитическим сигналом выступает пик тока окисления металла, положение которого (потенциал пика) идентифицирует элемент, а высота - пропорциональна его концентрации. Для интегральной характеристики биологического воздействия загрязнителей применялись биотесты и фитоиндикационные методы: фитотестирование с использованием индикаторных видов растений (кресс-салат Весенний, раннеспелый сорт) - анализ ингибирования прорастания семян, длины корней и побегов; ферментативные тесты (активность инвертазы, каталазы, фосфатазы и уреазы) - индикация биохимического стресса в почве.

Использование программного обеспечения для анализа данных. Статистический анализ показателей для выявления корреляций между показателями почвенного профиля и концентрацией нефтепродуктов; создание моделей выявления загрязнений с использованием ГИС-технологий.

Предложенный подход позволяет всесторонне исследовать влияние нефтяного загрязнения на почвы Башкирского Предуралья, используя современные технологии и методики анализа, применение современных аналитических технологий и методик позволяет получать объективные и достоверные данные, необходимые для принятия обоснованных решений в области охраны окружающей среды и рационального землепользования.

Положения, выносимые на защиту:

1. Долгосрочное нефтяное загрязнение почв лесостепной зоны Башкирского Предуралья приводит к формированию устойчивой гидрофобности почвенной матрицы, которая является доминирующим фактором их деградации, что подтверждается снижением коэффициента фильтрации, подавлением ферментативной активности и низкой степенью обеспеченности питательными элементами. При этом сопутствующее содержание тяжёлых металлов и естественных радионуклидов в исследованных почвах не превышает региональных фоновых значений и предельно допустимых концентраций, а статистически значимой связи их распределения с содержанием нефтепродуктов не выявлено.

2. Разработанный метод диагностики гидрофобности нефтезагрязнённых почв - «метод водяного пятна» (Water Spot Method) для почв Башкирского Предуралья основан на регистрации площади капли раствора флуоресцеина натрия под УФ-освещением и позволяет с высокой достоверностью количественно оценивать гидрофобный барьер почв и эффективность рекультивационных мероприятий непосредственно в полевых или лабораторных условиях.

3. Предложенный комплексный подход к восстановлению нефтезагрязнённых почв включает две взаимосвязанные стадии: диагностику и рекультивацию. На стадии диагностики эффективно применение сервисов OneSoil Scouting (для экспресс-оценки) и Google Earth Engine (для углублённого спектрального анализа) при экологическом мониторинге. Способ обработки гидрофобных нефтезагрязнённых почв с использованием хитозана на стадии рекультивации позволяет восстанавливать экологические функции почв в условиях давнего нефтяного загрязнения.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается следующим образом:

1. Комплексность исследований: работа включает полевые наблюдения, лабораторные анализы и моделирование последствий нефтяного загрязнения.

Использованы методы анализа химического состава почв, оценка степени нарушения структурных характеристик, определение количественных изменений по составу ТМ и ЕРН, а также мониторинг экологической ситуации.

2. Методологический аппарат исследования включает совокупность современных аналитических подходов к определению концентраций нефтяных углеводородов в почвенной среде; комплексной диагностике физико-химических свойств почвенного покрова; мониторингу радиологических параметров в условиях углеводородного загрязнения. Исследования проводили согласно утверждённым стандартам и протоколам измерений.

3. Масштаб выборки: проведено исследование большого количества проб почв, отобранных на различных уровнях глубины и удалённости от источников загрязнения. Данные были получены из нескольких точек исследуемого региона, что позволило минимизировать влияние случайных факторов и повысить репрезентативность выводов.

4. Статистическая обработка данных: полученные данные подвергались статистическому анализу, выполнялись проверки гипотез и вычислялись доверительные интервалы. Статистически значимые различия между контрольными и экспериментальными группами подтверждают достоверность выявленных закономерностей.

Таким образом, полученные результаты являются объективными, воспроизводимыми и заслуживающими доверия для научного сообщества и практики охраны природных ресурсов.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследований, вошедшие в диссертацию, докладывались и обсуждались на XI Всероссийской научной конференции с международным участием «Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель» (Сатка, 2022), международном форуме «Степная Евразия - устойчивое развитие» (Ростов-на-Дону, 2022), Пятых ландшафтно-экологических чтениях «Природа и общество: интеграционные процессы», посвящённых Г. Е. Гришанкову (Севастополь, 2022), VII Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы геодезии,

картографии, геоинформатики и кадастра» (Уфа, 2024), IX съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева «Почвы - опора России» (Казань. 2024), XI Международной (XIX Всероссийской) научно-практической конференции «Нефтепромысловая химия» (Москва, 2024), IV Всероссийской научной конференции молодых учёных «Геоэкология и рациональное недропользование: от науки к практике» (Белгород, 2024), II Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Обеспечение безопасности: производственной, пожарной, экологической» (Ростов-на-Дону, 2024), международной научно-практической конференции «Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию» (Грозный, 2024), международной научной конференции XXVIII Докучаевские молодёжные чтения «Информационная ёмкость знаний о почве» (Санкт-Петербург, 2025), международной научно-практической конференции «Охрана окружающей среды, изменение климата, инновационные технологии повышения плодородия деградированных почв» (Ташкент, 2025), VIII Всероссийской конференции с международным участием «Экобиотех-2025» (Уфа, 2025).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 5 статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Scopus), 1 статья в прочем научном журнале (Узбекистан), 11 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно-практических конференций, съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, международного форума.

Подготовка опубликованных работ выполнена при определяющем участии автора, который формулировал исследовательские задачи, проводил анализ данных и интерпретировал полученные результаты.

Личный вклад автора. Все результаты, выносимые на защиту, получены соискателем лично или при его непосредственном участии. Автор лично

участвовал в отборе образцов почв, проведении лабораторных анализов и сборе первичной информации в исследуемых районах нефтедобычи. Статистическая обработка результатов и анализ данных литературы выполнены лично автором.

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю, доктору биологических наук Р. Р. Сулейманову, а также сотрудникам Уфимского института биологии - обособленного структурного подразделения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук доктору биологических наук И. М. Габбасовой, доктору биологических наук Т. Ю. Коршуновой, кандидату биологических наук Г. Э. Актуганову за помощь в проведении модельных опытов, аналитических исследований и консультации.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений, списка использованной литературы, включающего 228 источников, в том числе 80 - на иностранном языке, и приложения. Диссертация изложена на 168 страницах, включает 6 таблиц и 41 рисунок.

1 Теоретические и методические подходы к изучению нефтезагрязнённых

почв

Почва является одним из важнейших ограниченных природных ресурсов Земли и считается самым важным компонентом окружающей среды. Она имеет ключевое значение и играет ведущую роль в изменении климата, эрозии земель, продовольственной безопасности и экосистемных процессах. Почва является центральной частью экосистемы нашей планеты и посредником между поверхностью Земли и материнскими породами. Поэтому она является важным и эффективным фактором в формировании и возникновении любой почвенной экосистемы [Шоба и др., 2005 ; Никитин и др., 2017]. Этот важный природный ресурс сталкивается с многообразными угрозами, включая техногенное загрязнение и иные антропогенные воздействия. Нефть и углеводородные материалы, полученные из нефти, являются наиболее распространёнными видами загрязнителей почв, особенно в богатых нефтью регионах. Эти загрязнители оказывают существенное влияние на различные свойства почвы, а также на рост растений [Nasiri et al., 2024 ; Vadakkan et al., 2024].

Загрязнение нефтью привлекло значительное внимание из-за его катастрофического воздействия на окружающую среду, а нефтяные углеводороды являются распространёнными загрязнителями окружающей среды, которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека и экосистемы [Park, Park, 2011 ; Hentati et al., 2013 ; Khan et al., 2018].

За последние два десятилетия опубликовано большое количество статей и работ о нефтезагрязнённых почвах по всему миру, согласно результатам поиска Science Direct [Science Direct, 2026]. На рисунке 1 показано ежегодное количество опубликованных работ по нефтезагрязнённым почвам с 2002 по февраль 2026 года. В частности, до 2008 года количество опубликованных статей в год составляло менее тысячи, а после 2010 года их количество превысило тысячу. Через 10 лет, в 2020 году, количество опубликованных статей по теме нефтезагрязнённых почв увеличилось более чем в 3 раза и составило около

3270 статей, при этом среднегодовой темп роста составил 14 %. Однако за последние пять лет количество публикаций о нефтезагрязнённых почвах демонстрирует рекордный рост, составив в 2024 году 6325 работ! Данная динамика отражает общемировую тенденцию повышения внимания к проблеме загрязнения почв нефтью. Рост числа публикаций, освещающих проблемы нефтезагрязнённых почв (к февралю 2026 года их годовой объём уже превысил показатели 2015 г.), подчёркивает высокую научную значимость и дискуссионность многих аспектов данной темы. Несмотря на накопленный опыт, современное состояние знаний в области рекультивации нефтезагрязнённых земель нельзя признать удовлетворительным. Как в отечественной, так и в зарубежной литературе недостаточно проработаны вопросы, касающиеся механизмов трансформации загрязнителей и эффективности существующих технологий восстановления, что не соответствует масштабам накопленных экологических проблем.

Рисунок 1 - Количество опубликованных статей и работ по нефтезагрязнённым почвам с 2002 года по февраль 2026 года по результатам поиска в Science Direct

[Science Direct, 2026]

Этот обзор предоставит исследователям справочную информацию для управления, восстановления и реконструкции загрязнённых нефтью почв. Он также имеет большое значение для защиты окружающей среды и устойчивого и здорового развития нефтяной промышленности в соответствии с национальными стандартами в короткие сроки, обеспечивая быструю рекультивацию земель и экологическое восстановление.

Одними из трудно-разлагаемых нефтяных загрязнителей являются углеводородные соединения. Попадая на поверхность почвы, эти вещества могут испаряться, смываться дождевой водой и проникать вглубь, а затем осаждаться в виде токсичных веществ, оказывающих негативное влияние на почвенную экосистему и водный цикл. Известно, что окружающая среда обладает способностью утилизировать токсичные соединения, попадающие в неё извне; однако, часто бремя загрязнения окружающей среды превышает скорость естественного процесса разложения этих загрязняющих веществ. Как следствие, происходит накопление загрязняющих веществ, и для снижения их негативного воздействия необходимо проведение рекультивационных мероприятий с использованием существующих технологий [Не1ту, Kardena, 2024].

Принимая во внимание растущий уровень содержания токсичных веществ в почве, в частности, нефтяных загрязнителей, и их пагубное воздействие, как на экологическую среду, так и на здоровье человека, эффективные меры, по контролю над нефтяным загрязнением, становятся всё более необходимыми [Majeed et al., 2025].

Проблемы длительных нефтяных загрязнений изучаются во всём мире. Например, в дельте Нигера, регион, имеющий огромное экологическое значение и богатый биоразнообразием, давно сталкивается с серьёзными последствиями нефтяного загрязнения, вызванного интенсивной разведкой нефти и различными экологическими стрессорами ^^ et al., 2024].

Другим примером может служить Кувейтский нефтяной пожар, произошедший во время первой войны в Персидском заливе и приведший к образованию около 300 «нефтяных озёр» различных размеров, что явилось

угрозой хрупким пустынным экосистемам. Отмечается, что большая часть лёгких нефтяных углеводородов была потеряна вследствие испарения. Данное происшествие привлекло внимание Организации Объединённых Наций, поставившей на повестку дня вопрос о крупномасштабной рекультивации загрязнённых нефтью почв [Al-Mebayedh et al., 2023].

В почвах, вследствие длительного загрязнения нефтью и нефтепродуктами, даже после ликвидации негативного фактора, сохраняются признаки существовавшего загрязнения, один из которых - гидрофобность почвы. Последняя, включая в себя смачиваемость и водоотталкивающие свойства, является фундаментальным свойством, контролирующим степень смачивания плоских и зернистых твёрдых тел [Hussain et al., 2020].

Гидрофобность почвы является универсальным явлением, которое изучалось в нескольких дисциплинах, включая механику почвы, почвоведение, сельское хозяйство и лесное хозяйство [Bretherton et al., 2018].

Увеличение гидрофобности почвы может снизить её способность к инфильтрации, увеличить стоки, ускорить эрозию почвы, сформировать предпочтительные потоки или увеличить выщелачивание питательных веществ [Dekker et al., 1994 ; Doerr et al., 2000]. Напротив, водоотталкивающие способности почвы могут быть использованы в качестве гидроизоляционного слоя для предотвращения перемещения воды и соли и защиты основания здания [Zhang et al., 2023]. Поэтому, исследование гидрофобности нефтезагрязнённых почв имеет важное практическое значение.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Гаршин Михаил Владимирович, 2026 год

— - -

I

Чернозём типичный Чернозём Чернозём

типичный+хитозан (0,1%)типичный+хитозан (0,2%)

0,Б% □ 1% □ 3% ■ 5% - степень загрязнения нефтепродуктами в %

Рисунок 21 - Динамика изменения гидрофобности на чернозёме типичном

Рисунок 22 - Динамика изменения гидрофобности на серой лесной почве

Важно отметить, что при применении раствора хитозана разных концентраций наблюдаются прямая корреляционная зависимость (г = 0,98, р < 0,01) по всем образцам и уменьшение гидрофобных свойств относительно контроля. На серой лесной почве этот процесс выражен более явно, чем на чернозёме типичном. Однако при повышении концентрации сорбента

до 0,2 % на чернозёме типичном заметно уменьшается степень гидрофобности. Таким образом проявляются буферные свойства почв. У чернозёма типичного буферные свойства выше, чем у серой лесной почвы, а при нефтяном загрязнении в кислом интервале происходит уменьшение буферной способности [Сулейманов и др., 2021]. К тому же содержание почвенного огранического вещества в серых лесных почвах меньше, чем в чернозёме типичном, а сорбция хитозаном происходит как органического загрязнителя, так и почвенного органического вещества. Поэтому при увеличении концентрации сорбента до 0,2 % на чернозёме типичном гидрофобность снижается значительно сильнее, чем при 0,1 % сорбента. При этом на серой лесной почве резких изменений степени гидрофобности при разной концентрации сорбента не происходит [Гаршин, Сулейманов, 2025 б].

В результате полученных данных прослеживается прямая корреляционная зависимость по всем образцам на уменьшении гидрофобных свойств относительно контроля при применении хитозана (г = 0,98, р < 0,01), а также наблюдается уменьшение гидрофобных свойств при увеличении концентрации сорбента. На серой лесной почве наблюдается белее активная сорбция загрязнителя, чем на чернозёме типичном, что связано с буферными свойствами разных типов почв [Гаршин, Сулейманов, 2025 б].

Очевидно, что хитозан способствует нейтрализации появившихся после нефтяного загрязнения гидрофобных свойств почв. Поэтому перспективным видом биологической рекультивации являются биологические сорбенты и в особенности хитозан, так как он доступен в большом количестве и содержится во многих живых организмах [Гаршин, Храмцова, 2024 ; Гаршин, Сулейманов, 2024].

В то же время исследования разных хитинсодержащих организмов и в частности грибов, является наиболее потенциальным для разработки дальнейших методов рекультивации нефтяных разливов на поверхности почвы.

5.3 Биотестирование нефтезагрязнённых почв после применения природного

сорбента4

Лабораторные исследования проводили с образцом серой лесной почвы. Характеристика почвенной матрицы включает нейтральную реакцию среды (рН контрольного образца - 6,7), ёмкость катионного обмена (ЕКО) -26,9 ммоль(экв.)/100 г, степень насыщенности основаниями - 79,1 %, содержание физической глины (фракция < 0,01 мм) - 28,7 %, содержание гумуса - 2,8 % и полную влагоёмкость - 49 %. В вариантах опыта, загрязнённых нефтью и обработанных хитозаном, значение рН незначительно сместилось до 6,3, сохранившись в нейтральном диапазоне [Гаршин и др., 2024 а].

Динамика прорастания семян кресс-салата в условиях эксперимента демонстрировала выраженную временную зависимость от присутствия нефтяных углеводородов. На шестые сутки эксперимента (Рисунок 23) наблюдалась активная фаза прорастания в образцах с нефтяным загрязнением (№№ 4, 5, 6), где всхожесть достигла 40 %. В контрольных и иных опытных образцах этот показатель оставался ниже 20 %. Данный кратковременный стимулирующий эффект, описанный в литературе для случаев слабой контаминации [Хазиев, 2012], может быть связан с использованием легкодоступных углеводородов частью почвенной микробиоты или мобилизацией защитных ресурсов семян. К седьмым суткам стимулирующее действие ослабевало, что проявлялось в замедлении появления новых всходов. В последующий период, с одиннадцатых суток и до конца эксперимента, динамика вышла на плато. Конечная лабораторная всхожесть семян в нефтезагрязнённых образцах (№№ 4, 5, 6) составила 61 % (Рисунок 24).

Воздействие нефти на начальных этапах прорастания носило нелинейный характер, проявляясь как кратковременная стимуляция с последующей стабилизацией и отставанием от контроля.

4 В данной главе обсуждаются результаты диссертационной работы автора, опубликованные в статье: Гаршин М. В., Храмцова Л. А., Сулейманов Р. Р. Биотестирование нефтезагрязнённых почв после ремедиации природным сорбентом - хитозаном // Живые и биокосные системы. 2025 а. № 52. Номер статьи 6. иКЬ: https://jbks.ru/assets/files/content/2025/52/article-6.pdf (дата обращения: 17.11.2025).

а - образцы №№ 1-3, чистая почва, контроль; б - образцы №№ 4-6, загрязнённая нефтью почва; в - образцы №№ 7-9, загрязнённая нефтью почва, обработанная

раствором хитозана

Рисунок 23 - Фото проростков на шестые сутки

Обработка нефтезагрязнённой почвы хитозаном (№№ 7, 8, 9) привела к формированию иной динамики прорастания. После седьмых суток в данных образцах наблюдалось плавное и равномерное увеличение количества всходов, без характерного для вариантов только с нефтью резкого скачка («взрывной всхожести»). Порог в 40 % всхожести был преодолён лишь к девятым суткам. Однако, в сравнении с контрольной группой, можно утверждать, что комбинированное воздействие малых доз нефти и хитозана оказало

пролонгированный стимулирующий эффект на фитотест. К окончанию эксперимента на четырнадцатые сутки совокупная лабораторная всхожесть в этой группе достигла 71 %, что является наивысшим результатом (Рисунок 24).

Рисунок 24 - Динамика всхожести семян

Контрольная группа (чистая почва, №№ 1, 2, 3) демонстрировала равномерное, но наиболее замедленное прорастание в течение всего периода наблюдения, показав наименьшие значения всхожести на всех этапах. К финальной точке эксперимента (четырнадцатые сутки) данный показатель составил 39 % (Рисунок 24), что существенно ниже результатов в опытных вариантах.

Проведённая оценка ростовых параметров проростков выявила выраженное негативное влияние нефтяного загрязнения на развитие надземной и подземной биомассы.

На фоне данных по всхожести анализ динамики средней высоты надземной части растений чётко демонстрирует ингибирующий эффект нефтяных углеводородов на ростовые процессы. Уже на девятые сутки проростки в контрольных образцах (№№ 1-3) превышали по высоте растения из загрязнённых вариантов на 24 %, а из вариантов с нефтью и хитозаном (№ № 7-9) - на 12 %, несмотря на более высокую на тот момент всхожесть (27 %, 40 % и 52 %

соответственно). К окончанию эксперимента (четырнадцатые сутки) это отставание только усилилось: контрольные растения были выше растений из вариантов с нефтью на 39 %, а из вариантов с нефтью и хитозаном - на 33 % (Рисунок 25). Аналогичное подавляющее действие нефтяного загрязнения зафиксировано и для подземной части растений. Оценка длины корней показала их значительное угнетение в загрязнённых вариантах (Таблица 6). Несмотря на возможную кратковременную стимуляцию всхожести, присутствие нефти в почве оказывает устойчивый фитотоксический эффект, выражающийся в значительном ингибировании как линейного роста побегов, так и, в особенности, развития корневой системы. Обработка хитозаном в определённой степени смягчает этот негативный эффект.

Рисунок 25 - Динамика высоты надземной части растений

Таблица 6 - Длина корней

Вариант образцов Д лина корней, мм

шт теёшш max

Чистая почва 3 30 ± 4,7 105

Загрязнённая нефтью почва 2 7 ± 1,1 60

Загрязнённая нефтью почва + хитозан 2 26 ± 4,1 95

«±» - стандартная ошибка среднего

Проведённый анализ позволяет констатировать, что применение хитозана в условиях нефтяного загрязнения формирует устойчивую положительную тенденцию по ключевым биометрическим показателям тест-культуры. Заключительная лабораторная всхожесть семян в данном варианте опыта не только значимо превышает показатель в загрязнённой почве, но и демонстрирует превосходство над контролем. Аналогичная закономерность наблюдается для ростовых параметров: средняя высота надземной части растений и длина корневой системы в варианте с хитозаном достоверно выше, чем в варианте только с нефтяным загрязнением. Таким образом, хитозан проявляет свойства биосорбента, смягчающего фитотоксическое воздействие углеводородов и способствующего частичному восстановлению ростовой активности растений.

5.4 Выводы к главе 5

В главе представлены результаты лабораторных исследований, направленных на оценку гидрофобных свойств нефтезагрязнённых почв и эффективности применения природного сорбента хитозана для их нейтрализации, а также последующее биотестирование обработанных почв.

Разработка и применение метода «Water Spot». Модифицированный метод оценки гидрофобности по площади водяного пятна с использованием флуоресцеина натрия показал высокую чувствительность и воспроизводимость. Установлено, что увеличение содержания нефтепродуктов в почве от 0 % до 5 % закономерно приводит к снижению гидрофильности: площадь водяного пятна сокращается в 3,5-3,8 раза. Наиболее резкое падение происходит уже при минимальном загрязнении (0,2 %), что свидетельствует о высокой чувствительности водно-физических свойств почв к присутствию углеводородов. Выявлена сильная отрицательная корреляция между концентрацией нефтепродуктов и площадью водяного пятна (г = -0,98; p < 0,01).

Эффективность применения хитозана. Обработка нефтезагрязнённых почв раствором хитозана (0,1 % и 0,2 %) способствует статистически значимому увеличению площади водяного пятна, что свидетельствует о снижении гидрофобности. Эффективность сорбента зависит от его концентрации и типа почвы. На серой лесной почве (с меньшим содержанием гумуса) применение 0,1 % раствора увеличило площадь пятна на 43 %. На чернозёме типичном (с высоким содержанием гумуса) аналогичный эффект достигнут только при увеличении концентрации хитозана до 0,2 % (прирост площади на 46 %), что связано с более высокой буферной способностью и сорбцией органического вещества почвы.

Результаты биотестирования. Фитотоксический эффект нефтяного загрязнения проявился в устойчивом ингибировании ростовых процессов: длина корней проростков кресс-салата в загрязнённой почве составила всего 7 ± 1,1 мм против 30 ± 4,7 мм в контроле. Обработка загрязнённой почвы хитозаном позволила существенно смягчить токсическое воздействие: всхожесть семян повысилась до 71 % (против 61 % в загрязнённом варианте и 39 % в контроле), а длина корней восстановилась до 26 ± 4,1 мм.

Применение хитозана в качестве природного биосорбента доказало свою эффективность для снижения гидрофобности и уменьшения фитотоксичности нефтезагрязнённых почв. Разработанный метод «Water Spot» может служить экспресс-инструментом для диагностики гидрофобных свойств и оценки эффективности ремедиационных мероприятий. Однако эффективность сорбционной обработки зависит от типа почвы (в первую очередь от содержания органического вещества и буферной способности), что требует дифференцированного подхода при выборе концентрации хитозана для различных почвенных условий.

Заключение

В результате проведённых исследований сделаны следующие выводы:

1. Долгосрочное нефтяное загрязнение почв приводит к устойчивым остаточным изменениям их агрохимических и агрофизических свойств. Спустя десятилетия после загрязнения в верхних горизонтах фиксируются стабильные следовые концентрации углеводородов (до 260 мг/кг при фоне < 5 мг/кг) с миграцией части поллютантов вниз по профилю. Ключевым последствием является формирование гидрофобности почв, выразившееся в достоверном снижении коэффициента фильтрации на загрязнённых участках в среднем на 84 % (р < 0,01). Агрохимические показатели наибольше изменились в чернозёме типичном, где снижается содержание органического углерода в 1,6 (с 6,5 % до 4,1 %, р < 0,05) раза, обменного калия в 3,5 раза (с 250 до 72 мг/кг, р < 0,05). Содержание легкорастворимых солей и обменного натрия у всех исследуемых почв находится в пределах незасоленных и несолонцовых почв.

2. Содержание нефтепродуктов на светло-серых лесных почвах составляет от 33 до 55 мг/кг, что выше фона, но соответствует допустимому уровню в < 1000 мг/кг. В аллювиально-луговой почве выявлено техногенное загрязнение нефтепродуктами верхних горизонтов (Ад, А1) с содержанием 254-260 мг/кг. В чернозёме типичном выявлено умеренное загрязнение нефтепродуктами (42 мг/кг в горизонте Ап), не проникающее глубже 43 см. Установлено сопряжённое накопление тяжёлых металлов: при минимальных концентрациях нефтепродуктов (33-55 мг/кг) содержание 7п, Си, РЬ и № превышает фон в 1,1-1,7 раза независимо от типа почвы, что указывает на комбинированный характер техногенного воздействия. Радиационных аномалий не выявлено -все показатели соответствуют санитарным нормам.

3. Долгосрочное нефтяное загрязнение почв приводит к устойчивой трансформации биохимических процессов, выраженной в разнонаправленных, а в ряде случаев - деградационных изменениях ферментативной активности. Установлено, что нефтяное загрязнение светло-серых лесных почв инициирует

адаптивную перестройку микробного сообщества. Однако даже на фоне компенсаторной активации уреазы (до +83 %, р < 0,01), ответственной за азотный метаболизм, фиксируется хроническое подавление активности каталазы (до 50 %, р < 0,01). Такое угнетение антиоксидантной системы является маркером перманентного окислительного стресса, свидетельствуя о нарушении гомеостаза почвенной системы при длительном загрязнении. Критические последствия долгосрочного токсического воздействия выявлены в аллювиально-луговой почве и чернозёме типичном. Многолетнее накопление загрязнителей привело к практически полному подавлению гидролитической активности: уровень уреазы и фосфатазы снижен в 14-15 раз, активность инвертазы не детектируется. В чернозёме зафиксировано достоверное падение активности всех ключевых ферментов на 59-100 % (р < 0,01).

4. Разработан и апробирован комплексный подход к выявлению и мониторингу нефтезагрязнённых почв на основе сервисов дистанционного зондирования. Установлено, что удалённый мониторинг эффективен для первичного скрининга: снижение ЫОУ! до 0,44-0,55 коррелирует с зонами загрязнения (г = -0,88; р < 0,01), однако требует перекрёстной верификации с картами инфраструктуры и натурного обследования. Анализ геопространственных данных и спутниковых снимков обеспечил ретроспективный анализ (1986-2020 гг.), выявивший положительную, но незавершённую динамику восстановления (рост ЖУ1 и N0^).

5. Адаптированный метод, основанный на измерении в ультрафиолете площади водного пятна при подкрашивании флуоресцеином натрия на поверхности почвы, позволяет определить степень гидрофобности нефтезагрязнённой почвы. Экспериментально установлено, что с увеличением содержания нефтепродуктов от 0 до 5 % площадь пятна закономерно сокращается в 3,5-3,8 раза на обоих типах почв (серая лесная и чернозём) (г = -0,98; р < 0,01).

6. Использование хитозана для рекультивации гидрофобных почв приводит к статистически достоверному (р < 0,05) восстановлению их гидрофильных свойств, выраженному в увеличении площади водяного пятна (при концентрации

0,2 % на серой лесной почве площадь пятна возросла на 48 %, на чернозёме типичном - на 46 %.). Обработка нефтезагрязнённой почвы хитозаном улучшила всхожесть семян (71 %, р < 0,05), а также отмечено достоверное улучшение ростовых параметров по сравнению с вариантом без обработки: высота растений увеличилась на 7 % (р < 0,05), длина корней увеличилась в 3,7 раза (с 7 до 26 мм), приблизившись к контрольным значениям.

Рекомендации по рекультивации почв лесостепной зоны Башкирского Предуралья. На основе предоставленных анализов почв (светло-серых лесных, чернозёма типичного и аллювиально-луговой) и с учётом научных исследований по рекультивации в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья [Хакимов, 2000 ; Габбасова, 2001 ; Назырова, 2003 ; Сулейманов, 2011], можно сформулировать следующие дифференцированные рекомендации.

Анализ данных показывает, что, несмотря на значительное самоочищение почв от нефтепродуктов за прошедшие годы (особенно в Нижней Татье и Графском), их агрохимическое плодородие (содержание гумуса, калия, фосфора, реакция среды) полностью не восстановилось. Поэтому рекультивация должна быть направлена не только на доочистку от остаточных углеводородов, но и на возвращение утраченных свойств плодородия.

Прежде чем перейти к конкретным типам почв, важно отметить, что исследования в Предуралье показывают: восстановление нарушенных земель должно представлять собой комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, проводимых в определённой последовательности. Рекультивация обычно проходит два этапа:

- технический этап: предварительная очистка, планировка поверхности, при необходимости - промывка или внесение химических мелиорантов (например, гипса при засолении);

- биологический этап: восстановление плодородия с помощью удобрений, стимуляторов микробиоты и посева специально подобранных культур (фитомелиорантов).

Рекомендации по типам почв:

1. Светло-серые лесные почвы (н.п. Нижняя Татья и н.п. Графское). Для участка в Нижней Татье с остаточным содержанием нефти 55 мг/кг и низким фосфором рекомендуется внесение нитратных форм азотных удобрений. Исследования на чернозёмах показали, что именно нитратные формы наиболее эффективно стимулируют рост растений и микробиологическую активность в условиях нефтяного загрязнения, что ускоряет разложение углеводородов [Гальцова и др. 2024 а]. Дозы азота следует рассчитывать с учётом широкого соотношения С/Ы, вызванного присутствием нефти.

Для участка в Графском, несмотря на высокое содержание валового фосфора, он может находиться в труднодоступных формах. Необходим анализ на эффективность фосфатмобилизующих микроорганизмов. Внесение калийных удобрений здесь критически важно для восполнения дефицита обменного калия.

Для участка в Нижней Татье, наоборот, требуется внесение фосфорных удобрений для стимуляции роста корневых систем фитомелиорантов.

Применение органоминеральных добавок: перспективно использование гранулированного осадка сточных вод (ОСВ). Исследования на серых лесных почвах показали, что внесение такого гранулята (10 т/га) стимулирует дыхательную активность почвы, повышает эффективность деструкции нефтепродуктов и увеличивает фитопродуктивность растений [Утомбаева и др., 2024]. Это особенно актуально для Графского для повышения низкого содержания органического вещества.

Фитомелиорация: посев многолетних трав (например, смеси злаковых и бобовых). Бобовые культуры помогут обогатить почву биологическим азотом, что снизит потребность в минеральных удобрениях.

2. Чернозём типичный (н.п. Знаменка). Зафиксировано снижение гумуса при загрязнении. Необходимо внесение органических удобрений (навоз, сидераты) в высоких дозах. Исследования в схожих условиях Самарского Заволжья рекомендуют расчёт потребности в органических удобрениях до десятков тонн на гектар для восстановления плодородия чернозёмов [Троц, Горшкова, 2019].

Обязательно внесение высоких доз калийных удобрений для восстановления обеспеченности этим элементом. Низкое содержание калия является лимитирующим фактором для продуктивности растений на данном участке.

Как и для серых лесных почв, применение нитратных форм азота (например, натриевой или кальциевой селитры) предпочтительнее, так как они не подкисляют почву (рН и так сдвинут в щелочную сторону) и эффективнее работают в условиях загрязнения [Гальцова и др., 2024 а].

Сдвиг рН до 8,1 не критичен для чернозёмов, но требует контроля. Внесение физиологически кислых удобрений (например, сульфата аммония) в данном случае не рекомендуется, чтобы не усугублять возможное техногенное засоление, если оно будет обнаружено.

3. Аллювиально-луговая почва (н.п. Павловка). Аллювиально-луговые почвы требуют более пристального внимания при восстановлении по сравнению с некоторыми другими типами почв [Вершинин и др., 2021]. Они часто переувлажнены, что замедляет аэробное разложение нефти, но их микрофлора потенциально способна преодолевать высокие концентрации загрязнений.

Из-за высокого уровня загрязнения (260 мг/кг) может потребоваться не только биологическая, но и техническая рекультивация. В Республике Башкортостан разработаны методы с использованием системы органических поверхностно-активных веществ (ПАВ) для отмывки сильнозагрязнённых почв и грунтов [Ситдиков, 2002]. Это может быть актуально для верхнего, наиболее загрязнённого слоя.

Необходимо проведение мероприятий по стимуляции аборигенной микрофлоры. Исследования показывают, что микробный пул аллювиальных почв устойчив к нефти, но для луговых разновидностей требуются более интенсивные меры.

Внесение органических удобрений (например, компостов) поможет снизить токсичность, улучшить структуру и сорбировать остаточные углеводороды.

Учитывая, что почва является луговой (пойменной), при подборе фитомелиорантов нужно отдавать предпочтение влагоустойчивым злаковым травам с мощной корневой системой.

Заключительные рекомендации. Ориентир на допустимое остаточное содержание нефти в почве (ДОСНП) и продуктов её трансформации: при планировании работ и приёмке результатов рекультивации следует ориентироваться на региональные нормативы ДОСНП. Для соседнего региона (Республика Татарстан) разработаны аналогичные нормативы для сходных типов почв. Для Башкортостана необходимо использовать аналогичные действующие региональные или федеральные рекомендации. Цель рекультивации - достижение концентраций, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В анализах содержание обменного натрия низкое, что исключает необходимость гипсования. Однако в лесостепной зоне Башкирского Предуралья распространено загрязнение высокоминерализованными сточными водами, вызывающими техногенное засоление. Если на участках есть риск такого загрязнения (помимо нефтяного), анализ водной вытяжки (на содержание токсичных солей) обязателен. В противном случае, все усилия по агротехнике могут быть сведены к нулю из-за вторичного засоления.

После проведения рекультивационных мероприятий необходим ежегодный контроль за содержанием остаточных нефтепродуктов, гумуса, основных элементов питания (натрий, фосфор, калий) и структурным состоянием почвы до полного восстановления плодородия.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшая разработка темы предполагает углублённое изучение механизмов долгосрочной трансформации органического вещества нефтезагрязнённых почв с применением хромато-масс-спектрометрии и изотопных методов для идентификации оставшихся углеводородов и оценки скорости минерализации гумуса. Перспективным является метагеномный анализ микробных сообществ в условиях длительного загрязнения нефтью для выявления функционального потенциала углеводородокисляющих микроорганизмов и разработки биопрепаратов на основе аборигенных штаммов. Важное направление - совершенствование метода «Water Spot» путём создания портативных полевых устройств, автоматизации обработки

изображений и установления корреляций с другими гидрофизическими характеристиками почв. Технология применения хитозана требует дифференциации по типам почв, изучения синергии с другими сорбентами и биопрепаратами, а также оценки долгосрочной судьбы сорбента в почве. В области дистанционного зондирования актуальна интеграция спектральных данных для идентификации гидрофобных участков и разработка прогнозных моделей восстановления почв с использованием машинного обучения. Необходимо исследовать механизмы комбинированного загрязнения нефтепродуктами и тяжёлыми металлами, включая изотопное датирование источников металлов и разработку методов комплексной ремедиации. Завершающим этапом должно стать создание системы экологического нормирования остаточного содержания поллютантов с учётом буферной способности почв, а также разработка методик оценки экономической эффективности рекультивационных мероприятий. Интеграция перечисленных направлений позволит сформировать научно обоснованную систему мониторинга, прогноза и управления восстановлением почвенных ресурсов на территориях исторической нефтедобычи.

Список сокращений

ГИС - геоинформационные системы

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли

ДОСНП - допустимое остаточное содержание нефти в почве

ЕРН - естественные радионуклиды

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации

ОСВ - осадок сточных вод

ПДК - предельно допустимые концентрации

ПАВ - поверхностно-активные вещества

ПАУ - полициклические ароматические углеводороды

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии

НП - нефтепродукты

ТМ - тяжёлые металлы

MED - Molarity of an Ethanol Droplet (молярность капли этанола)

NDVI - Normalized Difference Vegetation Index (нормализованный относительный

индекс растительности)

NDWI - Normalized Difference Water Index (нормализованный индекс разностной воды)

TENORM - Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (технологически усовершенствованные радиоактивные вещества естественного происхождения)

WDPT - Water Drop Penetration Time (время проникновения капли воды)

Список использованной литературы

1. Абдрахманов Р. Ф. Гидроэкология Башкортостана / Р. Ф. Абдрахманов. -Уфа : Информреклама, 2005. - 342 с.

2. Аветов Н. А. Трансформация растительного покрова Обь-Иртышского междуречья под влиянием транспортных систем нефтегазового комплекса / Н. А. Аветов, Т. В. Курнишкова, Е. А. Шишконакова // Ландшафтная экология : межвузовский сборник научных трудов. - М. : Альфа, 2004. - Вып. 4. - С. 5-13.

3. Арестова И. Ю. Эколого-геохимическая оценка состояния природной среды в районах нефтегазодобычи / И. Ю. Арестова, М. Г. Опекунова, А. Ю. Опекунов, С. Ю. Кукушкин // Геохимия биосферы : доклады международной конференции, Москва, 15-18 ноября 2006 г. - Смоленск : Ойкумена, 2006. - С. 41-42.

4. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв : учебное пособие / Е. В. Аринушкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Московского университета, 1970. - 488 с.

5. Архипова Л. В. Проблемы с гидрофобностью почвы и пути их решения / Л. В. Архипова, О. В. Кормилицына, В. В. Бондаренко, Д. Коолен // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2007. -№ 7 (56). - С. 102-106.

6. Андреев Р. А. Ретроспективный анализ аварийности водоводов системы ППД Шкаповского месторождения НГДУ «Аксаковнефть» / Р. А. Андреев, С. М. Насибуллин // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2003. - № 62. - С. 173-177.

7. Атлас Республики Башкортостан / сост. и подг. к изд. ФГУП «Омская картографическая фабрика» в 2005 г. ; гл. ред. И. М. Япаров. - Уфа : Китап, 2005. - 419 с.

8. Ахмадиева Э. А. Распределение металлосоединений нефтей в нефтегазоносных провинциях России / Э. А. Ахмадиева, О. Ю. Полетаева, Э. М. Мовсумзаде, А. Ю. Леонтьев // Башкирский химический журнал. - 2017. -Т. 24, № 2. - С. 57-61.

9. Ахметов Т. О. Мониторинг качества воды на территории бассейна реки Камы по зоне деятельности Арланского нефтяного месторождения Республики Башкортостан / Т. О. Ахметов, В. Д. Назаров, В. С. Горячев // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2013. - № 11. - С. 16-21.

10. Баймухаметов К. С. Арланскому нефтяному месторождению - 50 лет / К. С. Баймухаметов, К. Х. Гайнуллин // Нефтяное хозяйство. - 2005. - № 7. -С. 68-72.

11. Баймухаметов К. С. Проектирование и основные результаты разработки Шкаповского нефтяного месторождения / К. С. Баймухаметов, Е. В. Лозин,

A. М. Попов // Нефтяное хозяйство. - 2005. - № 4. - С. 59-63.

12. Баранов А. В. Деградация и охрана почв в районах освоения месторождений углеводородов Крайнего Севера / А. В. Баранов, В. Я. Григорьев, Н. Л. Якушев, К. Л. Унанян // Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. - 2010. -Вып. 2 (2). - Номер статьи 7. - URL: https://oilgasjournal.ru/vol_2/articles/7.pdf (дата обращения: 25.08.2025).

13. Барашкова П. С. Актуальные аспекты использования геоинформационных систем в области природообустройства и водопользования / П. С. Барашкова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 6, ч. 1. -С. 60-63.

14. Бачурин Б. А. Эколого-геохимическая оценка продуктов деградации нефти в условиях гипергенеза / Б. А. Бачурин // Антропогенная трансформация природной среды. - 2019. - № 5. - С. 8-14.

15. Бондаренко А. Н. Оценка нефтяного загрязнения почв аридных территорий (на примере Астраханской области) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / А. Н. Бондаренко. - Астрахань, 2008. - 23 с.

16. Бондур В. Г. Аэрокосмические методы и технологии мониторинга нефтегазоносных территорий и объектов нефтегазового комплекса /

B. Г. Бондур // Исследование Земли из космоса. - 2010. - № 6. - С. 3-17.

17. Бускунова Г. Г. Тяжелые металлы в системе «почва-дикорастущее лекарственное растение» на примере Tanacetum vulgare L. / Г. Г. Бускунова,

Р. Ф. Хасанова, И. Н. Семенова, Г. Р. Ильбулова // Экология и промышленность России. - 2020. - Т. 24, № 7. - С. 37-41.

18. Вершинин А. А. Оценка биологической активности дерново-подзолистых почв разного гранулометрического состава в условиях нефтяного загрязнения / А. А. Вершинин, А. М. Петров, Д. В. Акайкин, Ю. А. Игнатьев // Почвоведение. -2014. - № 2. - С. 250-256.

19. Вершинин А. А. Физиологическая активность рекультивированных аллювиальных почв при разном остаточном содержании нефтепродуктов / А. А. Вершинин, А. М. Петров, Л. К. Каримуллин, И. В. Князев, Т. В. Кузнецова // Вестник Нижневартовского государственного университета. - 2021. - № 2 (54). -С. 112-118.

20. Водяницкий Ю. Н. Оценка загрязнения почвы по содержанию тяжелых металлов в профиле / Ю. Н. Водяницкий, А. С. Яковлев // Почвоведение. - 2011. -№ 3. - С. 329-335.

21. Водяницкий Ю. Н. Нормативы содержания тяжелых металлов и металлоидов в почвах / Ю. Н. Водяницкий // Почвоведение. - 2012. - № 3. -С. 368-375.

22. Воеводина Т. С. Оценка фитотоксичности и уровня химического загрязнения почв придорожных территорий г. Оренбурга / Т. С. Воеводина, А. М. Русанов, Р. Р. Сулейманов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2015. - № 3 (35). - С. 9-13.

23. Габбасова И. М. Изменение свойств почв и состава грунтовых вод при загрязнении нефтью и нефтепромысловыми сточными водами в Башкирии / И. М. Габбасова, Р. Ф. Абдрахманов, И. К. Хабиров, Ф. Х. Хазиев // Почвоведение. -1997. - № 11. - С. 1362-1372.

24. Габбасова И. М. Деградация и рекультивация почв Южного Приуралья : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / И. М. Габбасова. - М., 2001. - 48 с.

25. Габбасова И. М. Рекультивация серой лесной почвы, загрязненной нефтяным шламом / И. М. Габбасова, Р. Р. Сулейманов, Ф. Х. Хазиев, Т. Ф. Бойко, Н. Ф. Галимзянова, В. М. Фердман, Г. М. Ханисламова // Нефтяное хозяйство. - 2001. - № 7. - С. 81-84.

26. Габбасова И. М. Оценка состояния почв с давними сроками загрязнения сырой нефтью после биологической рекультивации / И. М. Габбасова, Ф. Х. Хазиев, Р. Р. Сулейманов // Почвоведение. - 2002. - № 10. - С. 1259-1273.

27. Габбасова И. М. Распространение, типология и оценка состояния деградированных почв Республики Башкортостан / И. М. Габбасова, И. К. Хабиров // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2010. - № 2. -С. 5-13.

28. Гальцова А. Д. Оценка эффективности различных форм азотных удобрений при выращивании растений-ремедиантов на нефтезагрязнённом черноземе типичном / А. Д. Гальцова, Р. Р. Кинжаев, А. В. Арзамазова, В. А. Романенков // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. -2024 а. - Т. 79, № 1. - С. 33-41.

29. Гальцова А. Д. Оценка процессов ремедиации нефтезагрязнённых почв на основе метода главных компонент / А. Д. Гальцова, В. А. Романенков, Р. Р. Кинжаев, А. В. Арзамазова // Проблемы агрохимии и экологии. - 2024 б. -№ 4. - С. 20-28.

30. Гареев А. Т. Особенности и концепция дальнейшей разработки уникального Арланского месторождения / А. Т. Гареев, С. Р. Нуров, И. А. Фаизов, А. О. Зубик, Э. В. Имашева, А. М. Вагизов, Р. Ф. Якупов // Нефтяное хозяйство. -2023. - № 4. - С. 40-45.

31. Гаршин М. В. Проблемы нарушенных ландшафтов нефтепромысловых регионов / М. В. Гаршин // Природа и общество: интеграционные процессы : материалы международной научно-практической конференции «Пятые ландшафтно-экологические чтения, посвященные Г. Е. Гришанкову», Севастополь, 12-16 сентября 2022 г. - Симферополь : АРИАЛ, 2022 а. - С. 247252.

32. Гаршин М. В. Современное состояние почв нефтепромысловых районов Республики Башкортостан / М. В. Гаршин // Степная Евразия - устойчивое развитие : сборник материалов международного форума, Ростов-на-Дону, 27-30 сентября 2022 г. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022 б. - С. 28-29.

33. Гаршин М. В. Использование данных дистанционного зондирования земли в исследовании гидрофобности почв Башкирского Предуралья / М. В. Гаршин // Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию : сборник материалов международной научно-практической конференции, Грозный, 18-19 октября 2024 г. - Грозный : Издательство Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова, 2024 а. - С. 125-127.

34. Гаршин М. В. Использование сервиса «Onesoil Scouting» для выявления и мониторинга нефтезагрязнённых почв / М. В. Гаршин // Актуальные проблемы геодезии, картографии, геоинформатики и кадастра : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции, Уфа, 02 апреля 2024 г. - Уфа : Редакционно-издательский центр Уфимского университета науки и технологий, 2024 б. - С. 3133.

35. Гаршин М. В. Проблемы рекультивации почв, загрязненных нефтью / М. В. Гаршин // Геоэкология и рациональное недропользование: от науки к практике : сборник материалов IV Всероссийской научной конференции молодых ученых, Белгород, 10 октября 2024 г. - Белгород : Центр полиграфического производства Издательского дома Белгородского государственного национального исследовательского университета, 2024 в. -С. 165-168.

36. Гаршин М. В. Оценка рисков для обеспечения безопасности и охраны почв при авариях в нефтегазовой отрасли / М. В. Гаршин // Обеспечение безопасности: производственной, пожарной, экологической : материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием : сборник статей, Ростов-на-Дону, 13-14 ноября 2024 г. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2025 а. - С. 354-355.

37. Гаршин М. В. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в почвах нефтяных месторождений / М. В. Гаршин // Информационная емкость знаний о почве : материалы международной научной конференции XXVIII Докучаевские молодежные чтения, посвященной Десятилетию

науки и технологий в России и празднованию 80-летия атомной промышленности, Санкт-Петербург, 27 февраля - 01 марта 2025 г. - СПб. : [б. и.], 2025 б. - С. 106-107.

38. Гаршин М. В. Проблема локальной гидрофобности нефтезагрязённых почв: методы ее оценки и борьбы с ней / М. В. Гаршин, Р. Р. Сулейманов // Почвы -опора России : тезисы докладов IX съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, Казань, 12-16 августа 2024 г. - М. ; Казань : МАКС-Пресс, 2024. - С. 752-753.

39. Гаршин М. В. Оценка ферментативной активности почвы после длительного самоочищения на нефтяном месторождении Республики Башкортостан / М. В. Гаршин, Р. Р. Сулейманов // Экобиотех-2025 : материалы VIII Всероссийской конференции с международным участием, Уфа, 01-04 октября 2025 г. - Уфа : Уфимский институт биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 2025 а. - С. 54.

40. Гаршин М. В. Перспективы применения хитозана для восстановления деградированных почв на нефтяных месторождениях / М. В. Гаршин, Р. Р. Сулейманов // Вестник аграрной науки Узбекистана. - 2025 б. - № 3 (21/2). -С. 219-222.

41. Гаршин М. В. Прикладные аспекты применения хитозана на почвах при ликвидации негативных факторов разливов нефти / М. В. Гаршин, Л. А. Храмцова // Нефтепромысловая химия : тезисы докладов XI Международной (XIX Всероссийской) научно-практической конференции, Москва, 27 июня 2024 г. - М. : Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2024. -С. 266-268.

42. Гаршин М. В. Оценка гидрофобных свойств нефтезагрязнённых почв методом водяного пятна (метод «Water Spot») / М. В. Гаршин, Л. А. Храмцова, Р. Р. Сулейманов // Почвы и окружающая среда. - 2024 а. - Т. 7, № 4. - Номер статьи е273. - URL: https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/273/323 (дата обращения: 17.11.2025).

43. Гаршин М. В. Оценка содержания тяжелых металлов в почвах нефтепромысловых районов Республики Башкортостан / М. В. Гаршин,

Р. Р. Сулейманов, Н. Г. Полякова // АгроЭкоИнфо. - 2024 б. - № 6 (66). - Номер статьи 601. - URL: https://agroecoinfo.ru/STATYI/2024/6/st_601.pdf (дата обращения: 17.11.2025).

44. Гаршин М. В. Биотестирование нефтезагрязнённых почв после ремедиации природным сорбентом - хитозаном / М. В. Гаршин, Л. А. Храмцова, Р. Р. Сулейманов // Живые и биокосные системы. - 2025 а. - № 52. - Номер статьи 6. - URL: https://jbks.ru/assets/files/content/2025/52/article-6.pdf (дата обращения: 17.11.2025).

45. Гаршин М. В. Мониторинг почв с многолетним загрязнением нефтью в Республике Башкортостан на примере серых лесных почв / М. В. Гаршин, Р. Р. Сулейманов, А. Ф. Гумеров // Нефтяное хозяйство. - 2025 б. - № 2. - С. 100104.

46. Геннадиев А. Н. Карты устойчивости почв к загрязнению нефтепродуктами и полициклическими ароматическими углеводородами: метод и опыт составления / А. Н. Геннадиев, Ю. И. Пиковский // Почвоведение. - 2007. -№ 1. - С. 80-92.

47. Германова С. Е. Модель мониторинга нефтяного загрязнения почвы и его прекращения / С. Е. Германова, Т. В. Магдеева, В. Г. Плющиков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. -2021. - Т. 16, № 2. - С. 146-153.

48. Гибадуллина Н. Н. Экологически безопасный сорбент для ликвидации последствий разлива нефти / Н. Н. Гибадуллина, А. Г. Бадамшин, Э. М. Сунагатова, А. С. Губа // Химическая безопасность. - 2023. - Т. 7, № 1. - С. 103-115.

49. Гончаров В. М. Применение ГИС-технологий при агрофизической оценке территории / В. М. Гончаров // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2010. - № 6 (112). - С. 107-112.

50. ГОСТ Р 70281-2022. Охрана окружающей среды. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения : национальный стандарт Российской Федерации : дата введения 2023-01-01. - М. : Российский институт стандартизации, 2022 - 8 с.

51. Денисова Е. В. Оценка эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения с применением ГИС-технологий / Е. В. Денисова // Исследование Земли из космоса. - 2021. - № 5. - С. 15-24.

52. Дорогая Е. С. Исследование микробиома карьера по добыче строительных материалов в Зауралье Республики Башкортостан / Е. С. Дорогая, Е. В. Абакумов, М. В. Гаршин, Р. Р. Сулейманов, А. О. Миннегалиев // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель : материалы XI Всероссийской научной конференции с международным участием, Сатка, 12-16 сентября 2022 г. - Сатка : Принтоника, 2022. - С. 59-62.

53. Доскина Э. П. Использование отработанного селективного сорбента для рекультивации нефтезагрязнённых почв / Э. П. Доскина, Е. В. Москвичева, А. А. Войтюк, Д. О. Игнаткина // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. -2017. - Вып. 49 (68). - С. 134-143.

54. Замотаев И. В. Химическое загрязнение и трансформация почв в районах добычи углеводородного сырья (обзор литературы) / И. В. Замотаев, И. В. Иванов, П. В. Михеев, А. Н. Никонова // Почвоведение. - 2015. - № 12. -С. 1505-1518.

55. Заушинцен А. С. Изменение свойств темно-серой лесной почвы в результате загрязнения нефтепродуктами и биодекструкции углеводородов микробной ассоциацией : автореф. дис. ... канд. биол. наук / А. С. Заушинцен. -Красноярск, 2014. - 16 с.

56. Ибрагимова С. Ш. Нефтепродукты в почве: систематический анализ источников, компонентного состава и методов контроля (обзор литературы) / С. Ш. Ибрагимова, О. В. Ушакова, И. С. Евсеева, С. М. Юдин, М. А. Водянова // Гигиена и санитария. - 2025. - Т. 104, № 12. - С. 1598-1603.

57. Исмаилов Н. М. Нефтяное загрязнение и биологическая активность почв / Н. М. Исмаилов // Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. - М. : Наука, 1982. - С. 227-235.

58. Исмаилов Н. М. Микробиология и ферментативная активность нефтезагрязнённых почв / Н. М. Исмаилов // Восстановление нефтезагрязнённых почвенных экосистем : сборник научных трудов. - М. : Наука, 1988. - С. 42-56.

59. Кадильников И. П. Условия почвообразования на территории Башкирии и его провинциальные черты / И. П. Кадильников, С. Н. Тайчинов // Почвы Башкирии : сборник статей : в 2 т. - Уфа : Башкирский филиал АН СССР, 1973. -Т. 1 : Генезис, классификация, география, физические и химические свойства преобладающих почв Башкирии. - С. 7-15.

60. Казарцева Д. С. Использование сервиса one soil scouting для оценки качества сельскохозяйственных земель (на примере Тюменской области) / Д. С. Казарцева, А. А. Спирина // Региональные проблемы геологии, географии, техносферной и экологической безопасности : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Оренбург, 23-24 ноября 2022 г. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2022. - С. 660-664.

61. Кастерина Н. Г. Детоксикация нефтезагрязнённых почв хитозаном и его трансформация / Н. Г. Кастерина, А. А. Околелова // Biogeosystem Technique. -2015. - Vol. 5, is. 3. - Р. 286-297.

62. Керимов С. В. Экологическая оценка техногенно загрязненных земель нефтепромыслового района Зых-Говсаны и способов их комплексной очистки : автореф. дис. ... канд. биол. наук / С. В. Керимов. - М., 2010. - 26 с.

63. Киреева Н. А. Влияние различных способов биоремедиации на альгоценозы нефтезагрязнённых почв / Н. А. Киреева, И. Е. Дубовик,

A. Б. Якупова // Почвоведение. - 2011. - № 11. - С. 1375-1385.

64. Классификация и диагностика почв СССР / сост.: В. В. Егоров,

B. М. Фридланд, Е. Н. Иванова, Н. Н. Розов, В. А. Носин, Т. А. Фриев. -М. : Колос, 1977. - 224 с.

65. Кокорина Н. Г. Новый способ детоксикации нефтезагрязнённых почв хитозаном / Н. Г. Кокорина, А. А. Околелова, А. Б. Голованчиков // Почвоведение. -2013. - № 12. - С. 1516-1522.

66. Колесников С. И. Влияние загрязнения нефтью и нефтепродуктами на биологическое состояние чернозема обыкновенного / С. И. Колесников, К. Ш. Казеев, М. Л. Татосян, В. Ф. Вальков // Почвоведение. - 2006. - № 5. -С. 616-620.

67. Кондратьева Т. А. Оценка уровня загрязнения экоситемы г. Казань тяжелыми металлами и нефтепродуктами / Т. А. Кондратьева, Р. Н. Исмаилова, И. Б. Выборнова // Вестник технологического университета. - 2025. - Т. 16, № 3. -С. 171-175.

68. Корниенко С. Г. Оценка трансформаций природных ландшафтов Тазовского полуострова по данным космической съемки / С. Г. Корниенко // География и природные ресурсы. - 2011. - № 1. - С. 67-73.

69. Корниенко С. Г. Изучение трансформаций природных комплексов нефтегазоносных областей криолитозоны по данным космической съемки / С. Г. Корниенко, К. И. Якубсон, В. В. Масленников // Наука и техника в газовой промышленности. - 2005. - № 3 (22). - С. 71-77.

70. Коршунова Т. Ю. Бактерии-нефтедеструкторы с устойчивостью к присутствию дополнительных поллютантов / Т. Ю. Коршунова, Е. В. Кузина, Ю. Ю. Шарипова, С. Р. Мухаматдьярова, М. Г. Искужина, М. В. Гаршин // Известия Уфимского научного центра РАН. - 2023. - № 3. - С. 42-49.

71. Куен Т. К. А. Пенополиуретан, наполненный хитозаном - сорбент для ликвидации нефтяных загрязнений / Т. К. А. Куен, Д. И. Фазылова, А. А. Назирова, Л. А. Зенитова, В. В. Янов // Экология и промышленность России. - 2019. - Т. 23, № 5. - С. 37-41.

72. Куен Т. К. А. Хитозансодержащие пенополиуретаны в качестве поглотителей нефтеразливов / Т. К. А. Куен, Л. А. Зенитова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. - 2019. - № 2. - С. 7-21.

73. Кузина Е. В. Биологическая активность чернозема выщелоченного при нефтяном и хлоридно-натриевом загрязнении и влияние на нее обработки галотолерантными бактериями-нефтедеструкторами / Е. В. Кузина, Г. Ф. Рафикова,

С. Р. Мухаматдьярова, Ю. Ю. Шарипова, Т. Ю. Коршунова // Почвоведение. -2023. - № 1. - С. 89-101.

74. Куликова О. А. Идентификация источника нефтяного загрязнения арктических почвогрунтов и их рекультивация т-яЫи методами / О. А. Куликова, А. Е. Карнаева, Е. А. Мазлова, Д. И. Брадик, И. А. Шаверин, Н. В. Ткачев // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2019. - № 6 (291). -С. 27-33.

75. Куликова Е. В. Возможность использования ГИС-технологий и спектральных вегетационных индексов при мониторинговых исследованиях почв / Е. В. Куликова, Ю. А. Куликов, Н. С. Горбунова, А. Д. Гончарова, С. В. Масликова // Модели и технологии природообустройства: региональный аспект. - 2022. -№ 2 (15). - С. 140-145.

76. Леднев А. В. Изменение свойств почв Среднего Предуралья под действием продуктов нефтедобычи. Приемы рекультивации / А. В. Леднев. - Ижевск : Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2008. - 174 с.

77. Мансур А. Н. Влияние особенностей геологического строения на полиоту вытеснения нефти из карбонатных отложений турнейского яруса Знаменского нефтяного месторождения : автореф. дис. ... канд. геол.-мин.. наук / А. Н. Мансур. - Уфа, 2000. - 26 с.

78. Маниша А. Е. Трансформация почвенно-растительного покрова южной части Среднеобской низменности в условиях воздействия нефтегазодобывающего комплекса / А. Е. Маниша, Е. А. Шишконакова // Использование и охрана природных ресурсов в России. - 2005. - № 2. - С. 60-63.

79. Масленников В. В. Аэрокосмический мониторинг природной среды полуострова Ямал / В. В. Масленников, Н. М. Давиденко, С. Г. Корниенко, К. И. Якубсон // Газовая промышленность. - 2003. - № 7. - С. 72-74.

80. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. - М. : Росинформагротех, 2003. - 240 с.

81. Милановский Е. Ю. Гумусовые вещества почв как природные гидрофобно-гидрофильные соединения / Е. Ю. Милановский. - М. : ГЕОС, 2009. - 186 с.

82. Мингареева Е. В. Естественные радионуклиды (226Яа, 232ТИ, 40К) в почвообразующих породах Европейской территории России / Е. В. Мингареева, Б. Ф. Апарин, С. В. Коровин, Н. И. Санжарова, Е. Ю. Сухачева // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2022. - Т. 62, № 1. - С. 96-110.

83. Минигазимов Н. С. Микроэлементы нефтей в окружающей среде / Н. С. Минигазимов. - Уфа : Башкирская энциклопедия, 2017. - 152 с.

84. Мокеева А. В. Ассоциация штаммов бактерий-нефтедеструкторов для ремедиации нефтезагрязнённых территорий / А. В. Мокеева, А. Ю. Алексеев, Е. К. Емельянова, В. А. Забелин, А. В. Заушинцена, А. С. Тараканова, А. М. Шестопалов, Т. Н. Ильичева // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. - 2011. - Т. 9, № 3. -С. 27-33.

85. МУ 31-11/05. Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА / ООО «НПП «Томьаналит». - Томск : [б. и.], 2006. -44 с.

86. Мязин В. А. Влияние гранулированного активированного угля на скорость биоремедиации почв Мурманской области, исторически загрязненных нефтепродуктами / В. А. Мязин, Е. А. Исакова, Г. К. Васильева // Проблемы региональной экологии. - 2020. - № 2. - С. 20-26.

87. Надточий П. П. Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового мониторинга / П. П. Надточий, Т. Н. Мыслыва // Агрохимия. - 2014. - № 3. - С. 83-89.

88. Назырова Ф. И. Кислотно-основная буферность почв Республики Башкортостан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Ф. И. Назырова. - Уфа, 2003. - 26 с.

89. Назырова Ф. И. Кислотно-основная буферность типичных и выщелоченных черноземов Предуралья при различной степени их эродированности / Ф. И. Назырова, Т. Т. Гарипов // Аграрный научный журнал. - 2016. - № 12. - С. 23-27.

90. Назырова Ф. И. Изменение буферных свойств почв в зависимости от их использования / Ф. И. Назырова, Т. Т. Гарипов // Известия Уфимского научного центра РАН. - 2017. - № 3 (1). - С. 180-183.

91. Низкий С. Е. Заселение древесной растительностью залежей в условиях южной сельскохозяйственной зоны / С. Е. Низкий // Альманах современной науки и образования. - 2014. - № 4 (83). - С. 111-113.

92. Никитин Е. Д. Почвы как природно-культурное наследие, банк биоразнообразия и информации / Е. Д. Никитин, Е. Б. Скворцова, Е. П. Сабодина // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. - 2017. -Вып. 88. - С. 139-158.

93. Никонова А. Н. Воздействие разработки Кумжинского газоконденсатного месторождения на компоненты экосистем дельты Печоры (Ненецкий автономный округ) / Е. Н. Никонова // Геополитика и экогеодинамика регионов. - 2014. -Т. 10, вып. 2. - С. 667-673.

94. Орлов П. М. Радиоактивность почв Уральского региона и Республики Башкортостан / П. М. Орлов, М. И. Лунёв, Л. Ю. Чиликина, Д. Л. Кочеткова // Плодородие. - 2018. - Т. 104, № 5. - С. 50-51.

95. Осипова Р. А. Действие загрязнения серой лесной почвы нефтью на урожайность ярового ячменя и коэффициенты использования питательных веществ из почвы / Р. А. Осипова, М. Ю. Гилязов, С. М. Галаветдинов // Вестник Казанского государственного аграрного университета. - 2019. - Т. 14, № 4 (55). -С. 85-91.

96. Петрова Н. А. Устойчивость биологических свойств каштановых почв к загрязнению нефтью и тяжелыми металлами / Н. А. Петрова, М. И. Жаркова, С. И. Колесников // Неделя науки 2013 : материалы научной конференции, Ростов-на-Дону, 22-24 апреля 2013 г. - Ростов-на-Дону : [б. и.], 2013. - С. 118125.

97. Пиковский Ю. И. Геохимические особенности техногенных потоков в районах нефтедобычи / Ю. И. Пиковский // Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем : сборник статей. - М. : Наука, 1981. -С. 134-148.

98. Пиковский Ю. И. Природные и техногенные углеводородные геохимические поля в почвах: концепция, типология, индикационное значение / Ю. И. Пиковский, А. Н. Геннадиев, А. А. Краснопеева, Т. А. Пузанова // Геохимия ландшафтов и география почв. 100 лет со дня рождения М.А. Глазовской : сборник статей. - М. : АПР, 2012. - С. 236-258.

99. Пиковский Ю. И. Нефтегазовая геоэкология - наука XXI века / Ю. И. Пиковский, Н. М. Исмаилов, М. Ф. Дорохова // Геополитика и экогеодинамика регионов. - 2014. - Т. 10, № 2. - С. 56-62.

100. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами ; утв. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству (письмо от 27.12.1993 № 04-25) // Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : юридическая информационная система. - М., 1993. - URL: https://legalacts.ru/doc/ pismo-minprirody-rossii-ot-27121993-n-04-2561 -5678/?ysclid=mmoc7yw4tr774955816 (дата обращения: 25.10.2024).

101. Потапов Д. И. Влияние влажности на гидрофильно-гидрофобные свойства почв различных типов / Д. И. Потапов // Экологический вестник Северного Кавказа. - 2022. - Т. 18, № 1. - С. 17-22.

102. Поляк Ю. М. Почвенные ферменты и загрязнение почв: биодеградация, биоремедиация, биоиндикация / Ю. М. Поляк, В. И. Сухаревич // Агрохимия. -2020. - № 3. - С. 83-93.

103. Поляк Ю. М. Использование микроорганизмов для биоиндикации загрязнения почв: преимущества, ограничения и потенциал (обзор) / Ю. М. Поляк, В. И. Сухаревич // Проблемы агрохимии и экологии. - 2024. - № 4. - С. 55-63.

104. Пырина И. В. Фиторемедиация нефтезагрязнённой почвы с высоким содержанием тяжелых металлов / И. В. Пырина, А. В. Назаров, С. Д. Плюснин,

B. Н. Басов, В. В. Горелов, С. А. Иларионов // Вестник Пермского государственного технического университета. Химическая технология и биотехнология. - 2009. -№ 10. - С. 72-77.

105. Рахимова А. А. Использование NDVI для анализа эффективности рекультивации при оценке состояния растительного покрова на нарушенных землях / А. А. Рахимова, О. Ю. Чермянина, Р. И. Самигуллин // Нефтегазовое дело. - 2023. - № 6. - С. 76-91.

106. Рогозина Е. А. Некоторые теоретические аспекты восстановления нефтезагрязнённых почвенных экосистем / Е. А. Рогозина, В. К. Шиманский // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2007. - № 2. - Номер статьи 12. -URL: https://ngtp.ru/rub/7/012.pdf (дата обращения: 28.10.2024).

107. Руденко Е. Ю. Влияние нефтяного загрязнения на биологическую активность черноземной почвы / Е. Ю. Руденко, К. М. Падерова, Е. Д. Антропова, Р. Р. Еникеев // Проблемы региональной экологии. - 2010. - № 3. - С. 74-79.

108. Русанова Г. В. Деградация криогенных почв в районах нефтегазоразведочных работ / Г. В. Русанова // Почвоведение. - 2000. - № 2. -

C. 252-261.

109. Рязанов С. С. Содержание тяжелых металлов в растениях при внесении различных видов биоуглей в серую лесную почву / С. С. Рязанов, А. Н. Грачев, В. И. Кулагина, А. М. Хайруллина // Российский журнал прикладной экологии. -2020. - № 3 (23). - С. 29-34.

110. Салахова Г. М. Изменения эколого-физиологических параметров растений и ризосферной микробиоты в условиях нефтяного загрязнения и рекультивации почвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Г. М. Салахова. -Уфа, 2007. - 23 с.

111. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : дата введения 2021-03-01 // Официальный интернет-портал правовой

информации. - М. : [б. и.], 2021. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001202102030022?ysclid=mm76qdimrp455656429 (дата обращения: 28.10.2024).

112. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) : дата введения 2009-09-01. - М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. - 100 с.

113. Серебренникова Л. Н. Содержание и распределение тяжелых металлов в почвах техногенных ландшафтов / Л. Н. Серебренникова, А. И. Обухов, С. И. Решетников, В. С. Горбатов // Почвоведение. - 1982. - № 12. - С. 71-76.

114. Середа Н. А. Тяжелые металлы в почвах и сельскохозяйственных культурах лесостепи Башкортостана / Н. А. Середа, Р. И. Баязитова, М. В. Нафикова, Л. И. Баязитова // Агрохимический вестник. - 2016. - № 4. -С. 2-5.

115. Середина В. П. Нефтезагрязнённые почвы: свойства и рекультивация / В. П. Середина, Т. А. Андреева, Т. П. Алексеева, Т. И. Бурмистрова, Н. Н. Терещенко. - Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2006. - 270 с.

116. Ситдиков Р. Н. Влияние нефтепромысловых поллютантов и рекультивации на агрофизические свойства почв Приуралья Республики Башкортостан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Р. Н. Ситдиков. - Уфа, 2002. -24 с.

117. Ситдиков Р. Н. Изменение свойств чернозема типичного при загрязнении товарной нефтью / Р. Н. Ситдиков, Р. Ш. Минигазимов, А. Н. Поскряков // Природообустройство и рациональное природопользование - необходимые условия социально-экономического развития России : сборник трудов международной научно-практической конференции. Москва, 19-21 апреля 2005 г. -М. : Московски1 государственный университет природообустройства, 2005. -Ч. II. - С. 108-113.

118. Смольникова В. В. Влияние нефтяного загрязнения на качество почвенных экосистем / В. В. Смольникова // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. - 2011. - № 3 (28). - С. 82-86.

119. Соболь Н. В. Влияние изменения климата на эрозионные процессы в Республике Башкортостан / Н. В. Соболь, И. М. Габбасова, М. А. Комиссаров // Аридные экосистемы. - 2015. - Т. 21, № 4 (65). - С. 22-28.

120. Солнцева Н. П. Геохимическая трансформация дерново-подзолистых почв под влиянием потоков высокоминерализованных сточных и пластовых вод / Н. П. Солнцева // Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем : сборник статей. - М. : Наука, 1981. - С. 155-193. - (Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»).

121. Созина И. Д. Микробиологическая ремедиация нефтезагрязнённых почв / И. Д. Созина, А. С. Данилов // Записки Горного института. - 2023. -Т. 260. - С. 297-312.

122. Сулейманов Р. Р. Засоленные почвы естественных и агротехногенных ландшафтов Южного Урала : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Р. Р. Сулейманов. -Уфа, 2011. - 46 с.

123. Сулейманов Р. Р. О возможности рекультивации грунтов, остающихся после ликвидации земляных нефтешламовых амбаров / Р. Р. Сулейманов, Р. Н. Ситдиков // Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 1. - С. 120-121.

124. Сулейманов Р. Р. Изменение буферности почв при загрязнении нефтепромысловыми водами и сырой нефтью / Р. Р. Сулейманов, Ф. И. Назырова // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2007. - № 4 (68). -С. 133-139.

125. Сулейманов Р. Р. Изменение физико-химических свойств чернозема типичного в условиях загрязнения нефтепромысловыми сточными водами и рекультивации / Р. Р. Сулейманов, Ф. И. Назырова, И. М. Габбасова // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - № 9 (91). - С. 167-173.

126. Сулейманов А. Р. Влияние водной и ветровой эрозии на буферные свойства почв степных районов Республики Башкортостан / А. Р. Сулейманов, Ф. И. Назырова, Т. Т. Гарипов, Р. Р. Сулейманов, И. Ф. Адельмурзина, И. М. Габбасова // Российская сельскохозяйственная наука. - 2021. - № 5. - С. 41-45.

127. Тимофеева Е. А. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в черноземе типичном Республики Башкортостан, загрязненном нефтью и хлоридом

натрия, в условиях полевого эксперимента / Е. А. Тимофеева, А. С. Молодцова // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. - 2023. - Т. 78, № 3. - С. 93-102.

128. Трофимов С. Я. Влияние нефти на почвенный покров и проблема создания нормативной базы по влиянию нефтезагрязнения на почвы / С. Я. Трофимов, Я. М. Аммосова, Д. С. Орлов, Н. И. Суханова, Н. Н. Осипова // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. - 2000. - № 2. -С. 30-34.

129. Трофимов С. Я. Изменение свойств почв под влиянием нефтяного загрязнения / С. Я. Трофимов, М. С. Розанова // Деградация и охрана почв ; под общ. ред. Г. В. Добровольского. - М. : Издательство Московского университета, 2002. - Разд. 6.4. - С. 359-373.

130. Троц Н. М. Рекультивация черноземов Сыртового Заволжья, нарушенных процессами нефтедобычи / Н. М. Троц, О. В. Горшкова // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. - Вып. 3. - С. 16-22.

131. Туров Ю. П. Оценка уровня загрязнения и эффективности технологий реабилитации почвы при разливах сырой нефти / Ю. П. Туров, М. Ю. Гузняева, Д. А. Лазарев, Ю. Ю. Петрова, Д. И. Стом // Экология и промышленность России. -2023. - Т. 27, № 7. - С. 36-42.

132. Тыныбаева Т. Г. Мониторинг загрязнения почв на газо-нефтяном месторождении Северные Бузачи (Казахстан) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Т. Г. Тыныбаева. - М., 2006. - 25 с.

133. Утомбаева А. А. Эффективность применения осадка городских сточных вод при рекультивации нефтезагрязнённой серой лесной почвы / А. А. Утомбаева, Т. В. Кузнецова, А. А. Вершинин, Э. Р. Зайнулгабидинов, А. М. Петров // Вестник Нижневартовского государственного университета. -2023. - № 3 (63). - С. 113-126.

134. Утомбаева А. А. Дыхательная активность и фитопродуктивность загрязненной нефтью серой лесной почвы в зависимости от подхода к рекультивации / А. А. Утомбаева, А. А. Вершинин, Э. Р. Зайнулгабидинов,

A. М. Петров // Известия Калининградского государственного технического университета. - 2024. - № 73. - С. 36-50.

135. Федоров М. П. Мониторинг окружающей среды и техносферных опасностей : учебное пособие / М. П. Федоров, А. Н. Чусов, Л. М. Молодкина, М. Б. Шилин, Н. Н. Ролле. - СПб. : Издательство Политехнического университета, 2012. - 259 с.

136. Финк А. Д. Радиологическое состояние почвенного покрова как важнейший критерий оценки загрязнения окружающей среды / А. Д. Финк, М. Р. Шаяхметов, В. М. Красницкий, А. Г. Шмидт, С. К. Макенова, Е. В. Абакумов, Р. Р. Сулейманов, И. Ф. Адельмурзина // Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97, № 2. - С. 113-116.

137. Фомичев Л. Ю. Комплексный подход к оценке загрязнения почвы при разливах нефти и нефтепродуктов / Л. Ю. Фомичев, И. А. Минаева, К. М. Смирнова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. -2026. - № 1 (328). - С. 38-44.

138. Хазиев Ф. Х. Почвы Башкортостана / Ф. Х. Хазиев, А. Х. Мукатанов, И. К. Хабиров, Г. А. Кольцова, И. М. Габбасова, Р. Я. Рамазанов. - Уфа : Гилем, 1995. - Т. 1 : Эколого-генетическая и агропроизводственная характеристика. -384 с.

139. Хазиев Ф. Х. Экология почв Башкортостана / Ф. Х. Хазиев. - Уфа : Гилем, 2012. - 312 с.

140. Хайретдинова В. Р. Совершенствование методов рекультивации нефтезагрязнённых почв с применением биоугля и микоризы /

B. Р. Хайретдинова, Э. В. Нафикова, Д. В. Александров // Экологический вестник Северного Кавказа. - 2024. - Т. 20, № 2. - С. 69-72.

141. Хакимов В. Ю. Изменение свойств почв при загрязнении нефтепромысловыми сточными водами и в процессе рекультивации в Предуралье Республики Башкортостан : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В. Ю. Хакимов. -Уфа, 2000. - 24 с.

142. Холодилова К. А. Влияние нефтегазового комплекса на экологическую ситуацию в Ямало-Ненецком автономном округе / К. А. Холодилова // Состояние,

тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири : материалы международной академической конференции, Тюмень, 20-22 ноября 2007 г. - Тюмень : Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики, 2008. - С. 456-459.

143. Цибарт А. С. Полициклические ароматические углеводороды в почвах: источники, поведение, индикационное значение (обзор) / А. С. Цибарт,

A. Н. Геннадиев // Почвоведение. - 2013. - № 7. - С. 788-802.

144. Червякова А. Н. Методические подходы, опыт и перспективы разработки залежей турнейского яруса горизонтальными скважинами на Знаменском нефтяном месторождении / А. Н. Червякова, А. О. Зубик, А. С. Душин, Д. В. Будников,

B. Е. Трофимов, И. А. Иксанова, К. Ф. Коробцовская // Нефтяное хозяйство. -2017. - № 10. - С. 33-35.

145. Шамаева А. А. Исследование процессов биоремедиации почв и объектов, загрязненных нефтяными углеводородами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / А. А. Шамаева. - Уфа, 2007. - 23 с.

146. Шамраев А. В. Влияние нефти и нефтепродуктов на различные компоненты окружающей среды / А. В. Шамраев, Т. С. Шорина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2009. - № 6 (100). - С. 642-645.

147. Шоба С. А. Почвы в системе природных ресурсов России / С. А. Шоба, И. О. Алябина, В. С. Столбовой, А. С. Яковлев // Использование и охрана природных ресурсов в России. - 2005. - № 1. - С. 56-62.

148. Юркевич М. Г. Изменение содержания тяжелых металлов в почвах при внесении отходов целлюлозно-бумажной промышленности / М. Г. Юркевич, Р. Р. Сулейманов, Е. С. Дорогая, А. А. Курбатов // АгроЭкоИнфо. - 2021. - № 5. -Номер статьи 4. - URL: http://agroecoinfo.ru/STATYI/2021/5/st_511.pdf (дата обращения: 23.08.2024).

149. A white paper describing produced water from production of crude oil, natural gas, and coal bed methane ; Technical Report prep. U.S. Department of Energy National Energy Technology Laboratory Under Contract W-31-109-Eng-38 ; prep. J. A. Veil, M. G. Puder, D. Elcock, R. J. Redweik, Jr. - [S. l.] : Argonne National Laboratory, 2004. - 87 p.

150. Abbaspour A. Remediation of an oil-contaminated soil by two native plants treated with biochar and mycorrhizae / A. Abbaspour, F. Zohrabi, V. Dorostkar, A. Faz, J. A. Acosta // Journal of Environmental Management. - 2020. - Vol. 254. -Art. 109755. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719314732 (access date: 12.12.2025).

151. Ajayi T. R. Natural radioactivity and trace metals in crude oils: implication for health / T. R. Ajayi, N. Torto, P. Tchokossa, A. Akinlua // Environmental Geochemistry and Health. - 2009. - Vol. 31, is. 1. - P. 61-69.

152. Alam R. Applications of biological sulfate reduction for remediation of arsenic - A review / R. Alam, K. McPhedran // Chemosphere. - 2019. - Vol. 222, is. 5. - P. 932-944.

153. Ali M. M. M. Concentrations of TENORMs in the petroleum industry and their environmental and health effects / M. M. M. Ali, H. Zhao, Z. Lia, N. N. M. Maglas // Royal Society of Chemistry Advances. - 2019. - Vol. 9, is. 67. -P. 39201-39229.

154. Alrumman S. A. Effects of hydrocarbon contamination on soil microbial community and enzyme activity / S. A. Alrumman, D. B. Standing, G. I. Paton // Journal of King Saud University - Science. - 2015. - Vol. 27, is. 1. - P. 31-41.

155. Al-Mebayedh H. Strategies for cost-effective remediation of widespread oil-contaminated soils in Kuwait, an environmental legacy of the first Gulf War / H. Al-Mebayedh, A. Niu, C. Lin // Journal of Environmental Management. - 2023. -Vol. 344. - Art. 118601. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0301479723013890?via%3Dihub (access date: 28.10.2024).

156. Ayobami A. O. An assessment of trace metal pollution indicators in soils around oil well clusters / A. O. Ayobami // Petroleum Research. - 2022. - Vol. 7, is. 4. - P. 275-285.

157. Bi Z. Machine learning-driven source identification and ecological risk prediction of heavy metal pollution in cultivated soils / Z. Bi, J. Sun, Y. Xie, Y. Gu, H. Zhang, B. Zheng, R. Ou, G. Liu, L. Li, X. Peng, X. Gao, N. Wei // Journal of Hazardous Materials. - 2024. - Vol. 476, is. 19. - Art. 135109. -

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389424016881?via% 3Dihub (access date: 28.10.2025).

158. B0rresen M. Assessment of the biodegradation potential of hydrocarbons in contaminated soil from a permafrost site / M. B0rresen, G. D. Breedveld, A. G. Rike // Cold Regions Science and Technology. - 2003. - Vol. 37, is. 2. - P. 137149.

159. Borah G. Crude oil associated heavy metals (HMs) contamination in agricultural land: Understanding risk factors and changes in soil biological properties / G. Borah, H. Deka // Chemosphere. - 2023. - Vol. 310, is. 6. - Art. 136890. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653522033835?via%3Di hub (access date: 01.09.2025).

160. Braddock J. F. Hydrologic and microbiological factors affecting persistence and migration of petroleum hydrocarbons spilled in a continuous-permafrost region / J. F. Braddock, K. A. McCarthy // Environmental Science and Technology. - 1996. -Vol. 30, is. 8. - P. 2626-2633.

161. Bretherton M. Repellency-induced runoff from New Zealand hill country under pasture: A plot study / M. Bretherton, D. Horne, H. A. Sumanasena, P. Jeyakumar, D. Scotter // Agricultural Water Management. - 2018. - Vol. 201. -P. 83-90.

162. Burns R. G. Soil enzymes in a changing environment: Current knowledge and future directions / R. G. Burns, J. L. DeForest, J. Marxsen, R. L. Sinsabaugh, M. E. Stromberger, M. D. Wallenstein, M. N. Weintraub, A. Zoppini // Soil Biology and Biochemistry. - 2013. - Vol. 58. - P. 216-234.

163. Carlson A. E. Movement of trichloroethene in a discontinuous permafrost zone / A. E. Carlson, D. L. Barnes // Journal of Contaminant Hydrology. - 2011. -Vol. 124, is. 1-4. - P. 1-13.

164. Chakravarty P. Ecological risk assessment of priority PAHs pollutants in crude oil contaminated soil and its impacts on soil biological properties / P. Chakravarty, D. Chowdhury, H. Deka // Journal of Hazardous Materials. - 2022. -Vol. 437, is. 2. - Art. 129325. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0304389422011153?via%3Dihub (access date: 01.09.2025).

165. Chang W. Petroleum Hydrocarbon Biodégradation under Seasonal Freeze-Thaw Soil Temperature Regimes in Contaminated Soils from a Sub-Arctic Site / W. Chang, S. Klemm, C. Beaulieu, J. Hawari, L. Whyte, S. Ghoshal // Environmental Science and Technology. - 2011. - Vol. 45, is. 3. - P. 1061-1066.

166. Darko E. O. Radiation doses and hazards from processing of crude oil at the Tema oil refinery in Ghana / E. O. Darko, D. O. Kpeglo, E. H. K. Akaho, C. Schandorf, P. A. S. Adu, A. Faanu, E. Abankwah, H. Lawluvi, A. R. Awudu // Radiation Protection Dosimetry. - 2012. - Vol. 148, is. 3. - P. 318-328.

167. Dekker L. W. How water moves in a water repellent sandy soil: 1. Potential and actual water repellency / L. W. Dekker, C. J. Ritsema // Water Resources Research. - 1994. - Vol. 30, is. 9. - P. 2507-2517.

168. Doerr S. H. Soil water repellency: its causes, characteristics and hydro-geomorphological significance / S. H. Doerr, R. A. Shakesby, R. P. D. Walsh // Earth-Science Reviews. - 2000. - Vol. 51, is. 1-4. - P. 33-65.

169. Dupuis A. Analyse documentaire de la toxicologie aquatique des huiles de pétrole: un aperçu des propriétés du pétrole et de ses effets sur le biote aquatique [A literature review on the aquatic toxicology of petroleum oil: An overview of oil properties and effects to aquatic biota] / A. Dupuis, F. Ucan-Marin // Secrétariat Canadien de Consultation Scientifique (SCCS) du Ministtere des Pêches et Océans Canada (MPO). Document de Recherche 2015/007. - Ottawa : SCCS, 2015. - 55 p. (In French).

170. Eze M. O. Dose-response analysis of diesel fuel phytotoxicity on selected plant species / M. O. Eze, S. C. George, G. C. Hose // Chemosphere. - 2021. -Vol. 263. - Art. 128382. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0045653520325777?via%3Dihub (access date: 21.05.2025).

171. Furtak K. Biochemiczne metody oceny roznorodnosci funkcjonalnej I strukturalnej mikroorganizmow glebowych [Biochemical methods for the evaluation of the functional and structural diversity of microorganisms in the soil environment] / K. Furtak, A. M. Gajda // Postepy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology. -2018. - Vol. 57, is. 2. - P. 194-202. (In Polish).

172. Gao Y. Environmental applications and risks of engineered nanomaterials in removing petroleum oil in soil / Y. Gao, L. Zhou, S. Ouyang, J. Sun, Q. Zhou // Science of the Total Environment. - 2024. - Vol. 946. - Art. 174165. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969724043134 (access date: 28.10.2024).

173. Goncharov G. Heavy metals in urban soil: Contamination levels, spatial distribution and human health risk assessment (the case of Ufa city, Russia) /

G. Goncharov, B. Soktoev, I. Farkhutdinov, I. Matveenko // Environmental Research. -2024. - Vol. 257. - Art. 119216. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ abs/pii/S0013935124011216 (access date: 28.10.2024).

174. Google Earth Engine : geospatial processing service. - [S. l.], 2024. -URL: https://earthengine.google.com (access date: 02.09.2024).

175. Grainger A. Is Land Degradation Neutrality feasible in dry areas? / A. Grainger // Journal of Arid Environments. - 2015. - Vol. 112, Pt. A. - P. 14-24.

176. Guo H. Effects of petroleum contamination on soil microbial numbers, metabolic activity and urease activity / H. Guo, J. Yao, M. Cai, Y. Qian, Y. Guo,

H. H. Richnow, R. E. Blake, S. Doni, B. Ceccanti // Chemosphere. - 2012. - Vol. 87, is. 11. - P. 1273-1280.

177. Helmy Q. Enhancing field-scale bioremediation of weathered petroleum oil-contaminated soil with biocompost as a bulking agent / Q. Helmy, E. Kardena // Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. - 2024. - Vol. 9. - Art. 100735. -URL: https: //www. sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016424001294?via%3Di hub (access date: 28.10.2024).

178. Hemati S. Co-occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in various environmental matrices of a chronic petroleum polluted region in Iran; Pollution characterization, and assessment of ecological and human health risks / S. Hemati, M. Heidari, F. Momenbeik, A. Khodabakhshi, A. Fadaei, M. Farhadkhani, F. Mohammadi-Moghadam // Journal of Hazardous Materials. - 2024. - Vol. 478. -Art. 135504. - URL: linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304-3894(24)02083-1 (access date: 28.10.2024).

179. Hentati O. Toxicity assessment for petroleum-contaminated soil using terrestrial invertebrates and plant bioassays / O. Hentati, R. Lachhab, M. Ayadi, M. Ksibi // Environmental Monitoring and Assessment. - 2013. - Vol. 185, is. 4. - P. 2989-2998.

180. Hussain R. Influence of biochar on the soil water retention characteristics (SWRC): Potential application in geotechnical engineering structures / R. Hussain, K. Ravi, A. Garg // Soil and Tillage Research. - 2020. - Vol. 204, is. 3. - Art. 104713. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167198720304955 (access date: 28.10.2024).

181. Issahaku I. Chitosan and chitosan derivatives: Recent advancements in production and applications in environmental remediation / I. Issahaku, I. K. Tetteh, A. Y. Tetteh // Environmental Advances. - 2023. - Vol. 11, is. 9. - Art. 100351. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266676572300011X (access date: 03.06.2024).

182. Ivshina I. B. Oil spill problems and sustainable response strategies through new technologies / I. B. Ivshina, M. S. Kuyukina, A. V. Krivoruchko, A. A. Elkin, S. O. Makarov, C. J. Cunningham, T. A. Peshkur, R. M. Atlas, J. C. Philp // Environmental Science: Processes and Impacts. - 2015. - Vol. 17, is. 7. - P. 12011219.

183. Jaworska H. Heavy metal contents and enzymatic activity in soils exposed to the impact of road traffic / H. Jaworska, J. Lemanowicz // Scientific Reports. -2019. - Vol. 9, is. 1. - Art. 19981. - URL: https://www.nature.com/articles/s41598-019-56418-7?utm_source=researchgate.net&utm_medium=article (access date: 03.05.2024).

184. Johnstone J. F. Environmental Conditions and Vegetation Recovery at Abandoned Drilling Mud Sumps in the Mackenzie Delta Region, Northwest Territories, Canada / J. F. Johnstone, S. V. Kokelj // Arctic. - 2008. - Vol. 61, № 2. -P. 199-211.

185. Kershaw G. P. Ecological characteristics of 35 year old crude-oil spills in tundra plant communities of the Mackenzie Mountains, N.W.T. / G. P. Kershaw, L. J. Kershaw // Canadian Journal of Botany. - 1986. - Vol. 64, is. 12. - P. 2935-2947.

186. Khan M. A. I. Microbial diversity changes with rhizosphere and hydrocarbons in contrasting soils / M. A. I. Khan, B. Biswas, E. Smith, S. A. Mahmud, N. A. Hasan, A. W. Khan, R. Naidu, M. Megharaj // Ecotoxicology and Environmental Safety. -2018. - Vol. 156. - P. 434-442.

187. King P. M. Comparison of methods for measuring severity of water repellence of sandy soils and assessment of some factors that affect its measurement / P. M. King // Soil Research. - 1981. - Vol. 19, is. 3. - P. 275-285.

188. Klamerus-Iwan A. Influence of Oil Contamination on Physical and Biological Properties of Forest Soil after Chainsaw Use / A. Klamerus-Iwan, E. Blonska, J. Lasota, A. Kalandyk, P. Waligorski // Water, Air, and Soil Pollution. -2015. - Vol. 226, is. 11. - Art. 389. - URL: https://link.springer.com/article/ 10.1007/s 11270-015-2649-2 (access date: 02.09.2025).

189. Kumpula T. Remote Sensing and Local Knowledge of Hydrocarbon Exploitation: The Case of Bovanenkovo, Yamal Peninsula, West Siberia, Russia / T. Kumpula, B. C. Forbes, F. Stammler // Arctic. - 2010. - Vol. 63, № 2. - P. 165-178.

190. Koyama J. Polycyclic aromatic hydrocarbon contamination and recovery characteristics in some organisms after the Nakhodka oil spill / J. Koyama, S. Uno, K. Kohno // Marine Pollution Bulletin. - 2004. - Vol. 49, is. 11-12. - P. 1054-1061.

191. Labud V. Effect of hydrocarbon pollution on the microbial properties of a sandy and a clay soil / V. Labud, C. Garcia, T. Hernandez // Chemosphere. -2007. - Vol. 66, is. 10. - P. 1863-1871.

192. Leelamanie D. A. L. Characterizing water repellency indices: Contact angle and water drop penetration time of hydrophobized sand / D. A. L. Leelamanie, J. Karube, A. Yoshida // Soil Science and Plant Nutrition. - 2008. - Vol. 54, is. 2. - P. 179-187.

193. Lipinska N. Disruption of Ionic Interactions between the Nucleotide Binding Domain 1 (NBD1) and Middle (M) Domain in Hsp100 Disaggregase Unleashes Toxic Hyperactivity and Partial Independence from Hsp70 / N. Lipinska, S. Zi^tkiewicz, A. Sobczak, A. Jurczyk, W. Potocki, E. Morawiec, A. Wawrzycka, K. Gumowski, M. Slusarz, S. Rodziewicz-Motowidlo, E. Chrusciel, K. Liberek // Journal of Biological Chemistry. - 2013. - Vol. 288, is. 4. - P. 2857-2869.

194. Liu K. Heavy metal concentration, potential ecological risk assessment and enzyme activity in soils affected by a lead-zinc tailing spill in Guangxi, China / K. Liu, C. Li, S. Tang, G. Shang, F. Yu, Y. Li // Chemosphere. - 2020. - Vol. 251. -Art. 126415. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0045653520306081 ?via%3Dihub (access date: 03.06.2025).

195. Liu Q. A novel chitosan-biochar immobilized microorganism strategy to enhance bioremediation of crude oil in soil / Q. Liu, Y. Wang, S. Sun, F. Tang, H. Chen, S. Chen, Ch. Zhao, L. Li // Chemosphere. - 2023. - Vol. 313. - Art. 137367. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653522038607?via% 3Dihub (access date: 03.06.2025).

196. Location of Kaltasinskiy rayon (Bashkortostan).svg // Wikimedia Commons : media file repository. - [S. l.], 2022. -URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_Kaltasinskiy_rayon_(Bash kortostan).svg (дата обращения: 04.05.2022).

197. Majeed B. K. A review on environmental contamination of petroleum hydrocarbons, its effects and remediation approaches / B. K. Majeed, D. M. S. Shwan, K. A. Rashid // Environmental Science Processes and Impacts. - 2025. - Vol. 27, is. 3. - P. 526-548.

198. Moses H. Ecotoxicological assessment of nano-remediated crude oil contaminated soil using Zea mays / H. Moses, J. O. Odigure, A. J. Otaru // Results in Engineering. - 2024. - Vol. 23, is. 12. - Art. 102612. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024008673?via%3Di hub (access date: 03.06.2024).

199. Nasiri H. Utilization of the oil-contaminated soil as a sustainable resource in rural road construction and rehabilitation in oil-producing countries / H. Nasiri, N. Khayat, A. Nazarpour // Journal of Cleaner Production. - 2024. - Vol. 483. -Art. 144175. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0959652624036242 (access date: 28.10.2024).

200. Ola I. Remediating Oil Contamination in the Niger Delta Region of Nigeria: Technical Options and Monitoring Strategies / I. Ola, C. Drebenstedt, R. M. Burgess, M. Mensah, N. Hoth, Ch. Külls // The Extractive Industries and Society. - 2024. -

Vol. 17, is. 4. - Art. 101405. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2214790X24000030 (access date: 28.10.2024).

201. OneSoil : онлайн платформа для точного земледелия. - [S. l.], 2024. -URL: https://onesoil.ai/ru (дата обращения: 04.02.2024).

202. Otton J. K. Produced Water and Hydrocarbon Releases at the Osage-Skiatook Petroleum Environmental Research Studies, Osage County Oklahoma: Introduction and Geologic Setting / J. K. Otton, R. A. Zielinski // Environmental Impacts of Petroleum Production: Initial Results from the Osage-Skiatook Petroleum Environmental Research Sites, Osage County, Oklahoma. U.S. Geological Survey. Water-Resources Investigations Report 2003-4260. - Menlo Park : [s. n.], 2003. -P. 14-41.

203. Park I.-S. Determination of a risk management primer at petroleum-contaminated sites: developing new human health risk assessment strategy / I.-S. Park, J.-W. Park // Journal of Hazardous Materials. - 2011. - Vol. 185, is. 2-3. - P. 13741380.

204. Popovic Z. Soil water repellency and plant cover: A state-of-knowledge review / Z. Popovic, A. Cerdá // Catena. - 2023. - Vol. 229, is. 3. - Art. 107213. -URL: https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816223003041 (access date: 03.06.2024).

205. Ravisankar R. Assessments of radioactivity concentration of natural radionuclides and radiological hazard indices in sediment samples from the East coast of Tamilnadu, India with statistical approach / R. Ravisankar, J. Chandramohan,

A. Chandrasekaran, J. Prince Prakash Jebakumar, I. Vijayalakshmi, P. Vijayagopal,

B. Venkatraman // Marine Pollution Bulletin. - 2015. - Vol. 97, is. 1-2. - P. 419-430.

206. Reddy C. M. The West Falmouth Oil Spill after Thirty Years: The Persistence of Petroleum Hydrocarbons in Marsh Sediments / C. M. Reddy, T. I. Eglinton, A. Hounshell, H. K. White, L. Xu, R. B. Gaines, G. S. Frysinger // Environmental Science and Technoljgy. - 2002. - Vol. 36, is. 22. - P. 4754-4760.

207. Riffaldi R. Soil Biological Activities in Monitoring the Bioremediation of Diesel Oil-Contaminated Soil / R. Riffaldi, R. Levi-Minzi, R. Cardelli, S. Palumbo, A. Saviozzi // Water, Air, and Soil Pollution. - 2006. - Vol. 170, is. 1. - P. 3-15.

208. Saleh I. H. Radiological Risk Assessment in a Type of Complex Petroleum Refinery in Egypt / I. H. Saleh, I. M. Othman, Z. F. Ghatass, M. A. Metwally // Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications. - 2018. - Vol. 51, is. 4. - P. 31-43.

209. Salimnezhad A. Effects of oil contamination and bioremediation on geotechnical properties of highly plastic clayey soil / A. Salimnezhad, H. Soltani-Jigheh, A. A. Soorki // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. -2021. - Vol. 13, is. 3. - P. 653-670.

210. Sanchez-Hernandez J. C. Short-term response of soil enzyme activities in a chlorpyrifos-treated mesocosm: Use of enzyme-based indexes / J. C. Sanchez-Hernandez, M. Sandoval, A. Pierart // Ecological Indicators. - 2017. - Vol. 73. -P. 525-535.

211. Sayyed M. I. Radiological hazard assessment of soil from Kasik oil refinery, Nineveh, Iraq / M. I. Sayyed, Z. M. Maria, Z. A. Hussein, L. A. Najam, B. F. Namq, T. Y. Wais, M. Y. A. Mostafa, H. Mansour // Nuclear Engineering and Technology. -2024. - Vol. 56, is. 11. - P. 4782-4790.

212. Science Direct : Search for peer-reviewed journal articles and book chapters. - URL: https://www.sciencedirect.com. - [S. l.], 2026 (access date: 25.02.2026).

213. Sharma K. Comprehensive insights into the impact of oil pollution on the environment / K. Sharma, G. Shah, K. Singhal, V. Soni // Regional Studies in Marine Science. - 2024. - Vol. 74, is. 6. - Art. 103516. - URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S235248552400149X?via%3Dihub (access date: 10.11.2025).

214. Smettem K. R. J. Soil water repellency and the five spheres of influence: A review of mechanisms, measurement and ecological implications / K. R. J. Smettem, C. Rye, D. J. Henry, S. J. Sochacki, R. J. Harper // Science of the Total Environment. -2021. - Vol. 787. - Art. 147429. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ abs/pii/S0048969721025006?via%3Dihub (access date: 03.06.2024).

215. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. - New York : [s. n.], 2000. - Vol. 1 : Sources. -659 p.

216. Tang J. Physicochemical features, metal availability and enzyme activity in heavy metal-polluted soil remediated by biochar and compost / J. Tang, L. Zhang, J. Zhang, L. Ren, Ya. Zhou, Y. Zheng, L. Luo, Y. Yang, H. Huang, A. Chen // Science of the Total Environment. - 2020. - Vol. 701. - Art. 134751. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719347424?via% 3Dihub (access date: 03.06.2025).

217. Thadathil N. Recent developments in chitosanase research and its biotechnologycal applications: A review / N. Thadathil, S. P. Velappan // Food Chemistry. - 2014. - Vol. 150. - P. 392-399.

218. Tripathi V. Unlocking bioremediation potential for site restoration: A comprehensive approach for crude oil degradation in agricultural soil and phytotoxicity assessment / V. Tripathi, V. K. Gaur, I. Gaur, P. K. Srivastava, N. Manickam // Journal of Environmental Management. - 2024. - Vol. 355. - Art. 120508. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479724004948?via% 3Dihub (access date: 28.10.2024).

219. Tsamos P. Assessment of distribution of heavy metals and radionuclides in soil and plants nearby an oil refinery in northern Greece / P. Tsamos, S. Stefanou, F. Noli // Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. - 2024. - Vol. 9. -Art. 100593. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2666016423002980?via%3Dihub (access date: 28.10.2024).

220. Vadakkan K. Review on biochar as a sustainable green resource for the rehabilitation of petroleum hydrocarbon-contaminated soil / K. Vadakkan, K. Sathishkumar, R. Raphael, V. O. Mapranathukaran, J. Mathew, B. Jose // Science of the Total Environment. - 2024. - Vol. 941. - Art. 173679. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969724038269?via% 3Dihub (access date: 28.10.2024).

221. Vane C. H. Organic pollutants, heavy metals and toxicity in oil spill impacted salt marsh sediment cores, Staten Island, New York City, USA / C. H. Vane, A. W. Kim, V. Moss-Hayes, G. Turner, K. Mills, S. R. Chenery, T. S. Barlow, A. C. Kemp, S. E. Engelhart, T. D. Hill, B. P. Horton, M. Brain // Marine Pollution

Bulletin. - 2020. - Vol. 151. - Art. 110721. - URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0025326X1930877X (access date: 03.06.2025).

222. Vasilyeva G. Use of natural sorbents for accelerated bioremediation of grey forest soil contaminated with crude oil / G. Vasilyeva, E. Mikhedova, L. Zinnatshina, E. Strijakova, L. Akhmetov, S. Sushkova, J. Ortega-Calvo // Science of the Total Environment. - 2022. - Vol. 850. - Art. 157952. - URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S0048969722050513?via%3Dihub (access date: 19.05.2025).

223. Wehrer M. PAH release from tar-oil contaminated soil material in response to forced environ mental gradients: implications for contaminant transport / M. Wehrer, K. Totsche // European Journal of Soil Science. - 2008. - Vol. 59, is. 1. - P. 50-60.

224. Wyszkowska J. Activity of soil dehydrogenases, urease, and acid and alkaline phosphatases in soil polluted with petroleum / J. Wyszkowska, M. Wyszkowski // Journal of Toxicology and Environment Health, Pt. A. - 2010. -Vol. 73, is. 17-18. - P. 1202-1210.

225. Yang S.-Z. Bioremediation of Oil Spills in Cold Environments: A Review / S.-Z. Yang, H.-J. Jin, Z. Wei, R.- X. He, Y.-J. Ji, X.-M. Li, S.-P. Yu // Pedosphere. - 2009. - Vol. 19, is. 3. - P. 371-381.

226. Yavari S. A Review on Phytoremediation of Crude Oil Spills / S. Yavari, A. Malakahmad, N. B. Sapari // Water Air and Soil Pollution. - 2015. - Vol. 226, is. 8. - Art. 279. - URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-015-2550-z?utm_source=researchgate.net&utm_medium=article (access date: 28.10.2024).

227. Zhang S. Rate of capillary rise in quartz nanochannels considering the dynamic contact angle by using molecular dynamics / S. Zhang, H. Pei // Powder Technology. - 2020. - Vol. 372. - P. 477-485.

228. Zhang Q. Effect of soil hydrophobicity on soil-water retention curve of a silt loam soil / Q. Zhang, W. Chen, J. Chu // Soil and Tillage Research. - 2023. -Vol. 234. - Art. 105855. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0167198723002222 (access date: 03.06.2024).

161

Приложение А

Диаграммы рассеяния с коэффициентом корреляции Пирсона (г) и коэффициентом детерминации

Сорг. = 0,9021+0,0244*х: 0,95 Дов.Инт.

-1

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

НП

у-'

о

О'

о .-'Г*

НП:Сорг.: г = 0,9332; р = 0,00000; г2 = 0,8708

Рисунок А.1 - Диаграмма рассеяния для Сорг. и нефтепродуктов с коэффициентом корреляции Пирсона (г) и коэффициентом детерминации

К2Оо6м. = 49,898+0,4661*х; 0,95 Дов.Инт.

200 180 160 140

е 120

Ю О

о

* 100 80 60 40 20

о . -

о - '

.-'''о о о ,,

е

-20

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

НП;К2Оо5м : г = 0,8652; р = 0,00002; г2 = 0,7486 НП

Рисунок А.2 - Диаграмма рассеяния для К2Ообм. и нефтепродуктов с коэффициентом корреляции Пирсона (г) и коэффициентом детерминации

Рисунок А.3 - Диаграмма рассеяния для Р205подв. и нефтепродуктов с коэффициентом корреляции Пирсона (г) и коэффициентом детерминации

Ыаоб„. = 0,1258+9,517Е-5*х; 0,95 Дов.Инт.

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

0,08

о о о о

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.