ОНЗ Водные ресурсы Water Resources

  • ISSN (Print) 0321-0596
  • ISSN (Online) 3034-5154

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ОЗЕРЕ ЭЛЬТОН

Код статьи
S30345154S0321059625040074-1
DOI
10.7868/S3034515425040074
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 52 / Номер выпуска 4
Страницы
94-103
Аннотация
Полученные данные показали, что для оз. Эльтон (на границе мелководная р. Чернавка – озеро) характерны высокие концентрации органических соединений: C, липидов, углеводородов. Несмотря на отсутствие источников загрязнения, состав алканов во взвеси соответствует выветренным нефтяным углеводородам. Этот феномен обусловлен геологическими условиями коллоннны озера – нефтегазоносной эльтонской солянокупольной структурой. На содержание и состав органических соединений оказывает влияние высачивание углеводородов из осадочной толщи.
Ключевые слова
озеро Эльтон река Чернавка взвесь донные осадки флюидные потоки органический углерод липиды алифатические и полициклические ароматические углеводороды
Дата публикации
07.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 2001. 376 с.
  2. 2. Гавшин В.М., Лапухов С.В., Сараев С.В. Геохимия литогенеза в условиях сероводородного заражения (Черное море). Новосибирск: Наука, 1988. 194 с.
  3. 3. Казиева З.М. Природные парки Волгоградской области // Природа. 2022. № 8. С. 37–44.
  4. 4. Канапацкий Т.А., Самылина О.С., Плотников А.О. и др. Микробные процессы продукции и деструкции органического вещества в солоноводных реках Приэльтонья (Волгоградская область) // Микробиология. 2018. Т. 87. № 1. С. 56–69.
  5. 5. Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2022 / Под ред. А.Н. Коршенко. Иваново: ПрессСто, 2024. 240 с.
  6. 6. Кононов Ю.С. О поисках нефти и газа в пограничных районах прикаспийсокй и Волго-уральской провинций // Недра Поволжья и Прикаспия. 2016. № 85. С. 9–19.
  7. 7. Леин А.Ю., Иванов М.В. Биогеохимический цикл метана в океане. М.: Наука, 2009. 576 с.
  8. 8. Мязина Н.Г. Геотектонические и гидрохимические особенности Эльтонской солянокупольной структуры // Достижения в области биологии и наук о Земле. 2017. Т. 2. № 2. С. 235–242.
  9. 9. Мязина Н.Г. Ресурсы озер прикаспийской впадины и ее обрамления // Вестн. ОГУ. 2013. № 9. С. 115– 118.
  10. 10. Мязина Н.Г. Сопоставление гидрогеохимических особенностей озера Эльтон и Мертвого моря // Вод. хоз-во России. 2013. № 1. С. 52–59.
  11. 11. Некруткина Ю.А. Природный парк “Эльтонский”: природно рекреационный потенциал // Биоразнообразие и проблемы природопользования в Приэльтонье. Волгоград, 2006. С. 91–96.
  12. 12. Немировская И.А. Нефть в океане (загрязнение и природные потоки). М.: Науч. мир, 2013. 432 с.
  13. 13. Немировская И.А., Канапацкий Т.А., Храмцова А.В. Особенности в распределении и составе органических соединений в водах и донных осадках р. Чернавка, впадающей в оз. Эльтон // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 510. № 2. С. 241–246.
  14. 14. Немировская И.А., Лисицын А.П. Пространственная изменчивость различных соединений в воде, взвеси и осадках Волги // ДАН. 2011. Т. 437. № 6. С. 813–819.
  15. 15. Номоконова В.И., Зинченко Т.Д., Попченко Т.В. Трофическое состояние соленых рек озера Эльтон // Изв. Самарского НЦ РАН. 2013. Т. 15. № 3. С. 476– 483.
  16. 16. Овчарова А.Ю., Казиева З.М. Эльтонская и Сарпинская озерно-речные системы // Природа. 2021. № 2. C. 51–58.
  17. 17. Чернявский Е.Б. Что есть Каспий и как его поделить? Природа. 2007. № 1. С. 40–48.
  18. 18. Шмаков В.Д. Углеводородная система запада прикаспийской впадины в связи с перспективами нефтегазоносности // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Науки о Земле. 2009. Т. 2. № 7. С. 36–41.
  19. 19. AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme): Sources, Inputs and Concentrations of Petroleum Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, and other Contaminants Related to Oil and Gas Activities in the Arctic, Chapter 4 // Assessment 2007. Oslo: AMAP, 2007. 87 p.
  20. 20. AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme): Chemicals of Emerging Arctic Concern. (2016). Oslo: AMAP, 2017. 353 p.
  21. 21. Intergovernmental Oceanographic Commission. Manual for Monitoring Oil and Dissolved/Dispersed Petroleum Hydrocarbons in Marine Waters and on Beaches. France: UNESCO, 1984. № 13. 35 p.
  22. 22. Kanapatskiy T.A., Samylina O.S., Golovatyuk L.V. et. al. Production Potential of the Chernavka Salt River (Elton Region) // Microbiol. 2024. V. 93. № 2. Р. 139–144.
  23. 23. Lein A. Yu., Pimenov N., Rusanov I. et al. Seasonal dynamics of the sulphate reduction rate on the northwestern Black Sea shelf // Estuarine, Coastal and Shelf Sci. 2002. V. 54. № 3. P. 385–401.
  24. 24. Monitoring of hazardous substances in the White Sea and Pechora Sea: harmonisation with OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP). Tromsø: Akvaplan-niva, 2011. 71 p.
  25. 25. Nemirovskaya I.A., Khramtsova A.V. Anthropogenic and natural hydrocarbons in water and sediments of the Kara Sea // Mar. Poll. Bull. 2022. V. 185. Pt A. 114229. doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114229
  26. 26. Nemirovskaya I.A., Zavialov P.O., Khramtsova A.V. Hydrocarbon pollution in the waters and sediments of the Kerch Strait // Mar. Poll. Bull. 2022. V. 180. 113760. doi.org /10.1016/ j.marpolbul. 2022.113760.
  27. 27. Nishumura M., Baker E.W. Possible origin of n-alkanes with remarkable even-to-odd predominance in recent marine sediments // Geochim. Cosmochim. Acta. 1986. V. 50. № 2. Р. 299–305.
  28. 28. Yunker М.В., Macdonald R.W., Ross P.S. et al. Alkane and PAH provenance and potential bioavailability in coastal marine sediments subject to a gradient of anthropogenic sources in British Columbia, Canada // Organic Geochem. 2015. № 89–90. P. 80–116.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека