[go: up one dir, main page]

RU2567900C1 - Способ реабилитации нарушенных земель - Google Patents

Способ реабилитации нарушенных земель Download PDF

Info

Publication number
RU2567900C1
RU2567900C1 RU2014132148/13A RU2014132148A RU2567900C1 RU 2567900 C1 RU2567900 C1 RU 2567900C1 RU 2014132148/13 A RU2014132148/13 A RU 2014132148/13A RU 2014132148 A RU2014132148 A RU 2014132148A RU 2567900 C1 RU2567900 C1 RU 2567900C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
disturbed
plot
rehabilitation
alanite
Prior art date
Application number
RU2014132148/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Борисович Заалишвили
Иван Давыдович Алборов
Сарра Абрамовна Бекузарова
Алихан Георгиевич Сидаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук (ГФИ ВНЦ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук (ГФИ ВНЦ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук (ГФИ ВНЦ РАН)
Priority to RU2014132148/13A priority Critical patent/RU2567900C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567900C1 publication Critical patent/RU2567900C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области рекультивации. Способ включает формирование плодородного слоя с включением измельченных растительных остатков. При этом по краям нарушенного участка формируют гребни из цеолитсодержащих глин местного происхождения различного механического и химического состава. Участок покрывают слоем глины аланита в пределах 8-10 т/га, смешанным с кукурузными кочерыжками, растворенными в послеспиртовой барде в соотношении 1:1 и составляющей 20% от общего объема вносимой смеси. На следующий год после уплотнения верхнего слоя высевают многолетние травы. 2 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для реабилитации почв, снижения пылевых частиц в окружающую среду.
Известен способ, где на загрязненных участках формируют водоупорные слои из плотных глин с использованием гуминовых препаратов (патент №2275779, от 10.05.2006 г. МПК: A01B 79/02).
Известный способ достаточно трудоемок, так как создается водоудерживающие сооружения, а при посеве растений с предварительным замачиванием в гуминовых препаратах осуществляют двухразовый полив.
Известен также способ, при котором на поверхность хвостохранилищ наносят цеолитовую гидросмесь, включающий рыхление поверхностного слоя, посев многолетних трав и уплотнение верхней части (патент №2513468, опубл. 20.04.2014 г., МПК: E21C 41/32, A01B 79/02, C09K 17/00).
Способ усложнен тем, что для формирования почвообразующего слоя, производят предварительную обработку поверхностного наружного участка, а в качестве связующего состава применяют водорастворимые полимеры. Все эти технологические приемы повышают затраты на реализацию технического решения.
Наиболее близким техническим решением является способ, при котором на поверхность почвы наносят слой кольматанта общим объемом не менее 20% пор формируемого плодородного слоя, а в качестве органического удобрения вносят измельченные растительные остатки до 40% (патент №2244393, опубл. 10.05.2005 г., МПК: A01B 79/02).
Недостатком способа-прототипа является сложность технического решения. При нанесении слоя неорганических веществ кольматанта нарушается аэрация участка, снижается фильтрация, в результате чего в виде измельченных растительных остатков разлагается медленно.
Технический результат - упрощение способа, улучшение аэрации почв и ее фильтрации.
Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что по краям нарушенного участка формируют гребни из цеолитсодержащих глин местного происхождения различного механического и химического состава высотой 0,8-1 м, а сам нарушенный участок покрывают слоем глины аланит в пределах 8-10 т/га, смешанным с кукурузными кочерыжками, растворенными в послеспиртовой барде в соотношении 1:1 и составляющей 20% от общего объема вносимой смеси, а на следующий год после уплотнения верхнего слоя высевают многолетние травы.
Способ осуществляется следующим образом.
По краям нарушенного горными работами земельного участка формируют гребни высотой 0,8-1 м, состоящей из смесей местных цеолитсодержащих глин (ирлит 1, ирлит 7, Аланит, Лескенит, Диалбекулит, Тереклит (табл. 1)), различающихся по физическим и химическим свойствам.
Figure 00000001
В небольших количествах (в пределах 0,2-1%) содержатся: серебро, олово, молибден, барит, кобальт, никель, ванадий, хром и германий.
По механическому составу эти глины также различаются, что позволяет сдерживать миграцию токсических веществ, содержащихся на нарушенных горными работами участках. Содержащийся в глинах кремний (более 40%) обладает высокой сорбционной способностью, поглощая токсические вещества. Природные источники сырья содержат: глинистые частицы в пределах 30-40%, крупнозернистые включения в пределах 2-15%. Сочетания этих глин в сформированных гребнях позволяет не только снижать токсичность загрязненных веществ, но и скреплять их в агрегатное состояние за счет содержащихся глин, имеющих вяжущее свойство.
Используемые природные цеолитсодержащие глины местного происхождения (пойма реки Терек и ее притоки Фиагдон, Ардон, Урсдон и др.) без особенных дополнительных затрат позволяют предупредить разлив, особенно в период дождей, токсических веществ на соседние территории. Высота 0,8-1 м гребней вполне обеспечивает задержку вредных потоков и их нейтрализацию.
Глина аланит имея высокое содержание кальция и щелочную реакцию (pH - 9,3) снижает на загрязненном участке кислотность металлов.
Кукурузные кочерыжки - отход крахмало-паточного производства (в 1 тонне зерновой кукурузы содержится 200 кг стержней) имеют высокую растворимость, сорбционную способность, нейтральную реакцию среды (pH - 6,9-7,1), отсутствие смол, воска, полное отсутствие тяжелых металлов и комплекс микроэлементов. Все эти показатели характеризуют кукурузные кочерыжки как идеальные органические носители. Растворяясь в послеспиртовой барде, они обогащают ее комплексом питательных веществ для развития микрофлоры почвы и одновременно размягчаясь, что не требует их предварительного измельчения (как в прототипе).
Кукурузные кочерыжки содержат 41,7% целлюлозы, 37,2% хемицеллюлозы, 8% лигнина, 0,08% жира, 1,75% протеина, БЭВ - 61,7%. При измельчении содержание протеина в кочерыжках повышается до 4,31%, БЭВ - 65,1%.
Содержащийся в аланите кальций обеспечивает снижение кислотности барды, нейтрализуя накладываемый аланитовый субстрат. Влажная среда барды и кочерыжек снижают количество пылевых частиц на загрязненных участках.
Обогащенный участок органическими веществами значительно снижает токсичность и восстанавливает плодородный слой, пригодный для возделывания сельскохозяйственных культур.
Причем восстановление загрязненных участков осуществляют на основе утилизированных отходов барды и кукурузных кочерыжек, смешивая их с местными природными цеолитсодержащими глинами. За счет добавления в аланитовый субстрат кукурузных кочерыжек улучшается аэрация участка и его фильтрация.
Пример 1: Опыты проводили в Алагирском районе РСО-А (с. Унал), где осуществлялась добыча свинцово-цинковых руд. Площадь опытного участка 0,2 га. В качестве контроля взять участок загрязненный тяжелыми металлами, превышающие ПДК: Pb - 7,5 раз, Zn - 5, Cd - 3 раза. Запыленность воздуха превышала ПДК в 2-3 раза.
На опытный участок накладывали смесь глины Аланит, с предварительно измельченными кукурузными кочерыжками в спиртовой барде в соотношении 1:1, т.е. 0,8 тонн органического вещества кочерыжек, смешанных и растворенных в 0,8 тоннах послеспиртовой барды, что составляет 20% общего объема смеси (8-10 т/га). На опытном участке (0,2 га) общая смесь составила 1,6-2 тонны. Количество кочерыжек в смеси с бардой (в соотношении 1:1) составила 20% или по 0,16-0,2 тонны.
По краям опытного участка формировали гребни высотой 0,8-1,0 м, используя местные глины различного механического состава (ирлит, Аланит, Лескенит, Диалбекулит, Тереклит), расположенных в пойме реки Терек и ее притоках. Сам нарушенный участок уплотняли катками на следующий год и высевали бобово-злаковые многолетние травы.
Пример 2: Кукурузные кочерыжки из расчета 200 кг растворяли в 200 л послеспиртовой барды. Через 2-3 дня после измельчения массу смешивали с глиной Аланит из расчета на 0,2 га - 2 т и равномерно разбрасывали на загрязненный участок. По краям участка формировали гребни как в первом примере.
Результаты опытов сведены в табл. 2.
Figure 00000002
Следовательно, природные цеолитсодержащие глины, смешанные с кукурузными кочерыжками, измельченными в послеспиртовой барде, позволяют реабилитировать нарушенные горными работами земли, снизить количество тяжелых металлов и кислотность почв (ph), без особенных затрат, с одновременной утилизацией продуктов растениеводства и спиртовой промышленности.

Claims (1)

  1. Способ реабилитации нарушенных земель, включающий формирование плодородного слоя с включением измельченных растительных остатков, отличающийся тем, что по краям нарушенного участка формируют гребни из цеолитсодержащих глин местного происхождения различного механического и химического состава, а сам участок покрывают слоем глины аланита в пределах 8-10 т/га, смешанным с кукурузными кочерыжками, растворенными в послеспиртовой барде в соотношении 1:1 и составляющей 20% от общего объема вносимой смеси, а на следующий год после уплотнения верхнего слоя высевают многолетние травы.
RU2014132148/13A 2014-08-04 2014-08-04 Способ реабилитации нарушенных земель RU2567900C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132148/13A RU2567900C1 (ru) 2014-08-04 2014-08-04 Способ реабилитации нарушенных земель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132148/13A RU2567900C1 (ru) 2014-08-04 2014-08-04 Способ реабилитации нарушенных земель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567900C1 true RU2567900C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54537232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014132148/13A RU2567900C1 (ru) 2014-08-04 2014-08-04 Способ реабилитации нарушенных земель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567900C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618313C1 (ru) * 2016-04-13 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова" (СОГУ) Способ приготовления органического удобрения
CN109804746A (zh) * 2019-01-17 2019-05-28 山东省农业科学院作物研究所 一种田间砂土固碳方法
RU2716111C1 (ru) * 2019-07-24 2020-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр "Владикавказский научный центр Российской академии наук" (ВНЦ РАН) Способ защиты атмосферного воздуха на автодорогах

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2244393C1 (ru) * 2003-10-14 2005-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" Способ рекультивации песчаных земель
RU2316923C1 (ru) * 2006-04-24 2008-02-20 Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного хозяйства Способ детоксикации почв
RU2396133C2 (ru) * 2008-10-29 2010-08-10 Учреждение Российской академии наук Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А) Способ реабилитации нефтезагрязненных земель
JP2014048168A (ja) * 2012-08-31 2014-03-17 Fuji Electric Co Ltd 放射性物質汚染物質の除染方法及びその除染装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2244393C1 (ru) * 2003-10-14 2005-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации" Способ рекультивации песчаных земель
RU2316923C1 (ru) * 2006-04-24 2008-02-20 Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного хозяйства Способ детоксикации почв
RU2396133C2 (ru) * 2008-10-29 2010-08-10 Учреждение Российской академии наук Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А) Способ реабилитации нефтезагрязненных земель
JP2014048168A (ja) * 2012-08-31 2014-03-17 Fuji Electric Co Ltd 放射性物質汚染物質の除染方法及びその除染装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618313C1 (ru) * 2016-04-13 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова" (СОГУ) Способ приготовления органического удобрения
CN109804746A (zh) * 2019-01-17 2019-05-28 山东省农业科学院作物研究所 一种田间砂土固碳方法
CN109804746B (zh) * 2019-01-17 2022-02-01 山东省农业科学院作物研究所 一种田间砂土固碳方法
RU2716111C1 (ru) * 2019-07-24 2020-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр "Владикавказский научный центр Российской академии наук" (ВНЦ РАН) Способ защиты атмосферного воздуха на автодорогах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Manjaiah et al. Clay minerals and zeolites for environmentally sustainable agriculture
Cornelissen et al. Fading positive effect of biochar on crop yield and soil acidity during five growth seasons in an Indonesian Ultisol
Bird et al. Algal biochar: effects and applications
Prapagar et al. Effect of soil amendments on reclamation of saline-sodic soil
Larney et al. The role of organic amendments in soil reclamation: A review
Toribio et al. Leaching of heavy metals (Cu, Ni and Zn) and organic matter after sewage sludge application to Mediterranean forest soils
Pandey et al. The Indian perspective of utilizing fly ash in phytoremediation, phytomanagement and biomass production
Page et al. Heavy metal leaching and environmental risk from the use of compost-like output as an energy crop growth substrate
CN104529668B (zh) 一种金属矿山土壤改良剂及利用改良剂的矿山生态修复方法
CN107876557A (zh) 一种用于原位修复砷污染农田土壤的钝化剂及加工方法
CN107311791A (zh) 一种环保型农田土壤重金属钝化剂的制备及其使用方法
Matosic et al. Tillage, manure and gypsum use in reclamation of saline-sodic soils
Tazeh et al. Effects of two organic amendments on EC, SAR and soluble ions concentration in a saline-sodic soil.
Pardo et al. The use of olive mill waste to promote phytoremediation
Wijitkosum Applying rice husk biochar to revitalise saline sodic soil in Khorat Plateau Area–A case study for food security purposes
RU2567900C1 (ru) Способ реабилитации нарушенных земель
Dwibedi et al. Biochar‐based land development
DE102014019350A1 (de) Verfahren zur Herstellung von Pflanz-, oder Blumenerden, oder Spezialerden sowie diesbezügliche Erden selbst
Lahori et al. Role of pressmud compost for reducing toxic metals availability and improving plant growth in polluted soil: Challenges and recommendations
Patel Land applications of biochar: an emerging area
RU2671474C1 (ru) Способ утилизации молибденшеелитовых отходов
Poonam et al. Natural and artificial soil amendments for the efficient phytoremediation of contaminated soil
CN108085015A (zh) 底泥重金属钝化剂及其制备方法
Peñaranda Barba et al. Methods of soil recovery in quarries of arid and semiarid areas using different waste types
WO2019065691A1 (ja) 土壌の固結防止剤

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190805