ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Геоэкология, 2018, № 6, С. 21-30

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ В ЗОНЕ РЕЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

© 2018 г.   Л. М. Кондратьева1, Д. В. Андреева1,*, А. С. Уткина1

1Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, ул. Дикопольцева, 56, Хабаровск, 680000 Россия

*E-mail: freckles2008@yandex.ru
Поступила в редакцию 10.04.2018 г.
После исправления 13.06.2018 г.

Рассмотрено влияние экологических факторов на формирование качества подземных вод Тунгусского месторождения (Хабаровский край) в зоне речной фильтрации с использованием хромато-масс-спектрометрии, газохроматографических и микробиологических методов. В весенний период по всему водоносному горизонту идентифицированы низкомолекулярные ароматические углеводороды, фталаты, дибутилсебацинат, диизооктиладипат и стероиды. После исторического наводнения в бассейне р. Амур в 2013 г., длительного затопления поймы и в результате речной фильтрации в подземных водах отмечено увеличение разнообразия компонентов растительного генезиса, включая козаны, органические кислоты и низкомолекулярные углеводороды. Среди полициклических ароматических углеводородов в послепаводковый период доминирующее положение занимали фенантрен, нафталин и фенил-1-нафталинамин. Многие растворенные вещества были отнесены к продуктам микробиологической трансформации высокомолекулярных соединений. Ведущим фактором, определяющим качество подземных вод на биогеохимическом барьере в зоне речной фильтрации, выступает процесс биотрансформации органических веществ природного и антропогенного происхождения.

Ключевые слова: подземные воды, речная фильтрация, наводнение, трансформация ПАУ, гуминовые вещества

DOI: 10.1134/S0869780318060042

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабошин М.А., Головлева Л.А. Деградация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) аэробными бактериями и ее кинетические аспекты // Микробиология. 2012. Т. 81. № 6. С. 695–706.

2. Данилов-Данильян В.И., Гельфан А.Н., Мотовилов Ю.Г., Калугин А.С. Катастрофическое наводнение 2013 года в бассейне реки Амур: условия формирования, оценка повторяемости, результаты моделирования // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 2. С. 111–122.

3. Звягинцев Д.Г., Шиповалов А.А., Пуцыкин Ю.Г., Степанов А.Л., Лысак Л.В. Очистка гуминовых кислот с помощью почвенных микроорганизмов // Доклады Академии наук. 2008. Т. 420. №. 5. С. 715–717.

4. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Лакаса Х., Савиных В.П. Глобализация и устойчивое развитие: экологические аспекты. СПб.: Наука, 2006. 246 с.

5. Кондратьева Л.М., Андреева Д.В., Голубева Е.М. Влияние крупных притоков на биогеохимические процессы в реке Амур // География и природные ресурсы. 2013. № 2. С. 36–43.

6. Конторович А.Э., Шварцев С.Л., Зуев В.А., Рассказов Н.М., Туров Ю.П. Органические микропримеси в пресных природных водах бассейнов Томи и Верхней Оби // Геохимия. 2000. № 5. С. 533–544.

7. Кулаков В.В. Геохимия подземных вод Приамурья. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2011. 254 с. 8. Кулаков В.В. Загрязнение подземных вод в Среднеамурском артезианском бассейне // Известия РГО. 2017. Т. 149. № 5. С. 36–46.

9. Намсараев Б.Б., Бархутова Д.Д., Хасинов В.В. Полевой практикум по водной микробиологии и гидрохимии: Метод. пос. М.–Улан-Удэ: БГУ, 2006. 68 с.

10. Пунтус И.Ф., Филонов А.Е., Ахметов Л.И., Карпов А.В., Боронин А.М. Деградация фенантрена бактериями рода Pseudomonas и Burkholderia в модельных почвенных системах // Микробиология. 2008. Т. 77. № 1. С. 11–20.

11. Рапопорт В.Л., Кондратьева Л.М. Загрязнение реки Амур антропогенными и природными органическими веществами // Сибирский экологический журнал. 2008. № 3. С. 485–496.

12. Семенов М.Ю., Маринайте И.И., Жученко Н.А., Хуриганова О.И., Башенхаева Н.В., Моложникова Е.В. Выявление источников и путей поступления полициклических ароматических углеводородов в поверхностные воды на основе данных химического мониторинга // Геоэкология. 2017. № 1. С. 40–49.

13. Чижова Т.Л., Тищенко П.Я., Кондратьева Л.М., Кудряшова Ю.В., Каваниши Т. Полициклические ароматические углеводороды в эстуарии р. Амур // Вода: химия и экология. 2013. № 10. С. 14–22.

14. Швец В.М. Водорастворенные органические вещества и оценка их влияния на качество питьевых подземных вод // Геоэкология. 2016. № 1. С. 43–49.

15. Ширшова Л.Т, Гиличинский Д.А., Остроумова Н.В., Ермолаев А.М. Применение методов оптической спектроскопии для исследования гуминовых веществ мерзлых толщ // Криосфера Земли. 2013. Т. XVII. № 4. С. 94–104.

16. Ширшова Л.Т., Гиличинский Д.А., Остроумова Н.В., Ермолаев А.М. Применение спектрофотометрии для определения содержания гуминовых веществ в многолетнемерзлых отложениях // Криосфера Земли. 2015. Т. XIX. № 4. С. 107–113.

17. DIN 38404 C3. German standard methods for the ex-amination of water, wastewater and sludge – Physical and physical-chemical parameters (group C) – Part 3: Determination of absorption in the range of the ultraviolet radiation, spectral absorptions coefficient (C3). Berlin. 2005. 14 p.

18. Ferreira E.C., Ferreira E.J., Villas-Boas P.R., Senesi G.S., Carvalho C.M., Romano R.A., Martin-Neto L., Milori D.M. Novel Estimation of the Humification Degree of Soil Organic Matter by Laser-Induced Breakdown Spec-troscopy // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spec-troscopy. 2014. V. 99. P. 76–81.

19. Komprdová K., Komprda J., Menšík L., Vaňková L., Kul-havy J., Nizzetto L. The influence of tree species com-position on the storage and mobility of semivolatile or-ganic compounds in forest soils // The Science of the total environment. 2016. V. 553. P. 532–540.

20. Leng G.Y., Tang Q.H., Huang M.Y., Leung L.Y.R. A comparative analysis of the impacts of climate change and irrigation on land surface and subsurface hydrology in the North China Plain // Reg Environ Chang. 2015. V. 15. № 2. P. 251–263.

21. Qin N., Wang J., Yang G., Chen X., Liang H., Zhang J. Spatial and temporal variations of extreme precipitation and temperature events for the Southwest China in 1960-2009 // Geoenvironmental Disasters. 2015. V. 2. № 4. https://doi.org/ doi 10.1186/s40677-015-0014-9

22. Resh V.H. Which group is best? Attributes of different biological assemblages used in freshwater biomonitoring programs // Environmental Monitoring and As-sessment. 2008. V. 138. № 1. P. 131–138.

23. Singh P., Kumar P., Mehrotra I., Grischek T. Impact of riverbank filtration on treatment of polluted river water // J. of Environ. Management. 2010. V. 91. № 5. P. 1055– 1062.

24. Thomas O., Burgess C. UV-visible spectrophotometry of water and wastewater. Elsevier. 2007. 360 p.