PL238129B1 - Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego - Google Patents
Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego Download PDFInfo
- Publication number
- PL238129B1 PL238129B1 PL423305(22)20171030A PL42330517A PL238129B1 PL 238129 B1 PL238129 B1 PL 238129B1 PL 42330517 A PL42330517 A PL 42330517A PL 238129 B1 PL238129 B1 PL 238129B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- stage
- cereals
- sowing
- days
- reclamation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 32
- 239000002699 waste material Substances 0.000 title claims description 16
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims description 28
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 claims description 20
- 238000009331 sowing Methods 0.000 claims description 18
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 18
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 14
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 claims description 10
- 239000003077 lignite Substances 0.000 claims description 8
- 235000007340 Hordeum vulgare Nutrition 0.000 claims description 7
- 241000209140 Triticum Species 0.000 claims description 6
- 244000075850 Avena orientalis Species 0.000 claims description 4
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 4
- 235000007319 Avena orientalis Nutrition 0.000 claims description 3
- 240000005979 Hordeum vulgare Species 0.000 claims description 2
- 239000004464 cereal grain Substances 0.000 claims description 2
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 17
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 11
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 description 6
- 241000209219 Hordeum Species 0.000 description 5
- 230000004720 fertilization Effects 0.000 description 5
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 5
- 235000021307 Triticum Nutrition 0.000 description 4
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 4
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 3
- 238000002144 chemical decomposition reaction Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 3
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 3
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 3
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 3
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 3
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- AZDRQVAHHNSJOQ-UHFFFAOYSA-N alumane Chemical class [AlH3] AZDRQVAHHNSJOQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 2
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 2
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 2
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 241000894007 species Species 0.000 description 2
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 2
- 235000005781 Avena Nutrition 0.000 description 1
- 235000007558 Avena sp Nutrition 0.000 description 1
- 241000219495 Betulaceae Species 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 241000209504 Poaceae Species 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 244000098338 Triticum aestivum Species 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 239000010882 bottom ash Substances 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 238000010410 dusting Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000012717 electrostatic precipitator Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 239000003864 humus Substances 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N phosphoric acid Substances OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000003016 phosphoric acids Chemical class 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Agricultural Machines (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego, zwłaszcza popiołów lotnych z węgla brunatnego o właściwościach silnie alkalicznych w celu obniżenia ich odczynu i ułatwienia zainicjowania procesów siedliskotwórczych.
W skali światowej węgiel stanowi drugi co do wielkości nośnik energii pierwotnej. Dodatkowo przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą ze spalania węgla. Popioły lotne są źródłem degradacji chemicznej spowodowanej wymywaniem łatwo rozpuszczalnych składników, co prowadzi do zasolenia gleb i wód gruntowych oraz do migracji jonów metali w środowisku. Składowiska popiołów są też podatne na erozję eoliczną. Zachodzi więc konieczność wyposażenia składowisk w systemy zabezpieczające przed migracją zanieczyszczeń do wód, gleb i atmosfery. Popioły lotne znajdują zastosowanie w przemyśle materiałów budowlanych, jako podsadzka w górnictwie węgla kamiennego, w inżynierii drogowej, niwelacji terenu, rekultywacji gruntów oraz w rolnictwie. Znaczna część odpadów energetycznych w dalszym ciągu jest składowana, a tworzone hałdy powinny być stabilizowane metodą techniczną (kosztowne metody uszczelniania powierzchni) i biologiczną (zadamianie lub zagospodarowanie rolnicze).
Znane z literatury metody rekultywacji składowisk popiołów lotnych polegają na naniesieniu na nie warstwy izolacyjnej w postaci żyznej gleby, bądź humusu (co zwiększa koszty procesu) lub materiałów zastępczych, na przykład osadów ściekowych, odpadów przemysłowych, powodujących wtórne zanieczyszczenie środowiska, między innymi metalami ciężkimi zawartymi w stosowanych substancjach. Na tak przygotowane podłoże wysiewa się mieszanki roślin (głównie traw) z nawozami.
Innym znanym sposobem rekultywacji składowisk popiołów lotnych jest stabilizacja hałd popiołów materiałami tekstylnymi z naniesionymi nasionami roślin.
W zgłoszeniu patentowym P.301405 ujawniono sposób rekultywacji składowisk popiołów lotnych polegający na pokryciu powierzchni składowiska biowłókniną zawierającą nasiona roślin motylkowych oraz stokłosy.
Z kolei ze zgłoszenia patentowego P.312929 jest znane zastosowanie do rekultywacji składowisk popiołów lotnych warstwy włókien syntetycznych, na którą nanosi się cienką warstwę materiału rekultywacyjnego w postaci gleby i całość pokrywa włókniną z wszczepionymi nasionami traw.
Z opisu patentowego PL 78293 znany jest sposób rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych (w tym paleniskowych) polegający na zraszaniu ich środkami obniżającymi pH w postaci roztworu kwasu fosforowego oraz roztworu kwasu azotowego i po co najmniej 24 godzinach obsianiu terenu mieszankami roślin z nawozami, a następnie skropieniu powierzchni zasianej 20-60% roztworem wodnym asfaltowej emulsji kationowej lub anionowej.
Sposób ten, mimo prostoty i niskich kosztów wykonania, wymaga stosowania znacznych ilości kwasów (do 2 kg na 1 m2 powierzchni), z których kwas azotowy tworzy łatwo rozpuszczalne sole z metalami ciężkimi.
Zgodnie z opisem patentowym PL 151335 na hałdach odpadów przemysłowych wytwarza się warstwę izolacyjną z odpadów drobnoziarnistych (popioły z węgla brunatnego, kamiennego, pyły wapienne z elektrofiltrów, odpady poflotacyjne) zawierających wapń, na których rozdeszczowuje się szkło wodne. Warstwa ta jest podłożem dla izolacyjnej wykładziny trawiastej. Kiełkowanie roślin następuje po 2 miesiącach, a po 2 latach ma miejsce dobre ukorzenienie darni.
Z opisu patentowego PL 154916 znany jest sposób rekultywacji składowisk elektrownianych odpadów paleniskowych, polegający na tym, że w pierwszej fazie utrzymuje się poziom wody w składowisku poniżej 2 do 4 cm od powierzchni i nanosi się warstwę pulpy, składającą się z nadmiernego osadu czynnego fenolowego z oczyszczania ścieków koksowniczych, nadmiernego osadu czynnego z biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych, osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania wody przemysłowej i zawierającego związki glinu oraz wody i tak naniesioną warstwę utrzymuje się w stanie powietrzno-suchym przez minimum 180 dni, po czym nanosi się warstwę nawożącą z nasionami mieszanki roślin w postaci pulpy z osadów jak w pierwszej warstwie, ale o innej proporcji składników, w takiej ilości aby uwodnienie wynosiło minimum 88% wagowych, a następnie obniża się i utrzymuje poziom wód w składowisku od 10 do 40 cm poniżej ostatecznego poziomu składowiska.
Metoda powoduje wprowadzenie do środowiska dużych ilości zanieczyszczeń, gdyż z założenia stosowane są tu osady o dużym ładunku związków glinu, nie nadające się do celów nawozowych w rolnictwie.
PL 238 129 B1
Znana jest także, z opisu patentowego PL 161636, metoda zabezpieczenia powierzchni składowisk odpadów energetycznych, polegająca na stabilizacji powierzchni przez wytworzenie niepylącego podłoża w wyniku oddziaływania pola magnetycznego. W praktyce sposób ten stwarza jednak problemy techniczne.
W opisie patentowym PL 176580 przedstawiono sposób rekultywacji terenów (m.in. składowisk popiołów), na których jest niemożliwa praca maszyn rolniczych, polegający na tym, że powierzchnię przeznaczoną do rekultywacji pokrywa się pojemnikami rekultywacyjnymi z dnem wykonanym z siatki pokrytej substancją chłonną, wypełnionymi mieszaniną co najmniej gleby i węgla brunatnego, zawierającą także taką ilość nasion, sadzonek i kłączy roślin, która zapewni ukorzenienie się przynajmniej jednej rośliny na 1 m2 rekultywowanej powierzchni na głębokość co najmniej 25 cm w czasie krótszym od 1 roku.
Sposób rekultywacji odpadów energetyki przemysłowej według opisu patentowego PL223964 polega na tym, że odpad paleniskowy w postaci substratu popiołowego deponuje się w sposób kontrolowany, tak aby utworzyć powłokę składowiska z żużli i popiołów paleniskowych, następnie wykonuje się hydroobsiew osadami pościekowymi przemieszanymi z nasionami traw oraz stosuje startowe nawożenie mineralne NPK, po czym wprowadza się gatunki z rodzaju olsz w dołki z podsypką miału węgla brunatnego przemieszanego z substratem popiołowym. Po zastosowaniu sposobu rekultywacji będącego istotą wynalazku teren jest przygotowany pod zalesianie bardziej wymagającymi gatunkami drzew.
Przedstawione metody rekultywacji wymagają nakładów finansowych i materiałowych związanych ze stabilizacją powierzchni hałd, regulacją odczynu popiołów, stosowaniem technologii ułatwiających ukorzenienie roślin polegających na poprawie struktury podłoża poprzez wprowadzenie materiału gruboziarnistego (naturalnego lub odpadów) bądź zwałowania żyznej gleby. Na składowisko wprowadzane są duże dawki substancji i materiałów użyźniających w tym również odpadów, będących wtórnym źródłem zanieczyszczenia.
Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego, zwłaszcza popiołów lotnych z węgla brunatnego, w drodze prowadzenia uprawy roślin w warstwie wierzchniej tych składowisk, według wynalazku polega na tym, że na wierzchnią warstwę odpadów, nasyconą wódą i spulchnioną do głębokości co najmniej 10 cm w pierwszym etapie wysiewa się ziarna zbóż jarych w dawce 300-500 kg-ha-1, po 4-7 dniach od wysiania wykonuje bronowanie posiewne i po 25-35 dniach od wschodów zbóż przeoruje się podłoże z materiałem roślinnym do głębokości 10 cm oraz bronuje. W drugim etapie na nasycone wodą podłoże wysiewa się partię zbóż w dawce jak w pierwszym etapie, po 4-7 dniach wykonuje się bronowanie posiewne i po 25-35 dniach od wschodów rośliny przeoruje się podłoże z materiałem roślinnym do głębokości 15-25 cm oraz bronuje, po czym ewentualnie stosuje się trzeci etap uprawy, w którym powtarza się operacje wysiania zbóż, bronowania posiewnego i przeorania podłoża z materiałem roślinnym w warunkach jak w drugim etapie. Operację kilkuetapowego obsiewania powierzchni składowisk zbożami jarymi, bronowania i przeorania wykonuje się w okresie wiosenno-letnim, najkorzystniej rozpoczynając od pierwszej lub drugiej dekady kwietnia. Stosuje się ziarna zbóż jarych z gatunków owsa (Avena satiwa), jęczmienia (Hordeum vulgare) lub pszenicy (Triticum aestivum).
Po 3-krotnym obsianiu powierzchni składowisk, ich bronowaniu i przeoraniu uzyskuje się podłoże o znacznie niższej alkaliczności i znacznie korzystniejszych warunkach powietrzno-wodnych. Podłoże to, po zastosowaniu odpowiedniego nawożenia mineralnego NPK, może być wykorzystane pod uprawy roślin ozimych, a w kolejnym roku - na przykład pod zasiewy roślin przemysłowych.
Sposób według wynalazku stwarza możliwość realizacji procesu uzdatniania podłoża przy użyciu prostego sprzętu, przy niskich nakładach finansowych i materiałowych, a jednocześnie zapewnia efektywne obniżenie odczynu popiołów, szczególnie pochodzących ze spalania węgla brunatnego. Wytworzona masa zielona roślin po przeoraniu stanowi materiał poprawiający strukturę i właściwości powietrzno-wodne rekultywowanego drobnoziarnistego podłoża, a jednocześnie jest naturalnym źródłem substancji organicznych o właściwościach nawozowych, nie powodującym wtórnej degradacji chemicznej, mającej miejsce podczas częstego w praktyce nawożenia organicznego, na przykład osadami ściekowymi. Sposób według wynalazku umożliwia ograniczenie erozji powierzchni składowiska, przygotowanie terenu pod dalsze zabiegi rekultywacyjne i wprowadzenie roślin docelowych. Szczególna zaleta sposobu według wynalazku polega na całkowitym wyeliminowaniu etapu nanoszenia warstwy glebotwórczej i ograniczeniu nawożenia mineralnego, co obniża degradację chemiczną oraz na bezpośrednim obsiewie powierzchni składowiska w kilku etapach zbożami z gatunków owsa, jęczmienia lub pszenicy. Zastosowane rośliny wpływają pozytywnie na obniżenie odczynu podłoża, dają dużą masę zieloną,
PL 238 129 B1 która po zaoraniu ulega szybkiemu rozkładowi, wzbogacając środowisko w materię organiczną niezbędną w dalszych etapach biologicznej rekultywacji. Dodatkowo substancje toksyczne, szczególnie metale ciężkie obecne w popiołach są akumulowane przez rośliny, co zwiększa ich immobilizację w warunkach obniżającego się pH podłoża i zapobiega migracji metali do środowiska. W sposobie według wynalazku stosuje się odporne gatunki zbóż jarych, szczególnie o małych i średnich wymaganiach glebowych.
Sposób według wynalazku ilustruje poniższy przykład.
P r z y k ł a d
W celu przeprowadzenia rekultywacji popiołów lotnych z węgla brunatnego, umieszczonych w wazonach o powierzchni 200 cm2, przeprowadzono w okresie od trzeciej dekady marca do końca sierpnia operację trójetapowego obsiewania powierzchni popiołów zbożami jarymi, spulchniania i mieszania popiołów z masą zieloną.
W pierwszym etapie procesu warstwę popiołów o grubości 20 cm umieszczoną w wazonach spulchniono do głębokości 10 cm, wysiano na nią po 20 ziaren jęczmienia jarego Soldo lub pszenicy jarej Tybalt, następnie zroszono wodą. Po 4 dniach powierzchnię popiołów spulchniono, zaś po upływie 25 dni od wschodów rośliny masę zieloną zmieszano z popiołem do głębokości 10 cm. W drugim etapie powtórzono czynności z pierwszego etapu, ale masę zieloną zmieszano z popiołem do głębokości 20 cm, w trzecim etapie postępowano jak w drugim etapie. Proces rekultywacji prowadzono w temperaturze pokojowej, bez doświetlania. Kiełkowanie jęczmienia następowało po 3-4 dobach, a pszenicy po 5-7 dobach. Uzyskano wysoki stopień kiełkowania zbóż w granicach 80-100%. Wykonano pomiary pH podłoża po kolejnych zasiewach. Odczyn popiołów przeznaczonych do rekultywacji był silnie alkaliczny(pH = 11,4:11,7). Jednokrotny zasiew jęczmienia lub pszenicy powodował obniżenie pH do 9,0:10,0. Odczyn podłoża po drugim zasiewie zmniejszał się o kolejne 0,8:1,0 jednostek pH, natomiast zmiany pH w podłożu po trzecim zasiewie są nieznaczne. Stwierdzono natomiast znaczne zmiany w morfologii korzeni roślin. Zboża uprawiane w drugim i trzeci zasiewie charakteryzowały się bardziej rozwiniętym i silniejszym systemem korzeniowym w porównaniu z korzeniami roślin uprawianych na świeżych popiołach.
Stwierdzono, że ponowne zasianie zbóż na podłożu mniej alkalicznym, pozostałym po zbiorze poprzedniego pionu poprawia wydajność kolejnych zbiorów. Analizowano również zawartość metali ciężkich w korzeniach i częściach nadziemnych zbóż. Oba gatunki zbóż wykazywały znaczną tendencję do kumulacji metali w korzeniach, pełniąc rolę fitostabilizującą w odniesieniu do tej grupy zanieczyszczeń.
Claims (2)
1. Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego, zwłaszcza popiołów lotnych z węgla brunatnego, w drodze prowadzenia uprawy roślin w warstwie wierzchniej tych składowisk, znamienny tym, że na wierzchnią warstwę odpadów, nasyconą wodą i spulchnioną do głębokości co najmniej 10 cm w pierwszym etapie wysiewa się ziarna zbóż jarych w dawce 300-500 kg-ha-1, po 4-7 dniach od wysiania wykonuje bronowanie posiewne i po 25-35 dniach od wschodów zbóż przeoruje się podłoże z materiałem roślinnym do głębokości 10 cm oraz bronuje, w drugim etapie na nasycone wodą podłoże wysiewa się partię zbóż w dawce jak w pierwszym etapie, po 4-7 dniach wykonuje się bronowanie posiewne i po 25-35 dniach od wschodów rośliny przeoruje się podłoże z materiałem roślinnym do głębokości 15-25 cm oraz bronuje, po czym ewentualnie stosuje się trzeci etap uprawy zbóż, w którym powtarza się operacje wysiania zbóż, bronowania posiewnego i przeorania podłoża z materiałem roślinnym w warunkach jak. w drugim etapie, przy czym operację kilkuetapowego obsiewania powierzchni składowisk zbożami jarymi, bronowania i przeorania wykonuje się w okresie wiosenno-letnim, najkorzystniej rozpoczynając od pierwszej lub drugiej dekady kwietnia.
2. Sposób rekultywacji według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się ziarna zbóż jarych z gatunków owsa, jęczmienia lub pszenicy.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL423305(22)20171030A PL238129B1 (pl) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL423305(22)20171030A PL238129B1 (pl) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL423305A1 PL423305A1 (pl) | 2019-05-06 |
| PL238129B1 true PL238129B1 (pl) | 2021-07-05 |
Family
ID=66341861
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL423305(22)20171030A PL238129B1 (pl) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL238129B1 (pl) |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL78293B1 (pl) * | 1972-08-25 | 1975-04-30 | ||
| RU94010381A (ru) * | 1994-03-24 | 1997-06-10 | Т.А. Гунарь | Способ рекультивации техногеннонарушенных земельных участков с помощью растениеводческих приемов |
| PL175432B1 (pl) * | 1995-06-30 | 1998-12-31 | Streamreactor Sp Z Oo | Sposób rekultywacji nieużytków poprzemysłowych lub komunalnych, zwłaszcza składowisk odpadów przemysłowych |
| ITVI20020196A1 (it) * | 2002-09-12 | 2004-03-13 | Sist Ecodeco Spa | Metodo per la bonifica superficiale di discariche esaurite di rifiuti solidi urbani. |
| RU2486733C1 (ru) * | 2011-11-10 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ рекультивации земель, нарушенных токсичными отходами, складированными в хвостохранилище, в условиях муссонного климата |
-
2017
- 2017-10-30 PL PL423305(22)20171030A patent/PL238129B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL423305A1 (pl) | 2019-05-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN112897972B (zh) | 一种固废基多孔材料、制备及用于煤矸石山生态修复方法 | |
| CN114192565A (zh) | 用于修复重金属镉砷汞铅铬复合污染土壤的新方法 | |
| CN104232099A (zh) | 一种用于酸性土壤的改良剂 | |
| CN108541522B (zh) | 一种酸性矿区排土场植被恢复方法 | |
| CN103609222A (zh) | 碱斑快速生物修复方法 | |
| CN110683919A (zh) | 一种用于酸性风化煤矸石堆场生态修复改良基质的优化配方 | |
| RU2030851C1 (ru) | Способ восстановления нарушенных земель | |
| CN115606359A (zh) | 一种加速高原矿区表层煤矸石堆积地风化的生态修复方法 | |
| RU2484613C2 (ru) | Способ создания почвенно-растительного покрова при рекультивации нарушенных земель | |
| RU2426291C1 (ru) | Способ биологической рекультивации загрязненных земель карт шламонакопителей отходов химической промышленности | |
| CN113426819A (zh) | 一种生物质原位热解铜尾矿的方法 | |
| RU2684236C1 (ru) | Способ рекультивации породных отвалов | |
| PL238129B1 (pl) | Sposób rekultywacji składowisk odpadów z przemysłu energetycznego | |
| RU2513468C1 (ru) | Способ рекультивации хвостохранилищ | |
| Chauhan et al. | Application of inorganic amendments to improve soil fertility | |
| KR100764004B1 (ko) | 하수슬러지 및 불가사리 분말을 포함하는 녹생토 조성물 및그의 제조 방법 | |
| BG61826B1 (bg) | Метод за рекултивация на насипища от минерални отпадъци | |
| Skrypnyk et al. | Implementation of the cascade waste use principle by application of sewage sludge on lands disturbed by mining operations | |
| RU2805255C1 (ru) | Способ рекультивации глинистых и суглинистых земель в таежной зоне, загрязненных высокоминерализованными водами | |
| Radwan et al. | Effect of added rock phosphate and compost on soil phosphorus fractions after different incubation periods | |
| RU2803894C1 (ru) | Способ детоксикации почвы, загрязненной тяжелыми металлами | |
| Ateeq et al. | 25 Role of Organic Amendments in the Stress Tolerance of Plants | |
| CN112740864A (zh) | 一种用于矿山修复构建耕作层土壤的组合物及方法 | |
| JP4892196B2 (ja) | 緑化用土壌および緑化用土壌の製造方法ならびに緑化用土壌を用いた緑化方法 | |
| RU2782385C1 (ru) | Состав и способ применения ренатурационных смесей |