Структура и продуктивность травянистых растительных сообществ в условиях Красноярской лесостепи
Н.А. Кононова
Раздел: Мониторинг природных и антропогенно нарушенных территорий
На примере вторичных по происхождению травянистых растительных сообществ Красноярской лесостепи (юг Средней Сибири, левобережье р. Енисей, 56°35´12´´N, 93°01´20´´E) показана их структурная организация и динамика накопления надземной фитомассы в течение вегетационного сезона. На территории исследования в качестве ведущего растительного сообщества выделен зональный суходольный остепенённый луг ассоциации Bromus inermis (Leyss.) Holub + heteroherbae. На южных склонах отмечена лугово-степная ассоциация Stipa pennata L. + heteroherbae. Изученные сообщества являются слабонарушенными с низкой степенью пастбищной дигрессии. В настоящее время территория представляет собой залежные земли поздней стадии восстановления возрастом около 15–20 лет. Внедрение лесных видов (Anemone sylvestris L.) и кустарников (Rosa acicularis Lindl.) свидетельствует о восстановлении зональной растительности. В начале сентября за счёт активного развития высокого разнотравья на суходольном луге. формируется максимальная продуктивность зелёной и сухой массы за сезон, которая составляет 224,8 и 111,9 г/м2, соответственно. В перистоковыльной луговой степи максимальная продуктивность отмечена в июне и составляет 338 г/м2. Структура фитомассы простая. Преобладающими хозяйственно-ботаническими группами являются злаки и разнотравье. Изученные растительные сообщества являются продуктивными, имеют сложную структуру фитомассы, в связи с чем могут быть использованы в качестве ценных кормовых угодий.
Ключевые слова: лесостепь; продуктивность; флористический состав; структура фитомассы
Статья опубликована в № 1 за 2022 год DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-091-096
Просмотров: 35
Оценка возможности использования карбонатного шлама для очистки карстового озера Большое Голубое
Л.А. Николаева, Р.Я. Исхакова
Раздел: Проблемы охраны окружающей среды
В статье предложена технология очистки озера Большое Голубое (Российская Федерация, Республика Татарстан) карбонатным шламом – отходом водоподготовки, образующимся на тепловых электрических станциях. Озеро Большое Голубое претерпело сильное антропогенное воздействие в результате непродуманных гидротехнических мероприятий. Последствия негативного воздействия выражаются в уничтожении мест обитания представителей водной растительности и организмов бентоса, а также изменении химического состава воды. Поверхностное внесение отхода теплоэнергетики – щелочного карбонатного шлама в водоём озера позволит изменить химический состав воды путём нейтрализации закисленных вод озера, что повлечёт за собой восстановление естественной флоры и фауны водоёма. Установлена сорбционная способность шлама по отношению к различным примесям, которая позволяет повышать эффективность естественной биологической очистки водоёма и проводить адсорбционную очистку озера от различных примесей.
Статья опубликована в № 1 за 2022 год DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-109-114
Просмотров: 35
Климатическое моделирование потенциального ареала Pulsatilla turczaninovii Кryl. et Serg. (Ranunculaceae) на территории Евразии
В.Ф. Зайков, А.В. Ваганов, А.И. Шмаков
Раздел: Популяционная экология
Вид Pulsatilla turczaninovii Кryl. et Serg. является раннецветущим, декоративным растением, которое активно собирается человеком. Благодаря наличию лекарственных свойств у вида, сырье используется в практике народной медицины. В связи с этим, P. turczaninovii является редким и внесён в некоторые региональные Красные книги Российской Федерации. Исследование фондов ведущих Гербариев Евразии (LE, MW, B, VLA, NS (NSK), ALTB, PE), специальных литературных источников и личных наблюдений авторов в природе, позволило детализировать современный ареал вида. P. turczaninovii занимает территорию Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Китая и Монголию, не выходя за пределы Северной Азии. Методом климатического моделирования на основе данных современного распространения вида и восьми биоклиматических переменных (отсеивание коррелирующих переменных произведено в приложении SDMtoolbox) в программе MaxEnt был получен потенциальный ареал P. turczaninovii. По индексу AUC тестовой выборки прогнозная модель показала высокое качество интерпретации результата. Значение AUC составило 0,879 ± 0,016. Тест пермутации выявил факторы, которые оказали наибольшее влияние на распределение P. turczaninovii. Наиболее важными факторами являются: BIO1 (32,5%) – cреднегодовая температура, BIO12 (21,9%) – среднегодовые осадки, ВIO15 (16,1%) – сезонность осадков, BIO19 (11,5%) – осадки наиболее холодного квартала, самый низкий показатель – BIO8 (0,4%) – средняя температура наиболее влажного квартала.
Ключевые слова: ареал, Гербарий, климат, моделирование, редкий вид
Статья опубликована в № 1 за 2022 год DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-140-144
Просмотров: 36
Экологические аспекты загрязнения рекреационных территорий экскрементами животных
И.Н. Лыков, С.А. Кусачева, В.К. Ильин
Раздел: Социальная экология
собачьи экскременты может представлять серьёзную экологическую проблему и негативно влиять на здоровье
людей, в частности, из-за содержания кишечных нематод и микроорганизмов, которые являются патогенными для
человека и животных. В городской среде создаются благоприятные условия для заражения людей и животных,
контактирующих с загрязнённой почвой и песком в песочницах. Цель исследования состояла в том, чтобы оценить
масштабы паразитарного и микробного загрязнения почв и песочниц, расположенных в жилых массивах г. Калуги
(Россия). За последние 19 лет в г. Калуге наблюдается увеличение численности кошек (на 15060 особей) и собак (на
26550 особей), которые являются переносчиками токсокар. Нами исследованы 180 проб почв и песка в различных
районах города. Загрязнение почв и песка яйцами Toxocara отмечено в районах с высокой плотностью населения,
включая игровые площадки и территории детских садов. Процент загрязнённости почв бульваров яйцами Toxocara
в 4,9 раза превышает загрязнённость песочниц и в 1,9 раза – загрязнённость газонов. Наиболее часто из почв газонов
и бульваров высевали плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Fusarium, Cladosporium, Candida, Alternaria и Rhizopus. Бактериальная микробиота представлена Clostridium, Enterococcus, Enterobacteriaceae, Salmonella
и Micrococcus. Среднее количество микроорганизмов, выделяемых из образцов почвы и песка, варьировало в интервале от 1,5 до 3,0 млн КОЕ в 1 г. Выявлено присутствие в атмосфере различных районов города микрококков и спор
грибов рода Cladosporium, характерных для микробиома собачьих фекалий. Это может быть связано с загрязнением
территории города фекалиями собак, являющихся одним из источников бактериального загрязнения атмосферы.
Статья опубликована в № 1 за 2022 год DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-227-234
Просмотров: 38
Совершенствование методики определения растворённого органического углерода в морской воде
А.С. Почтовалова, А.Ю. Кожевников, Д.С. Косяков
Раздел: Химия природных сред и объектов
В статье рассмотрена методика определения содержания растворённого органического углерода (РОУ) в морской воде методом высокотемпературного каталитического окисления. Исследования проводились при помощи
элементного анализатора и инфракрасного детектора C-NDIR. В качестве объектов исследования использовали
модельные растворы и пробы воды, отобранные в Баренцевом море. При определении в морской воде содержания
РОУ в диапазоне массовых концентраций 10–250 мгС/дм3
в качестве холостой пробы предложено использовать
раствор NaCl в воде со значением солёности, соответствующей анализируемой пробе. Предложено использование
стандартных растворов с заданным значением солёности для построения градуировочной зависимости для определения растворённого углерода с концентрацией до 10 мг/дм3
. Применение данного подхода позволяет снизить
погрешность определения РОУ в морской воде с 20 до 7%. Проведён анализ серии проб воды из Баренцева моря.
Полученные значения содержания РОУ составили от 1,60 до 4,20 мг/дм3
. Низкие концентрации РОУ наблюдаются
на участках, соответствующих залеганию менее тёплых атлантических водных масс или арктических и баренцевоморских вод. В южной части Баренцевого моря максимальные концентрации углерода обусловлены в основном
высокой продуктивностью прибрежных вод, поступающих с материковым стоком и втекающих из Норвежского
моря с прибрежным течением вдоль берегов Норвегии.
Статья опубликована в № 1 за 2022 год DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-097-101
Просмотров: 35
Очистка модельных вод от ионов алюминия сточными водами натронной варки целлюлозы из плодовых оболочек злаковых культур
С.В. Степанова, А.А. Алексеева
Раздел: Экологизация производства
Ионы алюминия, содержащиеся в воде, не относятся к ионам с явно выраженным токсическим действием. Растворы
солей алюминия отличаются высокой стабильностью, но при постепенном накоплении в организме человека и животных
оказывают вредное действие, особенно при наличии дисфункций выделительной системы. Поэтому проблема очистки
промышленных стоков и подготовки воды для технических и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает всё большее значение. Авторами изучена возможность применения щелочных сточных вод, образующихся
при получении целлюлозы из отходов сельского хозяйства (плодовых оболочек пшеницы, овса и ячменя) натронным
способом в качестве реагентов-флокулянтов для очистки сточных вод от загрязнения ионами алюминия. Определены
значения рН, при которых происходит наиболее полное осаждение аквагидроксокомплексов алюминия: при применении щелочных сточных вод рН 6,0, а для раствора NaOH – рН 5,0. Показано увеличение скорости осаждения
частиц, образующихся при очистке модельных вод от ионов алюминия щелочными реагентами из отходов злаковых
культур, и укрупнение образующихся флоккул на 35%. Определено, что по эффективности удаления ионов Al3+ из
модельных вод из предложенных реагентов не уступает традиционным щелочная сточная вода производства целлюлозы из плодовых оболочек овса (при низких концентрациях ионов Al3+ – на 20% возрастает). Очистка вод происходит
в результате взаимодействия ионов Al3+ с функциональными группами целлюлозы и лигнина, пентозанов и других полисахаридов, а также с непрореагировавшим NaOH, придающим щёлочность реагентам из отходов злаковых культур.
Ключевые слова: ионы алюминия, щелочные сточные воды, флокуляционная очистка
Раздел: Методология и методы исследований. Модели и прогнозы
В работе рассматривается проблема безопасного использования родников Саратовской области в качестве
альтернативных источников водоснабжения. Был исследован 31 родник. В связи с повышенной антропогенной нагрузкой особое внимание было уделено 11 родникам на территории г. Саратова. Исследования проводили в течение
2011–2018 гг. по 25 химическим показателям в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.
Качество воды 65% обследованных родников по химическим показателям соответствует санитарным нормам,
для 35% исследованных родников отмечено превышение нормативов хотя бы по одному показателю, для 23% – по
нескольким показателям. Наиболее часто превышения установленных нормативов отмечаются по общей жёсткости
(31%), содержанию марганца (31%), нитратов (23%), железа общего (8%). В зависимости от вклада в величину
риска ольфакторно-рефлекторных эффектов показатели качества воды можно расположить в порядке убывания:
марганец, жёсткость, хлориды, нитраты, железо. Загрязнение родниковой воды в Саратовской области может быть
обусловлено особенностями осадочных пород водоносных горизонтов, а также сельскохозяйственной деятельностью.
Ключевые слова: родники, санитарно-химические показатели качества воды, органолептический риск, марганец, железо, нитраты
Статья опубликована в № 1 за 2022 год DOI: 10.25750/1995-4301-2022-1-050-055
Просмотров: 36
Производство пигментов для бетона на основе железосодержащих промышленных отходов (обзор)
Н.В. Сырчина, Л.В. Пилип
Раздел: Методология и методы исследований. Модели и прогнозы
Железосодержащие промышленные отходы (Fe-отходы) могут найти применение в качестве вторичных сырьевых ресурсов для получения железооксидных пигментов (ПЖО). Базовую основу ПЖО составляют гематит Fe2O3 (красный цвет), гётит FeOOH (жёлтый цвет), магнетит Fe3O4 (чёрный цвет). Для переработки в ПЖО пригодны пиритные огарки, отработанные железооксидные катализаторы, отходы синтеза пигментного TiO2, кислые шахтные воды, шламы газоочистки конверторного производства, отходы переработки бокситов в глинозём, отработанные травильные растворы и др. К основному потребителю ПЖО относится строительная промышленность. Широкая цветовая гамма, устойчивость к воздействию солнечного света, атмосферных факторов, щелочей и слабых кислот, благоприятные гигиенические характеристики позволяют использовать ПЖО в качестве наполнителей для окрашивания бетона, кирпича, тротуарной плитки, черепицы в различные оттенки красного, жёлтого, оранжевого, коричневого цветов. Цветовая гамма ПЖО может быть расширена за счёт включения в их состав некоторых добавок: оксидов различных металлов, органических хромофоров и др. Для переработки Fe-отходов в пигменты могут использоваться классические технологические процессы Лаукса и Пеннимана, методы осаждения и термического разложения, а также широкий спектр упрощённых технологических решений, основанных на прокаливании богатых железом соединений. Пигменты, получаемые классическими методами, отличаются стабильным составом и более высоким качеством, чем пигменты, получаемые упрощёнными способами. К достоинствам последних следует отнести минимальное количество образующихся вторичных отходов, невысокие затраты на внедрение технологий в практику, умеренную стоимость получаемых ПЖО. Общим недостатком классических и предлагаемых упрощённых технологических решений является недостаток внимания к вопросам утилизации образующихся вторичных отходов. Рациональное решение соответствующей проблемы позволит успешно реализовать комплексный подход к переработке сырьевых ресурсов и вернуть в экономический оборот тысячи тонн складированных на полигонах Fe-отходов.
Ключевые слова: железосодержащие отходы, пигменты для бетона, железооксидные пигменты, технология железооксидных пигментов
Статья опубликована в № 4 за 2021 год DOI: 10.25750/1995-4301-2021-4-050-057
Просмотров: 37
Полициклические ароматические углеводороды: характеристики, источники, нормирование, спектроскопические методы определения (обзор)
О.А. Плотникова, Г.В. Мельников, Е.И. Тихомирова
Раздел: Теоретические проблемы экологии
В обзоре представлена актуальная информация об известных экотоксикантах– полициклических ароматических углеводородах (ПАУ). Данные вещества встречаются в природе повсеместно: в геологических отложениях, почве, воздухе, воде, снеге, в растительных и животных тканях. Многие из представителей ПАУ проявляют канцерогенную, мутагенную и тератогенную активность, что диктует необходимость постоянного контроля и мониторинга их содержания в различных средах. В нашей стране контроль за содержанием вредных веществ регулируется санитарно-гигиеническими нормами. Индикаторным представителем ПАУ признан бенз[а]пирен, отнесённый к 1 классу опасности. Для данного канцерогена установлены следующие нормативы содержания: в атмосферном
воздухе поселений предельно допустимая концентрация среднесуточная ПДКс.с.= 0,000001 мг/м3, в воздухе рабочей зоны предельно допустимая концентрация среднесменная ПДКс.с. = 0,00015 мг/м3, в воде ПДК = 0,00001 мг/л, в почве ПДК = 0,02 мг/кг.
Широкое распространение ПАУ в следовых концентрациях и их способность накапливаться в различных
объектах вызывает необходимость разработки эффективных методов их анализа. Особое внимание в обзоре уделено современным спектроскопическим методам определения ПАУ в объектах окружающей среды: спектрофотометрическим и люминесцентным. Сравнительный анализ методов позволяет заключить, что по чувствительности
методы молекулярного люминесцентного анализа, как правило, превосходят методы спектрофотометрии. Главные
ограничения методов люминесцентного анализа связаны с недостаточно высокой универсальностью и селективностью. Перспективными являются дальнейшие исследования по усовершенствованию спектроскопических методов
контроля, направленные на устранение мешающих воздействий и улучшение селективности и чувствительности
методов анализа многокомпонентных смесей ПАУ в экологическом мониторинге окружающей среды.
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), источники ПАУ, влияние на здоровье, спектроскопические методы, поглощение, люминесценция
Статья опубликована в № 4 за 2021 год DOI: 10.25750/1995-4301-2021-4-012-019
Просмотров: 41
Возможность утилизации отходов пластмасс с использованием микромицетов Fusarium solani и Trichoderma lignorum
Исследовано влияние микромицетов Fusarium solani и Trichoderma lignorum на биодеградацию пластмасс (сэвилен, полистирол, полиэтилен, полиамид, поликарбонат, фторопласт-4) по истечении 10 лет экспонирования в водной среде в замкнутой системе. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии показано, что наиболее полно деструкция происходила в случае с полиамидом, менее интенсивно – в случае с сэвиленом.
Культивирование микромицетов в среде с данными полимерами приводило к значительному подщелачиванию среды, росту удельной электропроводности и концентрации неорганических ионов в водной суспензии, что связано с жизнедеятельностью микробных клеток. В суспензии трёх полимеров – полиамида, полистирола и поликарбоната – создаются благоприятные условия для жизнедеятельности исследуемых микромицетов, особенно для T. lignorum, что может косвенно свидетельствовать о возможности использования продуктов деструкции данных полимеров грибами в качестве источника питания.
Максимальные значения содержания взвешенных веществ и минимальные коэффициента светопропускания в суспензии, косвенно свидетельствующие о большей массе мицелия, установлены для вариантов полиамида, поликарбоната и полистирола с микромицетами.
Максимальное содержание органических веществ в суспензиях, определённое по показателю ХПК, отмечено для образцов сэвилена, полистирола и полиэтилена (контрольных и с микромицетами), минимальное – для образцов фторопласта-4.
Доказательством жизнеспособности F. solani и T. lignorum по истечении 10 лет экспонирования явилось мощное разрастание мицелия на поверхности питательной среды во всех вариантах при их микробиологическом посеве, что свидетельствует о том, что в течение продолжительного времени источником углерода для грибов служили исследованные полимеры.
Результаты проведённого исследования показали, что наиболее утилизируемым исследованными видами микромицетов полимерами оказались полиамид, поликарбонат и полистирол. Для ускорения биодеградации полимеров необходимо оптимизировать условия, в частности, проводить процесс с внесением определённых питательных веществ, ускоряющих рост грибов.