PL212171B1 - Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów - Google Patents

Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów

Info

Publication number
PL212171B1
PL212171B1 PL389345A PL38934509A PL212171B1 PL 212171 B1 PL212171 B1 PL 212171B1 PL 389345 A PL389345 A PL 389345A PL 38934509 A PL38934509 A PL 38934509A PL 212171 B1 PL212171 B1 PL 212171B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
soil
anthropogenic
streets
squares
per
Prior art date
Application number
PL389345A
Other languages
English (en)
Other versions
PL389345A1 (pl
Inventor
Grażyna Harasimowicz-Hermann
Janusz Hermann
Original Assignee
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Społka Z Ograniczoną Odpowiedzia
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 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Społka Z Ograniczoną Odpowiedzia filed Critical Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Społka Z Ograniczoną Odpowiedzia
Priority to PL389345A priority Critical patent/PL212171B1/pl
Publication of PL389345A1 publication Critical patent/PL389345A1/pl
Publication of PL212171B1 publication Critical patent/PL212171B1/pl

Links

Landscapes

  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ziemi antropogennej, pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów, która jest odpadem należącym do grupy 20 [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)], z możliwością jej gospodarczego wykorzystania, zamiast składowania na składowiskach.
Z literatury znane są sposoby wytwarzania i klasyfikacji gleb i gruntów zawarte w publikacjach:
1. PN-86/B-02480. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. Kuźnicki F., Białousz St., Skłodowski P., 1979; Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb, PWN Warszawa.
3. Mocek A., Drzymała St., Maszner P., 2000., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb; AR Poznań.
4. Greinert H. i Greinert A.; 1999, Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego, PZ Zielona
Góra.
Nie jest znany sposób wytwarzania gleby antropogenicznej z odpadu ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów.
Ziemia pochodząca z mechanicznego oczyszczania ulic jako odpad do produkcji ziemi antropogennej charakteryzuje się niską zawartością składników pokarmowych dla roślin, niską zawartością materii organicznej, natomiast skład mechaniczny jest zbliżony do piasku drobnego, niekiedy posiada nadmierne zanieczyszczenie składnikami mineralnymi i organicznymi.
Gleba antropogenna wytworzona według sposobu z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów, może być przeznaczona do wykonywania kompensacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Istota sposobu według wynalazku polega na równomiernym rozłożeniu ziemi w postaci warstwy o grubości 0,30 do 0,60 m na utwardzonym podłożu, a następnie wykonuje się korektę odczynu węglanem wapnia w dawce 30-50 Mg na 3000 Mg ziemi lub wapnem domowym w dawce 2-7 Mg na 3000 Mg ziemi oraz dodaje się materię organiczną z różnych źródeł, w takiej ilości, aby osiągnąć w glebie antropogennej jej zawartość powyżej 5,0%, co w przeliczeniu na węgiel ogółem wynosi powyżej 2,9% Cog. Istotnym czynnikiem w komponowaniu składu i właściwości gruntu jest poprawa chemizmu gruntu poprzez zastosowanie nawozów mineralnych.
Nawożenie mineralne według wynalazku musi być dobrane do właściwości fizykochemicznych i składu chemicznego gruntu, przy czym końcowym efektem tych działań jest zawartość NPK w 1 Mg gruntu w ilości od 0,2 do 0,5 kg NPK oraz powyżej 29 kg węgla ogółem na 1 Mg gleby. Następnie, warstwy miesza się i układa w wały - pryzmy o szerokości u podstawy ok. 6 m i wysokości ok. 3 m i magazynuje do 3 lat.
Skład recepturowy zestawu składników przebudowujących właściwości i skład chemiczny gruntu winien być ustalony na podstawie wyników analiz gruntu i komponentów.
Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że gleba antropogenna spełnia równocześnie najważniejsze funkcje gleby, uczestnicząc w produkcji i rozkładzie biomasy, magazynowaniu próchnicy, przepływie energii, retencji i obiegu pierwiastków oraz wody i ma właściwości samoregulujące, zapewniające ekosystemowi odporność na działanie czynników destrukcyjnych, a ponadto zawiera substancje mineralno-organiczne i zdecydowanie różni się od podłoża do upraw, które jest materiałem innym niż gleba.
Gleba antropogenna wytworzona sposobem według wynalazku charakteryzuje się następującymi cechami organoleptycznymi:
barwa szaro-brązowa do czarnej z przebarwieniami ciemno brunatnymi lub wtrąceniami białymi węglanu wapniowego, uziarnienie zbliżone do piasków słabo gliniastych i luźnych, ze względu na zawartość frakcji ilastych może występować grunt lekki, średni i ciężki, zapach lekko wyczuwalny - swoisty, ziemisty, struktura gruzełkowata, ziarnista, niedopuszczalny jest zapach gnilny, cuchnący.
W sposobie zostały opracowane dwa rodzaje gleby antropogennej: B i C, według kryterium zanieczyszczeń i ich aktualnego i planowanego sposobu użytkowania.
PL 212 171 B1
Rodzaj B
- gleba antropogenna do zastosowania na gruntach zaliczanych do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów po rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych.
Rodzaj C
- gleba antropogenna do zastosowania na terenach przemysłowych, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
Gleba antropogenna spełnia wymogi stosowalności jeżeli żadna substancja zanieczyszczająca nie przekracza wymagań szczegółowych określonych w tabeli 1 (rodzaj B) i w tabeli 2 (rodzaj C).
Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń gleby antropogennej - rodzaj B
T a b l i c a 1
L. p. Cechy Wartości dopuszczalne mg · kg-1 s. m., nie więcej niż Metody badań
I. Metale Wykonanie badań przez laboratorium akredytowane, zgodnie z art. 147a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)
1 Arsen 20
2 Bar 200
3 Chrom 150
4 Cyna 20
5 Cynk 300
6 Kadm 4
7 Kobalt 20
8 Miedź 150
9 Molibden 10
10 Nikiel 100
11 Ołów 100
12 Rtęć 2
II. Nieorganiczne
1. Cyjanki wolne 1
2. Cyjanki związki kompleksowe 5
III. Węglowodorowe
III/A Benzyna suma (węglowodory C6-C12) 1
1. Suma węglowodorów 500
III/D Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
1. Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,1
Parametry dodatkowe:
Odczyn mierzony w 1m KCI, wartość pH od 5,6 do 7,5.
Glebowa substancja organiczna nie mniej niż 5,0% s. m.
Gleba lekka. Gleba zawiera do 20% frakcji spławianej.
Gleba średnia. Gleba zawiera od 20 do 35% frakcji spławianej. Gleba ciężka. Gleba zawiera powyżej 35% frakcji spławianej.
PL 212 171 B1
Grunt antropogenny - rodzaj C
T a b l i c a 2
L. p. Cechy Wartości dopuszczalne mg · kg-1 s. m., nie więcej niż Metody badań
I. Metale Wykonanie badań przez laboratorium akredytowane, zgodnie z art. 147a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)
1 Arsen 60
2 Bar 1000
3 Chrom 500
4 Cyna 350
5 Cynk 1000
6 Kadm 15
7 Kobalt 200
8 Miedź 600
9 Molibden 250
10 Nikiel 300
11 Ołów 600
12 Rtęć 30
II. Nieorganiczne
1. Cyjanki wolne 40
2. Cyjanki związki kompleksowe 40
III. Węglowodorowe
III/A Benzyna suma (węglowodory C6-C12) 500
1. Suma węglowodorów 200
III/D. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
1. Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 250
Parametry dodatkowe:
Odczyn mierzony w 1 m KCI (wartość pH od 5,6 do 7,5.
Glebowa substancja organiczna nie mniej niż 2,6 % s. m.
Gleba lekka. Gleba zawiera do 20% frakcji spławianej.
Gleba średnia. Gleba zawiera od 20 do 35% frakcji spławianej.
Gleba ciężka. Gleba zawiera do 20 powyżej 35% frakcji spławianej.
Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów podano na niżej przedstawionych przykładach.
P r z y k ł a d 1
Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z oczyszczania ulic i placów charakteryzuje się tym, że ziemię układa się w postaci warstwy o grubości 0,30 do 0,60 m na placu utwardzonym, dodając dawkę obornika w ilości 15-40 Mg s. m., optymalnie 20 Mg s. m. na 3000 Mg ziemi tak, aby zawartość materii organicznej w glebie wynosiła powyżej 5,0%, co w przeliczeniu na węgiel ogółem wynosi powyżej 2,9% Cog, a następnie przeprowadza się korektę odczynu węglanem wapnia w dawce 30 Mg na 3000 Mg ziemi oraz stosuje się nawożenie mineralne w ilości od 0,2 do 0,5 kg PK na 1 Mg ziemi, a następnie warstwy i składniki miesza się i formuje w pryzmy o szerokości u podstawy ok. 5 m i wysokości ok. 2 m i magazynuje do 3 lat.
P r z y k ł a d 2
Ziemię pochodzącą z mechanicznego oczyszczania ulic i placów rozkłada się w postaci warstwy o grubości 0,30 do 0,60 m na placu wybetonowanym i następnie do masy ziemi dodaje się komPL 212 171 B1 post w dawce od 20 Mg s. m. do 100 Mg s.m. na 3000 Mg ziemi tak, aby zawartość materii organicznej w glebie wzrosła do powyżej 5,0%, co w przeliczeniu na węgiel ogółem wynosi powyżej 2,9% Cog, następnie przeprowadza się korektę odczynu węglanem wapnia, stosując dawkę w wysokości 40 Mg węglanu wapniowego na 3000 Mg ziemi oraz przeprowadza się nawożenie mineralne w ilości 0,2 do 0,5 kg NPK na 1 Mg gruntu. Tak przygotowane warstwy i składniki miesza się i formuje w wały - pryzmy o szerokości u podstawy ok. 5 m i wysokości ok. 2 m i magazynuje się do 3 lat.
P r z y k ł a d 3
Ziemię pochodzącą z mechanicznego oczyszczania ulic i placów rozkłada się w postaci warstwy o grubości 0,30 do 0,60 m na placu wybetonowanym, a następnie do zmagazynowanej ziemi 3 dodaje się dawkę gnojowicy o zawartości 10% s. m. w ilości 200-500 m3 tak, aby zawartość materii organicznej w glebie wynosiła powyżej 5,0%, co w przeliczeniu na węgiel ogółem wynosi powyżej 2,9% Cog oraz dokonuje się korekty odczynu węglanem wapnia, w dawce 50 Mg węglanu wapniowego na 3000 Mg ziemi, a następnie stosuje się nawożenie mineralne w ilości 0,35 kg NPK na 1 Mg ziemi, zaś warstwy ziemi i składniki miesza się i formuje w wały - pryzmy o szerokości u podstawy ok. 5 m i wysokości ok. 2 m i magazynuje się do 3 lat.

Claims (4)

1. Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów, znamienny tym, że ziemię rozkłada się równomiernie tworząc warstwę o grubości 0,30 do 0,60 m na utwardzonym podłożu, następnie wykonuje korektę odczynu węglanem wapnia w dawce 30-50 Mg na 3000 Mg ziemi lub wapnem dolomitowym w dawce 2-7 Mg na 3000 Mg ziemi oraz stosuje się materię organiczną w masie o zawartości materii w glebie antropogennej powyżej 5,0%, co w przeliczeniu na węgiel ogółem wynosi powyżej 2,9% Cog.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że materię organiczną wnosi się wraz z obornikiem w ilości 15-40 Mg s. m., optymalnie 20 Mg s. m., na 3000 Mg ziemi.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że materię organiczną wnosi się z kompostem w dawce od 20 Mg s. m. do 100 Mg s. m., korzystnie 50 Mg na 3000 Mg ziemi.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że materię organiczną wnosi się wraz z gnojowicą 33 w ilości od 200 do 500 m3, korzystnie 300 m3 o zawartości 10% s. m. składników, w tym materii orga-
PL389345A 2009-10-21 2009-10-21 Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów PL212171B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL389345A PL212171B1 (pl) 2009-10-21 2009-10-21 Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL389345A PL212171B1 (pl) 2009-10-21 2009-10-21 Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL389345A1 PL389345A1 (pl) 2011-04-26
PL212171B1 true PL212171B1 (pl) 2012-08-31

Family

ID=44060596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL389345A PL212171B1 (pl) 2009-10-21 2009-10-21 Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL212171B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL389345A1 (pl) 2011-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mensah Role of revegetation in restoring fertility of degraded mined soils in Ghana: A review
Sarathchandra et al. Remediation of heavy metal-contaminated iron ore tailings by applying compost and growing perennial ryegrass (Lolium perenne L.)
Frouz Soil biota and ecosystem development in post mining sites
Maiti et al. Ecological restoration of waste dumps by topsoil blanketing, coir-matting and seeding with grass–legume mixture
Carabassa et al. Sewage sludge as an organic amendment for quarry restoration: Effects on soil and vegetation
Leake et al. Soils for Landscape development: Selection, specification and validation
RU2631391C2 (ru) Смеси грунтошламовые для рекультивации нарушенных земель и способ рекультивации земель с использованием смесей грунтошламовых
Vaverkova et al. Case study of landfill reclamation at Czech landfill site.
Deeb et al. Constructed Technosols are key to the sustainable development of urban green infrastructure
Darmody et al. Topsoil: What is it and who cares
Richardson et al. Soil restoration: the foundation of successful wetland reestablishment
PL212171B1 (pl) Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów
Amr et al. Soil as an ecological factor for a sustainable campus landscape
Banov et al. Sustainable management and restoration of the fertility of damaged and contaminated lands and soils
CA2757656C (en) Engineered topsoil for use in land reclamation and a method of producing the same
Luna Ramos et al. Field-testing and characterization of Technosols made from industrial and agricultural residues for restoring degraded slopes in semiarid SE Spain
Siregar et al. Suwardi; Iskandar; Maharani, R.; et al. Managing and Reforesting Degraded Post-Mining Landscape in Indonesia: A Review. Land 2021, 10, 658
Kalavrouziotis et al. The reuse of wastewater and sludge for cultivation of forestry trees in desert areas in Greece
Marcotullio Urban soils
Liu The rehabilitation of flood affected soils using biowastes
Urbańska et al. Selected aspects of reclamation of soda waste landfill sites
Chen et al. Reclamation of an abandoned surface coal mined land using a dry flue gas desulfurization product
Sadia Development of a New Green Infrastructure by Using Biochar Amended Topsoil for On-Site Stormwater Runoff Treatment
Ghataora et al. Remediation of acid generating colliery spoil using steel slag–case studies
Zerbe Mining Sites and Landfills

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20131021