использования поверхностно-активных веществ для десорбции нефти с поверхности почвенных частиц (Пиковский, 1993). В ряде экспериментов, проведенных в нашей лаборатории, было показано, что поверхностно- активные вещества интенсивно адсорбируются нефтезагрязненной почвой и — существенным — образом — снижают — прочность — связи — между углеводородами и почвенными частицами. Благодаря этому оказывается возможным собрать до 80% поллютанта. Оптимизация условий очистки за счет многократного использования раствора детергента показала, что можно собрать до 200 мл нефти из 1 кг загрязненной почвы, содержащей 25% нефти, расходуя при этом 16 г детергента и 1,6 л воды. На этапе физико-химического выветривания токсичные легкие фракции нефти легко элиминируется из природных сред за счет летучести. В ряде натурных экспериментов установлено, что за первые несколько суток путем испарения из загрязненной почвы улетучивается около 15% нефти, содержащей до 80% фракции технического бензина, 22% керосина и лишь 0,3% - мазута (Квасников, Клюшникова, 1981). В лабораторных экспериментах — показано, — что — для — ликвидации — токсичности нефтезагрязненных почв эффективными оказались термическая сушка при 80° С. Поэтому, учитывая особенности локализации загрязнителя, следует признать целесообразным проведение многократной вспашки, рыхления и дискования почвы. Распашку — нефтезагрязненных — территорий рекомендуется проводить сразу же после поверхностного сбора нефти. Сроки проведения физико-химического этапа восстановления могут колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от выбора способа рекультивации, дозы — загрязнителя и — почвенно- климатических условий (АЦа5, ВапФа, 1992). На следующем этапе основной нефтяной фракцией, претерпевающей изменения, выступает метаново-нафтеновая (Оборин и др., 1988). Компоненты данной фракции, являясь очень энергоемкими трофическими 431