Биологическая рекультивация почв, загрязненных мазутом, с использованием вермикультуры дождевых червей Dendrobena veneta и микробиологических препаратов "Байкал-ЭМ", "Тамир", "Восток"

Автор: Чачина Светлана Борисовна, Верба Елена Юрьевна, Салыкина Ю.О.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 10 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Разработана технология рекультивации почв, загрязненных мазутом в концентрации 150 г/кг почвы в течение одного года в условиях Западной Сибири с использованием микробиологических препаратов и дождевых червей. Введение микробиологических препаратов повысило выживаемость и репродуктивный потенциал червей в нефтезагрязненных почвах и способствовало значительному снижению концентрации углеводородов мазута. Предложена методика рекультивации нефтезагрязненных почв с содержанием мазута до 150 г/кг микроорганизмами (молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие бактерии) и дождевыми червями Dendrobaena veneta. Способ очистки и восстановления экологических функций субстратов, загрязненных мазутом и другими нефтепродуктами, заключался в том, что субстрат обрабатывали биопрепаратами, проводили отвальную обработку почвы и паровали в течение одного месяца, затем вносили дождевые черви в количестве 1000 шт./м2, в качестве питательной среды использовали навоз крупно рогатого скота в дозе 1 т/га загрязненного полигона.

Еще

Рекультивация, дождевые черви, микроорганизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14114776

IDR: 14114776   |   DOI: 10.5281/zenodo.1461877

Список литературы Биологическая рекультивация почв, загрязненных мазутом, с использованием вермикультуры дождевых червей Dendrobena veneta и микробиологических препаратов "Байкал-ЭМ", "Тамир", "Восток"

  • Eijsackers H., Van Gestel C. A. M., De Jonge S., Muijs B., Slijkerman D. Polycyclic aromatic hydrocarbon-polluted dredged peat sediments and earthworms: a mutual interference // Ecotoxicology. 2001. V. 10. №1. P. 35-50.
  • Rodriguez-Campos J., Dendooven L., Alvarez-Bernal D., Contreras-Ramos S. M. Potential of earthworms to accelerate removal of organic contaminants from soil: a review // Applied Soil Ecology. 2014. V. 79. P. 10-25.
  • Hamdi H., Benzarti S., Manusadžianas L., Aoyama I., Jedidi N. Bioaugmentation and biostimulation effects on PAH dissipation and soil ecotoxicity under controlled conditions // Soil Biology and Biochemistry. 2007. V. 39. №8. P. 1926-1935.
  • Juwarkar A. A., Singh S. K., Mudhoo A. A comprehensive overview of elements in bioremediation // Reviews in Environmental Science and biotechnology. 2010. V. 9. №3. P. 215-288.
  • Sinha R. K., Bharambe G., Ryan D. Converting wasteland into wonderland by earthworms - a low-cost nature's technology for soil remediation: a case study of vermiremediation of PAHs contaminated soil // The Environmentalist. 2008. V. 28. №4. P. 466-475.
  • Binet F., Kersante A., Munier-Lamy C., Le Bayon R. C., Belgy M. J., Shipitalo M. J. Lumbricid macrofauna alter atrazine mineralization and sorption in a silt loam soil // Soil Biology and Biochemistry. 2006. V. 38. №6. P. 1255-1263.
  • Contreras-Ramos S. M., Alvarez-Bernal D., Dendooven L. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from soil amended with biosolid or vermicompost in the presence of earthworms (Eisenia fetida) // Soil Biology and Biochemistry. 2008. V. 40. №7. P. 1954-1959.
  • Ma W. C., Immerzeel J., Bodt J. Earthworm and food interactions on bioaccumulation and disappearance in soil of polycyclic aromatic hydrocarbons: studies on phenanthrene and fluoranthene // Ecotoxicology and Environmental Safety. 1995. V. 32. №3. P. 226-232.
  • Schaefer M., Juliane F. The influence of earthworms and organic additives on the biodegradation of oil contaminated soil // Applied soil ecology. 2007. V. 36. №1. P. 53-62.
  • Hickman Z. A., Reid B. J. Increased microbial catabolic activity in diesel contaminated soil following addition of earthworms (Dendrobaena veneta) and compost // Soil Biology and Biochemistry. 2008. V. 40. №12. P. 2970-2976.
  • Eijsackers H. Earthworms as colonisers: primary colonisation of contaminated land, and sediment and soil waste deposits // Science of the total environment. 2010. V. 408. №8. P. 1759-1769.
  • Edwards C. A., Bater J. E. The use of earthworms in environmental management // Soil Biology and Biochemistry. 1992. V. 24. №12. P. 1683-1689.
  • Viljoen S. A., Reinecke A. J. The temperature requirements of the epigeic earthworm species Eudrilus eugeniae (Oligochaeta) - a laboratory study // Soil Biology and Biochemistry. 1992. V. 24. №12. P. 1345-1350.
  • Ireland M. P. Metal accumulation by the earthworms Lumbricus rubellus, Dendrobaena veneta and Eiseniella tetraedra living in heavy metal polluted sites // Environmental Pollution (1970). 1979. V. 19. №3. P. 201-206.
  • Marinussen M. P., van der Zee S. E., de Haan F. A., Bouwman L. M., Hefting M. M. Heavy metal (copper, lead, and zinc) accumulation and excretion by the earthworm, Dendrobaena veneta // Journal of environmental quality. 1997. V. 26. №1. P. 278-284.
  • Erlacher E., Loibner A. P., Kendler R., Scherr K. E.Distillation fraction-specific ecotoxicological evaluation of a paraffin-rich crude oil // Environmental pollution. 2013. V. 174. P. 236-243.
  • Hickman Z. A., Reid B. J. Earthworm assisted bioremediation of organic contaminants // Environment International. 2008. V. 34. №7. P. 1072-1081.
  • Rorat A., Kacprzak M., Vandenbulcke F., Płytycz B. Soil amendment with municipal sewage sludge affects the immune system of earthworms Dendrobaena veneta // Applied soil ecology. 2013. V. 64. P. 237-244.
Еще
Статья научная