Трансформация растительности при нефтедобыче

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние нефтяного месторождения на растительность на разном отдалении от него. Исследования растительного материала проводились в 2017г.. Были проведены анализы накопления содержания каротиноидов и определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях берёзы повислой. Для данного исследования было выбрано 3 участка.

Нефть, нефтедобыча, каротиноиды, аскорбиновая кислота, цднг

Короткий адрес: https://sciup.org/147229951

IDR: 147229951

Текст научной статьи Трансформация растительности при нефтедобыче

Производственная деятельность нефтедобывающих предприятий обусловливает существенное воздействие на природные компоненты и комплексы [1, 9-12]. Предприятия нефтяной и газовой отраслей рассматриваются как источники комплексного и концентрированного воздействия на окружающую среду. Прежде всего, через лито-, гидро- и атмосферу [13-15].

Основным источником загрязнения окружающей среды на нефтепромыслах является утечка углеводородов нефти и сточных вод при ремонтных работах на скважинах, прорывов трубопроводов, технические. Наиболее уязвимым элементом окружающей среды при авариях и разливах становятся поверхность почвы, растительность и водные объекты [3].

ООО «Лукойл - Пермь», одно из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа», является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Основную производственную деятельность ведет в Пермском крае, а также в Республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в Свердловской области. Добыча нефти осуществляется на 87 месторождениях. Деятельность компании связана с обращением нефти и попутным газом - вредными и опасными веществами для человека и природы, которые могут гореть, взрываться и загрязнять окружающую среду.

Добыча нефти осуществляется на 102 месторождениях. Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 470 млн т. [8].

Цех добычи нефти и газа (ЦДНГ) - это структурное производственное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», реализующее технологические процессы добычи нефти и газа в закрепленном за ним районе разработки залежей, имеющее индивидуальную систему сбора углеводородного сырья, его предварительной подготовки и (или) подготовки до товарной кондиции, с последующей транспортировкой в магистральные нефте- и газопроводы [5].

В состав ЦДНГ-10 входят следующие месторождения: Абрамовское, Зуятское, Ильичевское, Кокуйское, Лесное, Преображенское, Соловатовское, Сосновское, Софроницкое, Стретенское, Чайкинское, Чураковское.

Растительный материал был собран на Кокуйском месторождении в ЦДНГ-10, который расположен на территории Кунгурского, Ординского, Уинского районах Пермского края.

Кокуйское месторождение открыто в 1961 году, эксплуатируется с 1965 года, степень выработки запасов составляет сорок четыре процента.

Нефть оказывает отрицательное влияние на рост, метаболизм и развитие растений, подавляет рост надземных и подземных частей растений, в значительной степени задерживает начало цветения. Загрязненные нефтью цветки редко образуют семена.

Нефтяное загрязнение значительно изменяет морфологию растения. Увеличивается толщина листовой пластинки, исчезает кутикула, уменьшаются размеры клеток и количество хлоропластов. В корневой системе растений происходит утолщение эпидермы, увеличивается количество ксилемных элементов и размер центрального цилиндра, объем воздухоносных тканей. Размеры ксилемных элементов сокращаются, что обеспечивает корню более энергетически выгодный механизм поглощения и транспорта воды и

Таблица 1

Результаты проведенных анализов

Участок

7

2

3

Пораженные листья, %

92

90

94

Содержание каротиноидов, мг/г

1,28

0,74

1,13

Содержание аскорбиновой кислоты, мг/г

365,3

381,3

344,8

По результатам определения содержания каротиноидов в листьях березы повислой, было выявлено, что наиболее подвержены стрессовому воздействию на участке 1 составляет 1,28 мг/г.

Также были проведены анализы по определению содержание аскорбиновой кислоты фотометрически с реактивом Фолина в листьях древесных растений.

Содержание аскорбиновой кислоты тесно связано с условиями произрастания и физиологическим состоянием растительного организма. В связи с этим полагают, что определение содержания аскорбиновой кислоты, а также изменчивость этого показателя можно использовать в биоиндикационных целях. Считается, что одним из проявлений активного

Таблица 2

Морфологические изменения листьев березы повислой, %.

Участок

Повреждения листьев

хлорозы

некрозы

скелетирование листьев

объедание листьев

Повреждения насекомыми

1

40

32

20

-

2

32

30

28

-

3

28

32

32

-

-

Таким образом, нефть оказывает отрицательное влияние на рост и развитие растений. Содержания каротиноидов и содержания аскорбиновой кислоты в уровне влияния антропогенных факторов на разные участки. Наиболее загрязненные участки 1 и 2, они ближе находятся к нефтяному месторояедению.

листьях берёзы повислой свидетельствует о разном минеральных элементов. Изменения анатомии и морфологии органов направлены на создание защитных механизмов и выполняют компенсаторную функцию в ответ на нефтяное загрязнение. Наблюдается усиление ксероморфных признаков у устойчивых к нефтяному загрязнению растений, что обеспечивает им защиту от токсического действия нефти [4].

Были проведены следующие анализы: определение содержания каротиноидов в листьях берёзы повислой и определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях берёзы повислой. Результаты анализов представлены в таблице 1.

Объектом исследования являются листья березы повислой (Be tula pendula Roth). Для исследования было выбрано 3 участка. Участок 1 - территории У1111Н «Кокуй» Кокуйского месторождения. Участок 2 - дорога в 1,5 км от У1111Н (установка подготовки и перекачки нефти). Участок 3 - ООПТ (особо охраняемая природная территория) «Кунгурская ледяная пещера».

Были проведены анализы по определению содержания каротиноидов в листьях березы по методике Степанова К.И. [6]. Содержание каротиноидов в листьях березы возрастает соответственно в насаждениях на территории с антропогенной нагрузкой по сравнению с насаждениями зоны условного контроля [2].

иммунитета растений является повышенное образование в них аскорбиновой кислоты [7].

По результатам определения содержание аскорбиновой кислоты было выявлено следующее: содержание аскорбиновой кислоты изменяется в пределах от 344,82 мг/100 г до 381,34 мг/100г. наибольшее содержание на участке 2, около дороги.

Осматривая листья липы, выделяли следующие морфологические изменения: хлорозы, некрозы, скелетирование листьев, объедание листьев, повреждение насекомыми. Высчитывали % пораженных листьев от всех листьев, собранных на участках. Результаты представлены в таблице 2.

Список литературы Трансформация растительности при нефтедобыче

  • Бузмаков, С.А. Геоэкологические закономерности техногенной трансформации наземных экосистем под воздействием эксплуатации месторождений нефти: дис… докт. географ. наук. / Бузмаков Сергей Алексеевич. Пермь, 2005. 405 с.
  • Бухарина И.Л. Кузьмин П.А., Гибадулина И.И. Анализ содержания фотосинтетических пигментов в листьях древесных растений в условиях городской среды (на примере г. Набережные Челны) // Вестник УдмГУ. 2013. №6-1. 3. Глазовская М.А. Методологические основы оценки экологохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1997. 102 с.
  • Мазунина Л.Е. Особенности анатомии и морфологии высших растений в условиях нефтяного загрязнения// Вестник Нижневартовского государственного университета. 2009-№ 1- С. 16-18.
  • Паспорт Цеха добычи нефти и газа (Кокуйскогонефтегазопромысла)№ 10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 2016-58 с.
  • Степанов К.И., Недранко Л.В. Физиология и биохимия растений: методические указания по определению элементов фотосинтетической продуктивности растений/ К.И. Степанов, Л.В. Недранко. – Кишинев, 1988. – 36 с.
  • Чупахина Г.Н. Система аскорбиновой кислоты растений: Монография. Калининград: Калининградский государственный университет, 1997. 120 с.
  • ООО «Лукойл-Пермь». Общая информация. [ Электронный ресурс ] URL: http://perm.lukoil.ru/ru/ (дата обращения 17.09.17).
  • Бузмаков С.А. Актуальные вопросы антропогенной трансформации экосистем // Антропогенная трансформация природной среды. 2011. № 1. С. 11-16.
  • Бузмаков С.А. Концепция антропогенной трансформации экосистем для решения задач по восстановлению и сохранению природной среды // Антропогенная трансформация природной среды. 2010. Т. 1. № 1. С. 12-19.
  • Бузмаков С.А. Проблемы изучения антропогенной трансформации природной среды// Антропогенная трансформация природной среды. 2014. № 1. С. 17-24.
  • Бузмаков С.А. Техногенез и трансформация природной среды в карстовой районе при добыче нефти // Экологические проблемы. Взгляд в будущее Сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 51-55.
  • Бузмаков С.А. Экспериментальное определение основных фаз техногенной трансформации экосистемы// Вестник Пермского университета. Серия: Биология. 2004. № 2. С. 133-138.
  • Бузмаков С.А., Андреев Д.Н., Хотяновская Ю.В., Дзюба Е.А. Экологическая диагностика антропогенной трансформации экосистем // Теория и методы исследования в естественный науках. Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. Главный редактор И.С. Копылов. 2016. С. 171-178.
  • Бузмаков С.А., Воронов Г.А. Основные подходы в определении качества окружающей среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2-2. С. 587-590.
Еще
Статья научная