Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Микробиологический мониторинг грунтовых плотин (на примере Камской ГЭС)

И. М. Царовцева, Л. Э. Беллендир, Д. Ю. Власов, И. Д. Беляева, С. В. Двинянинов, С. З. Сафин, З. А. Афанасьева

Аннотация


В настоящей статье рассматриваются методологические подходы к проведению микробиологического мониторинга (МБМ) на грунтовых плотинах, как важного инструмента контроля биоэкологической ситуации на ГТС. Охарактеризованы основные принципы и методические подходы к проведению МБМ (на примере Камской ГЭС). Обсуждаются требования к проведению микробиологических исследований, комплекс методов, позволяющих оценить состав микробиоты. Приводятся данные МБМ, проводимого на Камской ГЭС в течение нескольких лет, позволяющие оценивать и контролировать состояние экосистемы грунтовой плотины.

DOI: 10.71917/EP.2025.25.56.006


Ключевые слова


мониторинг, грунтовые плотины, микробиота, биокоррозия, экологическая безопасность

Полный текст:

PDF

Литература


Bryukhanov А. Д., Vlasov D. Yu., Maiorova M. A., Tsarovtseva I. M. The role of microorganisms in the destruction of concrete and reinforced concrete structures // Power Technology and Engineering. 2021. Vol. 54, iss. 5. P. 609 – 614.

Власов Д. Ю., Брюханов А. Л., Няникова Г. Г. и др. Коррозионная активность микроорганизмов, выделенных из обрастаний конструкционных материалов в прибрежной зоне Баренцева моря // Прикладная биохимия и микробиология. 2023. Т. 59, № 4. C. 355 – 368.

Царовцева И. М., Власов Д. Ю., Майорова М. А., Беляева И. Д. Современные подходы к защите гидротехнических сооружений от биообрастаний // Гидротехническое строительство. 2023. № 2. С. 19 – 23.

Дурчева В. Н., Измайлова Р. А., Легина Е. Е. Результаты микробиологических исследований гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. 2014. № 9. С. 27 – 31.

Лопатина М. Г., Герасимова Е. В. Биологические воздействия на гидротехнические сооружения // Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б. Е. Веденеева. 2011. Т. 262. С. 46 – 54.

Лаптев А. Б., Бугай Д. Е., Александров А. А., Ларионов В. И. Экологические и биологические факторы воздействия на сложные технические системы // Безопасность в техносфере. 2017. № 4. C. 21 – 30.

Дашко Р. Э., Власов Д. Ю., Шидловская А. В. Геотехника и подземная микробиота. — СПб.: Институт строительного проектирования “Геореконструкция”, 2014. — 280 с.

Teske А., Biddle J. F., Edgcomb V. P., Schippers A. Deep subsurface microbiology: a guide to the research topic papers // Frontiers in Microbiology. 2013. Vol. 4. P. 122; doi: 10.3389/fmicb.2013.00122

Cullimore D. R. Microbiology of Well Biofouling. — Boca Raton: CRC Press, 1999. — 456 p.

Брюханов А. Л., Нетрусов А. И., Шестаков А. И., Котова И. Б. Методы исследования анаэробных микроорганизмов: учеб.-метод. пособие. — М.: Научная библиотека МГУ, 2015. — 176 с.

Dou W., Xu D., Gu T. Biocorrosion caused by microbial biofilms is ubiquitous around us // Microbial Biotechnology. 2021. Vol. 14, iss. 3. P. 803 – 805.

Теппер Е. З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. — М.: Дрофа. 2005. — 256 с.

Qiao Z., Sun R., Wu Y., et al. Characteristics and metabolic pathway of the bacteria for heterotrophic nitrification and aerobic denitrification in aquatic ecosystems // Environmental Research. 2020. Vol 191. P. 110069.

Пехташева Е. Л., Неверов А. Н., Заиков Г. Е. и др. Микробиологическая коррозия металлов и защита от нее // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 5. C. 131 – 133.

Козлов А. В., Куликова А. Х., Уромова И. П. Продукты выщелачивания в бактериальной системе “Порода-культура” при биохимической деградации силикатными бактериями диатомита, цеолита и бентонита // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. Т. 19, № 2. C. 281 – 288.

Хансиварова Н. М. Роль микроорганизмов в биологической коррозии строительных конструкций // Инженерный вестник Дона. 2016. № 4. C. 149, [8 с.].

Knisz J., Eckert R., Gieg L., et al. Microbiologically influenced corrosion — more than just microorganisms // FEMS Microbiology Reviews. 2023. Vol. 47, iss. 5. fuad041, 33 p.; doi: 10.1093/femsre/fuad041

Lekbach Y., Liu T., Li Y., et al. Microbial corrosion of metals: the corrosion microbiome // Advanced in Microbial Physiology. 2021. Vol. 78. P. 317 – 390.

Захарова Ю. Р., Парфенова В. В. Метод культивирования микроорганизмов, окисляющих железо и марганец в донных отложениях озера Байкал // Известия Российской академии наук. Серия Биологическая. 2007. № 3. С. 290 – 295.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2025 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: