
- •Государственный комитет ссср по гидрометеорологии и контролю природной среды
- •Раздел IV. Контроль загрязнения почв нефтепродуктами
- •IV.1. Введение
- •IV.2. Характеристика нефти и продуктов ее переработки
- •IV.3. Возможные источники и очаги загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами
- •IV.4. Обследование мест импактного загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами
- •IV.5. Предварительная диагностика нефтяных загрязнений в почвах
- •IV.5.1. Реактивы и растворы
- •IV.5.2. Приборы и посуда
- •IV.5.3. Приемы предварительной диагностики
- •IV.5.4. Люминесцентно-капиллярный безэталонный полуколичественный анализ нефтепродуктов
- •IV.6. Методика ик спектрометрического определения нефтепродуктов в почве
- •IV.6.1. Основные положения
- •IV.6.2. Реактивы
- •IV.6.3. Приборы и посуда
- •IV.6.4. Подготовка образцов к анализу
- •IV.6.6. Ик спектрометрический анализ экстрактов
- •0266A10296f20727
- •0266A10296f20727
- •Список литературы
- •Раздел V. Методические указания по использованию ферментативных показателей для оценки последствий загрязнения почв
- •V.1. Введение
- •V.2. Выбор показателей для оценки загрязнения почв
- •V.3. Отбор и подготовка почвенных образцов к анализу
- •V.4. Определение активности дегидрогеназ [5, 7]
- •V.4.1. Приготовление стандартных растворов и построение калибровочных кривых
- •0266A10296f20727
- •V.4.2. Приготовление рабочих растворов
- •V.4.3. Реактивы
- •V.5. Определение активности фосфатазы (аф) [5]
- •V.5.1. Приготовление стандартных растворов фенолфталеина и построение калибровочной кривой
- •0266A10296f20727
- •V.5.2. Приготовление рабочих растворов
- •V.5.3. Реактивы
- •V.6. Определение активности уреазы (ау) [5]
- •0266A10296f20727
- •V.6.1. Приготовление стандартного раствора сернокислого аммония и построение калибровочной кривой
- •V.6.2. Приготовление рабочих растворов
- •V.6.3. Реактивы
- •V.7. Определение интенсивности "дыхания" почвы [8]
- •V.7.1. Приготовление рабочих растворов
- •V.7.2. Реактивы
- •Список литературы
- •Раздел VI. Методы определения некоторых агрохимических показателей почвы
- •VI.1. Определение содержания общего углерода в почве [1-3]
- •VI.1.1. Определение содержания воднорастворимого органического вещества [1-3]
- •VI.1.2. Приготовление рабочих растворов
- •VI.1.3. Реактивы
- •VI.2. Определение подвижного фосфора в почве [2-4]
- •VI.2.1. Приготовление стандартных растворов фосфата и построение калибровочной кривой
- •0266A10296f20727
- •VI.2.2. Приготовление рабочих растворов
- •VI.2.3. Реактивы
- •VI.3. Определение аммиачного азота [2-4]
- •VI.3.1. Приготовление стандартных растворов сернокислого аммония и построение калибровочной кривой
- •VI.3.2. Приготовление рабочих растворов
- •VI.3.3. Реактивы
- •VI.4. Определение нитратного азота дисульфофеноловым методом [2-4]
- •VI.4.1. Приготовление стандартных растворов нитрата калия и построение калибровочной кривой
- •0266A10296f20727
- •VI.4.2. Приготовление рабочих растворов
- •VI.4.3. Реактивы
- •VI.5. Определение сульфатов в почве [2-6]
- •VI.5.1. Приготовление стандартных растворов и построение калибровочной кривой
- •0266A10296f20727
- •VI.5.2. Приготовление рабочих растворов
- •VI.5.3. Реактивы
- •Список литературы
- •Содержание
0266A10296f20727
Рис. IV.6.3. Измерение интенсивности поглощения раствора нефтепродуктов методом базовой линии:
АВ - базовая линия; I0, I - интенсивность падающего и прошедшего через раствор излучения
0266A10296f20727
Рис. IV.6.4. Калибровочный график для определения концентрации нефтепродуктов
Таблица IV.6.2
Вариационно-статистические характеристики анализа нефтепродуктов в почве ИКС методом
Характеристика |
Интервал концентрации нефтепродуктов в почве, г/кг | ||
0,05-1,00 |
1,00-20,0 |
>20,0 | |
Среднее
арифметическое |
0,09 |
2,77 |
69,5 |
Среднее квадратичное отклонение SХ |
4,60?10-2 |
0,28 |
4,4 |
Коэффициент вариации V % |
51,10 |
10,10 |
6,3 |
Стандартное среднее квадратичное отклонение D |
0,96?10-2 |
5,61?10-2 |
0,88 |
Относительная ошибка Q % при доверительной вероятности Р = 0,95 |
22,0 |
4,1 |
2,6 |
Объем выборки n |
22 |
30 |
25 |
Список литературы
1. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методика исследования природных ландшафтов. - М.: Изд-во МГУ, 1964. - 229 с.
2. Добыча полезных ископаемых и геохимия экосистем. -М.: Наука. 1982. - 278 с.
3. Люминесцентная битуминология/ Под ред. В.Н. Флоровской. - М.: Изд-во МГУ, 1975. - 192 с.
4. Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем. - М.: Наука, 1981. - 256 с.
5. Охрана окружающей среды в нефтедобывающей промышленности. М.: Химия, 1980. - 174 с.
6. Разработка ИК спектрометрического метода определения нефтепродуктов в почве. Отчет, № гос. регистрации 7601755. - Обнинск, ИЭМ, 1977. - 106 с.
7. А. с. 673914. Способ анализа нефтепродуктов в сыпучих материалах/ Л.С. Эрнестова. - Заявл. 20.02.78 № 2581718/23-25; Опубл. 15.07.79. НКИ 601 № 31/08. - Бюл. изобретений 1979, 26.
8. Семенов А. Д., Страдомская А. Г., Павленко Л. Ф. ИК спектрометрические методы определения нефтепродуктов в поверхностных водах. - В кн.: Методы определения нефтепродуктов в поверхностных водах. Л., Гидрометеоиздат, 1976. с. 47-55.
9. Полевое обследование и картографирование уровня загрязнения почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу (Методические указания). - М.: ВАСХНИЛ, 1980. - 26 с.
Раздел V. Методические указания по использованию ферментативных показателей для оценки последствий загрязнения почв
V.1. Введение
Все возрастающее загрязнение окружающей среды создает угрозу стойкого и необратимого изменения химического состава, физических, биохимических и микробиологических свойств почвы, определяющих ее плодородие. Для оценки состояния почвы в измененных и изменяющиеся условиях окружающей среды основное значение приобретают не количественные характеристики загрязнений сами по себе, а их последствия.
Почва подвергается интенсивному антропогенному влиянию и служит одним из опасных звеньев циркуляции промышленных и сельскохозяйственных токсических веществ. Разнообразные химические реакции в почве, связанные с обменом веществ, разложением и синтезом органических веществ, миграцией химических соединений, мобилизацией питательных элементов и т.д., осуществляются ферментативно. Высокая чувствительность, точность, относительная простота и нетрудоемкость методов определения активности почвенных ферментов позволяют использовать их при оценке интенсивности и направленности важнейших для жизни и плодородия почвы биохимических процессов. По активности ферментов судят об агрономически значимых показателях, плодородии, превращении гумусовых веществ, окислительно-восстановительном режиме почвы. Активность ферментов отражает интенсивность основных биохимических процессов: самоочищения почвы и разложения органических соединений азота, фосфора, углерода, а также степень эродированности и загрязнения почв [1-3].
Биодиагностика состояния и степени загрязнения почв по ферментативным показателям приобрела в последнее время особо важное значение [9]. Отсутствие стандартных, унифицированных методов определения активности почвенных ферментов затрудняет выявление возможности и области использования ферментов в целях биодиагностики.