жительный опыт добычи меди с по- Таблица 2.18 мощью бактериального выщелачива- Состав микрофлоры поровых растворов, ния на Урале (Дегтярский, Бляв- тыс. клеток/1 мл раствора ский и другие рудники). Важную роль микрофлора иг- Раитерии, роСтУЩИе, раети в превращениях органической — ФЛАКШ ВН составляющей подземных вод. Раз- растворов | спорооб- | неспоро- | на КАА 5я разующие образую- лагая остатки наземной раститель- щие ности — клетчатку, углеводы, бел- ки, она способствует формированию 1 294,0 139,1 1391 разнообразных органических соеди- П 54,0 162,5 763 нений, что подтверждается данными ш 0,04 32,0 321 анализа водорастворенных веществ. При разрушении бактериями белков, углеводов и клетчатки в качестве промежуточных продуктов неизменно образуются органические кислоты, широко распространенные в подземных водах. Максимальные концентрации жирных кислот приурочены к водам нефтегазовых (газоконденсатных) месторождений, что приводит к выводу об анаэробном окислении углеводородов. Широкое распространение ана- эробных бактерий в водах нефтяных месторождений подтверждает воз- можность анаэробного распада углеводородов с образованием жирных кислот. Выявленные специфические особенности бактериального населе- ния вод нефтегазовых месторождений учитываются в нефтепоисковой прак- тике (табл. 2.17). Использование углеводородокисляющих бактерий в ка- честве поискового признака на нефтъ лежит в основе микробиологического метода поисков залежей нефти и газа, впервые разработанного в СССР. Микроорганизмы обнаружены не только в свободных, но и в связан- ных водах. При этом, по данным исследований Томского политехнического института [Поровые растворы..., 1981], микрофлора поровых растворов обладает даже более высокой биологической активностью, чем соответ- ствующие микроорганизмы свободных вод. Это, вероятно, обусловлено специфическим характером геохимической обстановки связанных вод (см. гл. @). Некоторое представление о микроорганизмах поровых вод дает табл. 2.18, в которой приведен общий состав гетеротрофной (сапрофитной) микрофлоры, обнаруженной в связанных водах буровато-серых глин верхнего палеогена в районе «Лагерного сада» (Колывань-Томская зона). Количественный анализ гетеротрофных бактерий показал, что в по- ровых растворах 11 и 1 фракций существенно преобладают неспоровые бактерии. В породах до отжатия порового раствора споровые бактерии, растущие на МПА, составляют от 82,3 до 100%, а в растворах П фрак- ции — 79,5% с понижением до 9%. В норовых растворах 1 фракции споровые бактерии, растущие на МПА, не обнаружены. Актиномицеты выявлены в поровых растворах [ фракции. Бактерии, растущие на КАА и обнаруженные в породах, присутствуют во всех фракциях раствора. Биологическая активность микрофлоры поровых вод изучалась в лабораторных условиях путем сравнительного анализа скоростей чисто химического и химико-биологического окисления разнообразных сульфид- ных руд в условиях различных сред. В результате установлено значи- тельное (в 5—10 раз) повышение скорости бактериального выщелачива- ния руд по сравнению с химическим. Все это свидетельствует о том, что роль и значение процессов, протекающих в связанных водах, вероятно, значительно многообразнее, чем это принято считать. Без изучения всего биохимического многообразия процессов в системе вода — порода пробле- ма формирования химического состава подземных вод вряд ли может быть решена. & Заказ No 502 49