Анализ загрязненных почв

  • Исходные данные

Выбор биопрепарата для проведения рекультивации обусловлен местоположением нефтезагрязненных участков: для районов Крайнего Севера, с развитием многолетнемерзлых грунтов целесообразно применять «Биопрепарат для биоремедиации нефтезагрязненных почв для климатических условий Крайнего Севера». Для участков с развитием талых грунтов биопрепарат может быть получен методом накопительных культур из загрязненного грунта с места аварийного разлива нефти/нефтепродуктов.

Для разработки рациональной системы рекультивационных мероприятий на нефтезагрязненных участках и грунтах необходимы следующие исходные данные:

  • для разработки системы удобрений:
  • содержание нефтепродуктов;
  • процент гумуса;
  • количество подвижного фосфора;
  • количество обменного калия;
  • количество легкогидролизуемого азота;
  • для химической мелиорации:
  • кислотность (водородный показатель) рН;
  • гидролитическая кислотность;
  • для разработки системы механической обработки почвы:
  • механический состав;
  • агрегатный состав;
  • влажность почвы;
  • полевая влагоемкость;
  • мощность сезонноталого слоя для участков распространения многолетнемерзлых грунтов.
  • Отбор проб

Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01.

Методы отбора проб приведены в приложении Б настоящего документа.

  • Подготовка пробы к анализу

Подготовка пробы почв к анализу выполняется в соответствии с ГОСТ 29269 [3], методикой [4] и приведена в приложении В настоящего документа.

  • Определение содержания нефтепродуктов в почве, грунте

Определение содержания нефтепродуктов в почве, грунте производится в соответствии с методиками [5] и [6].

Методика [5] базируется на экстракции нефтепродуктов из почвы гексаном (метод А), либо хлористым метиленом или хлороформом (метод Б), хроматографическом отделении нефтепродуктов от сопутствующих органических соединений других классов и количественном определении нефтепродуктов на анализаторе жидкости «Флюорат».

Методика [6] заключается в экстракции нефтепродуктов из почвы четыреххлористым углеродом, хроматографическом отделении нефтепродуктов от сопутствующих органических соединений других классов и количественном определении нефтепродуктов по интенсивности поглощения в ИК-области спектра.

  • Определение водно-физических свойств почвы

6.2.5.1   Водно-физические свойства почв характеризуются влажностью, полевой влагоемкостью почвы, структурой почвы.

Отбор проб почвы на влажность производится в соответствии с приложением Г настоящего документа.

Влажность почвы В0, %, в соответствии с изданием [7] определяют по формуле

 

где В – масса алюминиевого стаканчика, г;

В1 – масса стаканчика с почвой до сушки, г;

В2 – масса стаканчика с сухой почвой, г.

6.2.5.2   Определение полевой влагоемкости проводится в соответствии с изданием [7] и приведена в приложении Г настоящего документа.

Расчеты при определении полевой влагоемкости почв ведут по формуле, установленной для определения влажности почвы весовым методом. Значение полевой влагоемкости используется для расчета поливной нормы воды. Если известна полевая влагоемкость и запас воды в загрязненном слое почвы Вз, м3, то поливная норма составит

Пн = ПВ – Вз .                                                          (6.2)

6.2.5.3   При исследовании структуры почвы проводят макроагрегатный анализ по методу Саввинова в соответствии с изданием [7].

Отобранные образцы почвы доводят до воздушно-сухого состояния и просеивают среднюю пробу массой от 0,5 до 2,5 кг через колонку сит с диаметром отверстий: 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5 и 0,25 мм.

После просеивания агрегаты, оставшиеся на каждом сите, взвешивают и определяют содержание каждой фракции в процентах к массе почвы, взятой для просеивания.

6.2.5.4   Водопрочность структуры почвы определяется на приборе Бакшеева по изданию [7] и приведена в приложении Д настоящего документа.