Трансформация люизита в объектах окружающей среды

Дипломная работа - Экология

Другие дипломы по предмету Экология

Министерство обороны Российской Федерации

 

Военная академия войск радиационной, химической и

биологической защиты и инженерных войск

 

Кафедра № 5

 

 

 

 

 

 

 

Дипломная работа

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЮИЗИТА В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 

 

 

Исполнитель курсант Лапшинский Денис Валерьевич

Руководитель (и) к.х.н. старший преподаватель

подполковник___________КолесниковП.Н.

 

 

 

 

 

 

Кострома 2010

Список сокращений и условных обозначений

 

БАЛ Британский антилюизит

ВЭЖХ Высокоэффективная жидкостная хроматография

ИУК Инд о лил-3-уксусная кислота

В Отравляющее вещество

ОС Окружающая среда

ПВКЛ Поли-М-винилкапролактам

ПДК Предельно-допустимая концентрация

Трп Триптофан

LD5o Среднесмертельная токсодоза

OD Оптическая плотность

 

Содержание

реакция люизит почва окружающая среда

Введение

. Литературный обзор

. Обсуждение результатов

.1 Изучение трансформации люизита и 2-хлорвиниларсиноксида в реакциях с химическими соединениями, моделирующими активные компоненты окружающей среды

.2 Оценка воздействия 2-хлорвиниларсиноксида на рост семян подсолнечника и пшеницы

.3 Оценка воздействия 2-хлорвиниларсиноксида на рост культуры Azospirillum brasilense Sp 245 и бактериальную продукцию индолил-3-уксусной кислоты

. Экспериметально-методическая часть

.1 Синтез 2-хлорвиниларсиноксида

.2 Физико-химический анализ продуктов реакции 2-хлорвиниларсиноксида с химическими соединениями, моделирующими активные компоненты окружающей среды

.3 Методика проращивания семян подсолнечника и пшеницы в присутствии 2-хлорвиниларсиноксида

.4 Методика культивирования бактерии Azospirillum

brasilense Sp 245 в присутствии 2-хлорвиниларсиноксида

Выводы

Литература

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Введение

 

Для организации и проведения мониторинга состояния окружающей среды в районах хранения и уничтожения химического оружия, а также для прогнозирования развития возможных критических экотоксикологических ситуаций чрезвычайно важное значение имеет информация о путях и механизмах миграции и трансформации отравляющих веществ (ОВ) в природных средах, основных продуктах трансформации, о длительности их сохранения в объектах окружающей среды и о других характеристиках поведения ОВ.

Такие сведения в научной литературе весьма ограничены и относятся лишь к исходным табельным ОВ, в частности, люизиту [1,2]. Данные о поведении токсичных продуктов трансформации люизита практически полностью отсутствуют. Между тем, исходя из физико-химических свойств люизита, следует ожидать, что в природных средах могут образовываться продукты трансформации, по токсичности не уступающие исходному ОВ.

В условиях комплексного воздействия на люизит факторов окружающей среды необходимо, на наш взгляд, проведение анализа имеющейся информации, связанной с его поведением в воде и почве.

Почвы являются основной депонирующей средой, куда загрязнители поступают с выпадениями из атмосферы, лиственным спадом, отмершими частями растений и т.д. Состояние почв - интегральный индикатор многолетнего процесса загрязнения всей окружающей среды, дающий представление о качестве жизнеобеспечивающих сред - атмосферного воздуха и вод. Кроме того, загрязненные почвы сами являются источником вторичного загрязнения приземного слоя воздуха, поверхностных и грунтовых вод. Таким образом, почвы представляют тройной интерес, как начальное звено пищевой цепи, как источник вторичного загрязнения атмосферы и как интегральный показатель экологического состояния окружающей среды.

Бактерии осуществляют детоксикацию токсичных химикатов, а растение и его корневая система являются депо для микроорганизмов. Корневые выделения растений поддерживают высокую активность микрофлоры. Органические вещества корневых выделений растений обеспечивают микроорганизмы питанием и энергией. Кроме того, корни вносят вклад в создание окислительного и водного потенциалов, необходимых для существования почвенных микроорганизмов и осуществления ими процесса ремедиации. В свою очередь ризосферные микроорганизмы, продуцируя различные биологически активные вещества, в том числе фитогормоны, способствуют увеличению поглощающей поверхности корней и, следовательно, усиливают способность растений поглощать загрязнители.

Среднее содержание мышьяка для незагрязненных почв принято 2 мг/кг [3]. Почвы с естественным содержанием мышьяка не представляют опасности для здоровья человека. Предельно-допустимая концентрация люизита и ипритно-люизитных смесей в почве составляет 0,1 и 0,01 мг/кг соответственно. Почвы, содержащие значительное количество мышьяка, например, в результате возможных аварий или аварийных ситуаций на объектах по хранению и уничтожению химического оружия, представляют угрозу для населения и окружающей среды. Поэтому вопросы их фитобиотоксичности и опасности для здоровья человека выступают на первый план.

Специфическая особенность почвы по сравнению с другими объектами (вода, воздух) состоит в сложности оценки степени загрязнения ее токсичными веществами. Общее содержание загрязняющих веществ в почве служит необходимым, но недостаточным показателем загрязнения. Увеличение общего содержания элемента в почве может и не пр