Page 91 - Наукові записки ДПМ. Т 35/2019
P. 91

Підбір стійких рослин для біотичного етапу рекультивації …   85

            на відвалі. Окрім того, вона може змінюватися протягом сезону як в слабколужний,
            так і в кислий бік внаслідок випадання опадів, формування гумусового горизонту під
            рослинним  покривом  чи  продовженням  процесів  окиснення  породи.  Отже,
            найнесприятливіші  мікрокліматичні  умови  та  властивості  субстратів  техногенного
            середовища зафіксовано на вершині відвалу. У напрямку до основи відвалу вони дещо
            покращувалися.  Проаналізовані  вище  параметри  середовища  мають  бути  в  основі
            підбору стійких видів рослин. А саме пристосованість рослин до значної інсоляції,
            високої температури як субстрату так і повітря, малої вологості та вмісту органічної
            речовини в відвальній породі.
               Одним із основних негативних чинників відвалів вугільних шахт є значний вміст
            важких металів у породі, яка складається з крихких аргілітів та алевролітів, що легко
            подрібнюються та можуть розноситися внаслідок вимивання та вивітрювання породи
            на значні відстані. Це спричиняє забруднення повітря, водного басейну і ґрунтового
            покриву району, негативно впливаючи не лише на суміжні екосистеми, а й на здоров’я
            жителів прилеглих міст і сіл. Тому особливо важливо в цьому аспекті було розглянути
            особливості розподілу важких металів у субстраті відвалів за елементами мезорельєфу
            для  з’ясування  їх  локалізації,  щоб  у  майбутньому  рекомендувати  заходи  з  їх
            детоксикації  завдяки  використанню  рослин-фіторемедіантів  [20].  Встановлено,  що
            вміст важких металів у субстраті відвалу є мозаїчним (табл. 2).
                                                                              Таблиця 2
                     Валовий вміст важких металів (мг/кг золи) у субстраті відвалу
                                     за елементами мезорельєфу

                 Елемент                    Вміст важких металів у мг/кг золи
               мезорельєфу     Mn         Pb       Ni       Cu        Zn        Co
                             7594/372,8   75,9/3,8   75,9/11,2  151,9/39,5   47,8/0   38,0/3,9
             Основа
                               1798,7    18,3     38,7      89,8     35,3       18,3
                            2358,8/528,8  20,9/16,6   75,5/26,9   94,3/12,6   52,3/41,5   23,6/0
             Схил
                               1208,7    18,8     40,4      48,3     44,9       8,9
                             7425/1152,2   74,3/3,6   79,5/30,7  244,2/30,7   61,0/27,2   37,1/15,3
             Тераса
                               3802,8    28,2     56,1     158,5     42,5       24,9
                             3504/86,7   273,3/13,9  77,5/16/5  155,2/12,1   62,1/34,8   52,7/0
             Вершина
                               1052,3    49,0     37,5      51,5     43,1       13,2
             ГДК               1500       30       85       100       100       50
             Кларк  за  А.П.    850       10       40       20        50         8
             Виноградовим
            Фоновий вміст [16]   207      11       3,8       5       13,6       13

            Примітка: над рискою подано максимальне / мінімальне значення, а під рискою –
            середнє значення.

               Перевищення  гранично  допустимої  концентрації  елементів  спостерігали  на
            вершині відвалу за Pb у 1,5 рази і на терасі за Mn, Cu у 1,5-2,5 рази. Порівнюючи вміст
            важких металів із фоновим вмістом на цій території, встановлено перевищення вмісту
            досліджуваних  елементів  у  рази  чи  десятки  разів.  За  елементами  мезорельєфу
            найбільший вміст таких елементів як Mn, Ni, Cu, Co зафіксовано на терасі відвалу, а
            Zn  і  Pb  –  на  його  вершині.  Таким  чином,  рослини-ремедіатори  необхідно
            використовувати для терас і вершини, де сконцентрована найбільша сумарна кількість
            токсичних елементів.
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96