RU2030851C1 - Disturbed ground regeneration method - Google Patents

Disturbed ground regeneration method Download PDF

Info

Publication number
RU2030851C1
RU2030851C1 SU5051688A RU2030851C1 RU 2030851 C1 RU2030851 C1 RU 2030851C1 SU 5051688 A SU5051688 A SU 5051688A RU 2030851 C1 RU2030851 C1 RU 2030851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sowing
latex
cover
perennial grasses
disturbed
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
С.П. Месяц
М.Н. Калацкая
Л.А. Кириллова
И.А. Сентябрева
Original Assignee
Горный институт Кольского научного центра 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 Горный институт Кольского научного центра РАН filed Critical Горный институт Кольского научного центра РАН
Priority to SU5051688 priority Critical patent/RU2030851C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2030851C1 publication Critical patent/RU2030851C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

FIELD: mining engineering. SUBSTANCE: method involves sowing of perennial grass seeds with cover crop over ground to be regenerated, with mineral fertilizer being simultaneously applied; rolling crops by tilth roll and treating by 3-7% - aqueous solution of latex in an amount of 1,5-3,0 l/m2. As a result thick plant cover is formed. Perennial grass seeds and cover crops are drilled in alternation. EFFECT: increased efficiency in regeneration of disturbed ground. 5 cl, 2 tbl

Description

Изобретение относится к горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и может быть использовано для восстановления нарушенных земель в строительной, энергетической отраслях промышленности. The invention relates to the mining and processing industries and can be used to restore disturbed lands in the construction, energy industries.

Известен способ рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых открытым способом, путем создания почвенного профиля укладкой в отвалы вскрышных потенциально плодородных пород лесса, глины и песка слоем мощностью не менее 2 м. На образованную поверхность наносят гумусированный слой почвы мощностью 50 см. There is a method of reclamation of land disturbed by opencast mining by creating a soil profile by laying overburden of potentially fertile loess, clay and sand in dumps with a layer with a thickness of at least 2 m. A humified soil layer with a thickness of 50 cm is applied to the formed surface.

Недостатком известного способа является извлечение больших объемов почвы для создания плодородного слоя, что ведет к образованию нарушенных земель, росту трудозатрат, значительному увеличению стоимости рекультивационных работ. The disadvantage of this method is the extraction of large volumes of soil to create a fertile layer, which leads to the formation of disturbed lands, increased labor costs, a significant increase in the cost of restoration work.

Другой известный способ биологической рекультивации заключается в том, что перед нанесением гумусированного слоя, слой потенциально плодородных пород рыхлят на глубину вспашки и дополнительно вносят фосфогипс и навоз. Another known method of biological reclamation is that before applying the humus layer, a layer of potentially fertile rocks is loosened to the depth of plowing and phosphogypsum and manure are additionally added.

Недостатки данного способа - трудоемкость организации технических и биологических работ, возможность загрязнения грунтовых вод и водоемов. The disadvantages of this method is the complexity of organizing technical and biological work, the possibility of contamination of groundwater and water bodies.

Известен способ борьбы с овражной эрозией с использованием латекса и посевом многолетних трав в смеси с минеральными удобрениями. A known method of combating ravine erosion using latex and sowing perennial herbs mixed with mineral fertilizers.

Недостатки способа - техническая сложность осуществления, большие объемы земельных работ в том числе дополнительное возникновение нарушенных земель. The disadvantages of the method is the technical complexity of the implementation, large amounts of land work, including the additional occurrence of disturbed lands.

При описанной последовательности операций затруднительно получить сплошной растительный покров с хорошими противоэрозионными свойствами, так как посев семян многолетних трав после покрытия гребней и откосов латексом ведет к резкому снижению всхожести семян, находящихся на поверхности, незащищенных слоем субстрата. Ограничена возможность укоренения семян в экстремальных гидротермических условиях. With the described sequence of operations, it is difficult to obtain a continuous vegetation cover with good anti-erosion properties, since sowing seeds of perennial grasses after covering the ridges and slopes with latex leads to a sharp decrease in the germination of seeds located on the surface, unprotected by a layer of substrate. The possibility of rooting seeds in extreme hydrothermal conditions is limited.

В качестве прототипа принят способ закрепления пылящей поверхности хвостохранилищ связующим составом и посев многолетних трав с уплотнением. В качестве связующего состава используют водный раствор сульфатного мыла. As a prototype adopted a method of fixing the dusty surface of the tailings with a binder composition and sowing perennial grasses with compaction. An aqueous solution of sulfate soap is used as a binder composition.

Недостатки способа - незначительная долговременность покрытия и низкая биологическая продуктивность травостоя. Озимая рожь, выбранная в качестве покровной культуры, создает условия конкуренции с многолетними травами. Низкая биологическая продуктивность травостоя при отсутствии минеральных удобрений не создает необходимого агрофона для развития почвообразовательных процессов при восстановлении нарушенных земель. The disadvantages of the method are the low durability of the coating and the low biological productivity of the grass stand. Winter rye, selected as a cover crop, creates conditions for competition with perennial herbs. The low biological productivity of the grass stand in the absence of mineral fertilizers does not create the necessary agricultural background for the development of soil formation processes during the restoration of disturbed lands.

Предлагаемый способ позволяет восстанавливать растительный покров на техногенно-нарушенных землях без нанесения плодородного слоя. Принципиально новая схема биологической рекультивации заключается в использовании полимерных материалов для создания защитных покрытий, устойчивых против водной и ветровой эрозии, происходит повышение биологической продуктивности травостоя при восстановлении нарушенных земель за счет увеличения долговременности покрытия, защиты корнеобитаемого слоя от антропогенных факторов и активизации почвообразовательных процессов. Заявляемый способ восстановления нарушенных земель обладает преимуществами перед прототипом, приведенными в табл. 1. The proposed method allows you to restore vegetation on man-made disturbed lands without applying a fertile layer. A fundamentally new scheme of biological reclamation is the use of polymeric materials to create protective coatings that are resistant to water and wind erosion, there is an increase in the biological productivity of the grass stand when restoring disturbed lands by increasing the durability of the coating, protecting the root layer from anthropogenic factors and activating soil formation processes. The inventive method of restoring disturbed lands has advantages over the prototype, are given in table. 1.

На основании проведенных исследований и эксплуатационного опыта в разных климатических зонах были разработаны агротехнические приемы выращивания трав при восстановлении растительного покрова нарушенных площадей. Based on the research and operational experience in different climatic zones, agrotechnical methods of growing herbs were developed while restoring the vegetation cover of disturbed areas.

Посев семян, внесение удобрений и прикатывание производят обычной сельскохозяйственной техникой. Минеральные удобрения вносят одновременно с посевом многолетних трав в норме N100, P100, K100. Многолетние травы высевают в норме 3-5 г/м2. Норма высева покровной культуры составляет для овса 6-9 г/м2, бобовых 4-7 г/м2. Создание защитного полимерного покрытия осуществляют нанесением на прикатанные после посева площади 3-7%-ных водных эмульсий латекса с расходом рабочих растворов 1,5-3,0 л/м2 с помощью известных технических средств (поливальные машины, гидромониторы).Sowing seeds, fertilizing and rolling produce conventional agricultural machinery. Mineral fertilizers are applied simultaneously with the sowing of perennial herbs in the norm of N 100 , P 100 , K 100 . Perennial herbs are sown normally 3-5 g / m 2 . The seeding rate for integumentary culture is 6–9 g / m 2 for oats and 4–7 g / m 2 for legumes. The creation of a protective polymer coating is carried out by applying 3-7% aqueous latex emulsions to the areas that have been rolled up after sowing with a flow rate of working solutions of 1.5-3.0 l / m 2 using well-known technical means (irrigation machines, hydraulic monitors).

Изучение условий роста и развития трав и степени окультуренности нарушенных земель с растительным покровом, восстановленным данным методом, показало, что латексное покрытие способствует росту и развитию растений за счет повышения запаса влаги и стабилизации гидротермического режима в корнеобитаемом слое субстрата, что особенно важно в начале вегетационного периода. Так, амплитуда колебания экстремальных температур в течение вегетационного периода под латексным покрытием уменьшается на 1,5-3,6оС. Влажность корнеобитаемого слоя увеличивается на 30-50%.A study of the conditions of growth and development of grasses and the degree of cultivation of disturbed lands with vegetation restored by this method showed that latex coating promotes the growth and development of plants by increasing the moisture supply and stabilizing the hydrothermal regime in the root layer of the substrate, which is especially important at the beginning of the growing season . So, the amplitude of fluctuations in extreme temperatures during the growing season under a latex coating decreases by 1.5-3.6 about C. The moisture content of the root layer increases by 30-50%.

Полимерное покрытие нерастворимо в воде. В результате взаимодействия латексов с субстратом образуется водопрочная макроструктура. Устойчиво к перепаду сезонных (от -40оС до +38оС) и суточных (от -10оС до +20оС) температур, сохраняет фильтрационные свойства субстрата, нетоксично, биоразлагаемо. Защищает корнеобитаемый слой от антропогенных факторов, устойчиво к агрессивным средам.The polymer coating is insoluble in water. As a result of the interaction of latexes with a substrate, a water-resistant macrostructure is formed. Resists seasonal drop (-40 o C to +38 o C) and diurnal (-10 o C to +20 o C) temperature, retains the filtration properties of the substrate, is non-toxic, biodegradable. It protects the root layer from anthropogenic factors, resistant to aggressive environments.

Высокая водопрочность, вместе с тем высокая пористость покрытия, а точнее верхнего 1-2 см слоя субстрата, обработанного водными полимерными композициями, создают благоприятные условия для впитывания и фильтрации воды, а также для биофизических процессов в почве - аэрации и газообмена между почвенным и атмосферным воздухом. Все это способствует не только образованию дернины, но и формированию высоких урожаев трав. Полимерное покрытие на основе латексов и латексных композиций является долговременным покрытием, благодаря своей эластичности и способности к деформации без разрыва, сохраняет высокую противоэрозионную стойкость в течение нескольких лет (в условиях Севера - 5 лет и более). High water resistance, along with high porosity of the coating, or rather the upper 1-2 cm layer of the substrate treated with aqueous polymer compositions, create favorable conditions for the absorption and filtration of water, as well as for biophysical processes in the soil - aeration and gas exchange between soil and atmospheric air . All this contributes not only to the formation of turf, but also to the formation of high yields of herbs. The polymer coating based on latex and latex compositions is a long-term coating, due to its elasticity and ability to deform without breaking, it maintains high erosion resistance for several years (in the North - 5 years or more).

В результате анализа данных микробиологических исследований (табл. 2) можно сделать вывод, что полимерное покрытие создает благоприятные условия для активизации микробиологических процессов, а следовательно и для процессов почвообразования. Сравнение двух схем рекультивации, одна из которых - рассматриваемый метод с посевом трав под полимерным покрытием, другая - традиционная биологическая рекультивация с посевом трав на торфе спустя 6 лет после закладки полигонов, показало, что по степени окультуренности площади с посевом трав под полимерным покрытием не уступают площадям, рекультивируемым традиционным методом. As a result of the analysis of microbiological research data (Table 2), it can be concluded that the polymer coating creates favorable conditions for the activation of microbiological processes, and therefore for soil formation processes. A comparison of two reclamation schemes, one of which is the method under consideration with grass sowing under a polymer coating, the other is a traditional biological reclamation with grass sowing on peat 6 years after laying the landfills, showed that the area with grass sowing under a polymer coating is not inferior in terms of cultivation areas reclaimed by the traditional method.

В предлагаемом варианте численность большинства основных физиологических групп микроорганизмов больше по сравнению с традиционным методом. Усилились процессы минерализации, о чем свидетельствует увеличение микроорганизмов на крахмалоаммиачном агаре (КАА). Активизировались процессы разложения органического вещества, в 60 раз повысилось количество целлюлозоразлагающих микроорганизмов на среде Гетчинсона. In the proposed embodiment, the abundance of most of the main physiological groups of microorganisms is larger compared to the traditional method. Mineralization processes intensified, as evidenced by an increase in microorganisms on starch-ammonia agar (KAA). The processes of decomposition of organic matter were activated, the number of cellulose-decomposing microorganisms in the Getchinson medium increased 60 times.

Стабилизация гидротермического режима, улучшение аэрации, структуры почвы, а также корневые выделения вновь созданного растительного покрова способствуют увеличению численности микроорганизмов. Увеличение численности микрофлоры способствует мобилизации потенциального плодородия субстрата, накоплению органического вещества и элементов питания в доступной для растений форме. The stabilization of the hydrothermal regime, the improvement of aeration, soil structure, and also the root secretions of the newly created vegetation cover increase the number of microorganisms. An increase in the number of microflora helps to mobilize the potential fertility of the substrate, the accumulation of organic matter and nutrients in a form accessible to plants.

Усиливаются процессы деструкции загрязняющих веществ до безвредных соединений. Таким образом, предлагаемый способ восстановления растительного покрова нарушенных земель обеспечивает возможность осуществления процесса рекультивации созданием условий для ускоренного накопления элементов плодородия в нарушенном субстрате. The processes of destruction of pollutants to harmless compounds are intensified. Thus, the proposed method for restoration of vegetation cover of disturbed lands provides the possibility of implementing the process of reclamation by creating conditions for accelerated accumulation of fertility elements in the disturbed substrate.

Новизна способа заключается в использовании нового вещества - концентратов латексных стоков, нормах расхода и концентраций водных эмульсий латексов, изменении последовательности операций (посев семян, прикатывание и обработка водной эмульсией латекса) изменение способа посева многолетних трав чередованием рядков с покровной культурой, использовании в качестве покровной культуры бобово-злаковой смеси, а также проведении подзимнего посева семян многолетних трав. The novelty of the method consists in the use of a new substance - latex effluent concentrates, consumption rates and concentrations of latex water emulsions, changing the sequence of operations (sowing seeds, rolling and processing with latex aqueous emulsion), changing the method of sowing perennial grasses by alternating rows with a cover crop, and using it as a cover crop legume-cereal mixture, as well as conducting winter sowing of seeds of perennial herbs.

Использование в качестве реагента концентратов латексных стоков (КЛС) позволяет значительно снизить затраты на материалы и, следовательно, себестоимость работ по восстановлению растительного покрова нарушенных земель. The use of latex effluent concentrates (CLS) as a reagent can significantly reduce the cost of materials and, therefore, the cost of restoration of vegetation cover of disturbed lands.

Предлагаемые нормы расхода обеспечивают создание равномерного, прочного, эластичного покрытия, сохраняющего свои свойства в течение длительного времени. Увеличение концентрации и нормы расхода латексов ведет к неоправданному удорожанию способа. Кроме того, при нанесении латексов происходит их частичная коагуляция, что значительно снижает эффективность способа. The proposed consumption rates ensure the creation of a uniform, durable, elastic coating that retains its properties for a long time. An increase in the concentration and consumption rate of latex leads to an unjustified rise in the cost of the method. In addition, when applying latexes, their partial coagulation occurs, which significantly reduces the effectiveness of the method.

Предложенная агротехника позволяет получить сплошной растительный покров, устойчивый к ветровой, водной и термоэрозии почв в первые годы после осуществления способа и использовать нарушенные земли в последующие годы в народном хозяйстве. The proposed agricultural technology allows to obtain a continuous vegetation cover resistant to wind, water and thermoerosion of soils in the first years after the implementation of the method and to use disturbed lands in the following years in the national economy.

Возможности способа - высокая эффективность, технологичность и экономичность позволяют найти ему широкое применение. The capabilities of the method - high efficiency, manufacturability and profitability allow it to be widely used.

П р и м е р 1. Нарушенные земли, подлежащие восстановлению, засевают многолетними травами и покровной культурой с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатывают. Норма высева многолетних трав составляет 40 кг/га, а покровной культуры - 160 кг/га. Норма внесения удобрений составляет N100P100K100 действующего вещества на 1 га. Внесение удобрений, посев и прикатывание производят серийной сельскохозяйственной техникой. После прикатывания на засеянную площадь наносят водную латексную эмульсию 5%-ной концентрации из расчета 1,5 л/м2. Нанесение реагента производят серийной поливальной техникой, например УМП-1 на базе БеЛАЗ 548А. Через 10-15 дней фиксируют появление всходов. Прочность на продавливание при данном технологическом режиме составляет > 18 кг/см2. Долговременность покрытия - 5 лет.PRI me R 1. The disturbed lands to be restored are sown with perennial herbs and cover crops with the simultaneous application of mineral fertilizers and rolled. The seeding rate of perennial grasses is 40 kg / ha, and the cover crop is 160 kg / ha. The fertilizer application rate is N 100 P 100 K 100 active substance per 1 ha. Fertilizing, sowing and rolling produce serial agricultural machinery. After rolling onto the sown area, an aqueous latex emulsion of 5% concentration is applied at a rate of 1.5 l / m 2 . The reagent is applied using serial irrigation equipment, for example, UMP-1 based on BeLAZ 548A. After 10-15 days, the appearance of seedlings is recorded. The bursting strength under this technological mode is> 18 kg / cm 2 . The duration of coverage is 5 years.

П р и м е р 2. Восстановление нарушенных земель осуществляют по примеру 1. Отличие состоит в том, что водную латексную эмульсию готовят 2%-ной концентрации и наносят из расчета 1 л на 1 м2. Прочностные характеристики при этом снижаются. Прочность на продавливание составляет 2 кг/см2. Покрытие отличается неравномерностью, данного количества реагента недостаточно для образования сплошного покрытия. Долговременность покрытия вследствие этого значительно меньше.PRI me R 2. The restoration of disturbed lands is carried out according to example 1. The difference is that the aqueous latex emulsion is prepared at 2% concentration and applied at the rate of 1 liter per 1 m 2 . Strength characteristics are reduced. The bursting strength is 2 kg / cm 2 . The coating is uneven, this amount of reagent is not enough to form a continuous coating. The durability of the coating is therefore significantly less.

П р и м е р 3. Восстановление нарушенных площадей осуществляют по примеру 1. Отличие состоит в том, что водную латексную эмульсию готовят 9%-ной концентрации и наносят 3,5 л на 1 м2. Прочность на продавливание остается на прежнем уровне (>18 кг/см2), расход реагента при этом значительно повышается, что экономически нецелесообразно. Таким образом, технологический режим для создания сплошного полимерного покрытия, обладающего хорошими прочностными характеристиками, лежит в интервале 3-7% при расходе 1,5-3,0 л/м2. Увеличение концентрации и расхода реагента приводит к неоправданному удорожанию метода, а снижение параметров ниже указанных - к ухудшению свойств покрытия.PRI me R 3. The restoration of disturbed areas is carried out according to example 1. The difference is that the aqueous latex emulsion is prepared at 9% concentration and put 3.5 l per 1 m 2 . The bursting strength remains at the same level (> 18 kg / cm 2 ), while the reagent consumption increases significantly, which is not economically feasible. Thus, the technological mode for creating a continuous polymer coating with good strength characteristics lies in the range of 3-7% at a flow rate of 1.5-3.0 l / m 2 . An increase in the concentration and consumption of the reagent leads to an unjustified rise in the cost of the method, and a decrease in the parameters below those leads to a deterioration in the properties of the coating.

П р и м е р 4. Восстановление растительного покрова нарушенных земель в импактной зоне комбината "Североникель" в условиях жесткой антропогенной нагрузки осуществляют по примеру 1. Для создания защитного полимерного покрытия используют 5% -ную водную эмульсию латекса с расходом 1,5 л/м2. Содержание тяжелых металлов в корнеобитаемом слое составляет: Ni 43 мг/100г почвы, Cu 24 мг/100г почвы. Урожайность зеленой массы многолетних трав составляет 86,5 ц/га.PRI me R 4. Restoring the vegetation cover of disturbed lands in the impact zone of the Severonickel plant under severe anthropogenic load is carried out as in example 1. To create a protective polymer coating using a 5% aqueous latex emulsion with a flow rate of 1.5 l / m 2 . The content of heavy metals in the root layer is: Ni 43 mg / 100 g of soil, Cu 24 mg / 100 g of soil. The yield of green mass of perennial grasses is 86.5 c / ha.

П р и м е р 5. Восстановление растительного покрова нарушенных земель, осуществляют по примеру 4. Отличие состоит в том, что засеянные площади не покрывают водной полимерной эмульсией. Содержание тяжелых металлов в корнеобитаемом слое составляет: Ni 177 мг/100г почвы, Cu 56 мг/100 г почвы. Урожайность зеленой массы многолетних трав на участке без защитного латексного покрытия составляет 49 ц/га. Таким образом, биологическая продуктивность травостоя на участке с полимерным покрытием в 1,8 раза выше в результате защиты корнеобитаемого слоя от антропогенных факторов по сравнению с участком без покрытия. PRI me R 5. Restore the vegetation cover of disturbed lands, carried out according to example 4. The difference is that the sown area is not covered with an aqueous polymer emulsion. The content of heavy metals in the root layer is: Ni 177 mg / 100 g of soil, Cu 56 mg / 100 g of soil. The yield of green mass of perennial grasses in the area without protective latex coating is 49 kg / ha. Thus, the biological productivity of the grass stand in the area with a polymer coating is 1.8 times higher as a result of protecting the root layer from anthropogenic factors compared with the area without coating.

П р и м е р 6. Восстановление растительного покрова нарушенных земель осуществляют по примеру 1. Отличие состоит в том, что при посеве рядки с многолетними травами и покровной культурой чередуют. Урожайность биомассы многолетних трав на второй год жизни составляет при посеве с чередованием рядков многолетних трав и покровной культуры - 144 ц/га, а при посеве сплошным рядовым способом - 121 ц/га. Таким образом, условия произрастания многолетних трав в первый год жизни при чередовании рядков с покровной культурой лучше за счет большей освещенности всходов и отсутствия конкуренции с покровной культурой. Способ чередования рядков позволяет увеличить биологическую продуктивность многолетних трав во второй год жизни на 15-20% по сравнению со сплошным рядовым способом сева. PRI me R 6. The restoration of the vegetation cover of disturbed lands is carried out according to example 1. The difference is that when sowing rows with perennial grasses and cover crops alternate. The biomass yield of perennial grasses in the second year of life is 144 c / ha when sowing with alternating rows of perennial grasses and cover crops, and 121 s / ha when sowing in a continuous ordinary way. Thus, the conditions for growing perennial grasses in the first year of life when alternating rows with a cover crop are better due to the greater illumination of seedlings and the lack of competition with the cover crop. The method of alternating rows allows you to increase the biological productivity of perennial grasses in the second year of life by 15-20% compared with the continuous ordinary method of sowing.

П р и м е р 7. Восстановление растительного покрова осуществляют по примеру 6. Отличие состоит в том, что норма высева покровной культуры составляет 8,5 г/м2 - овса, 6,5 г/м2 - бобовых. Урожайность зеленой массы в первый год составляет 143 ц/га.PRI me R 7. The restoration of vegetation is carried out according to example 6. The difference is that the seeding rate of the cover crop is 8.5 g / m 2 - oats, 6.5 g / m 2 - legumes. The yield of green mass in the first year is 143 kg / ha.

П р и м е р 8. Восстановление растительного покрова на нарушенных землях осуществляют по примеру 7. Норма высева покровной культуры составляет: овса - 5,5 г/м2, бобовых - 3,5 г/м2. Урожайность зеленой массы в первый год при такой норме высева покровной культуры составляет 93 ц/га.PRI me R 8. The restoration of vegetation on disturbed lands is carried out according to example 7. The seeding rate of the cover crop is: oats - 5.5 g / m 2 , legumes - 3.5 g / m 2 . The yield of green mass in the first year at this rate of seeding of cover crops is 93 kg / ha.

П р и м е р 9. Восстановление растительного покрова осуществляют по примеру 8. Норма высева покровной культуры составляет: овса - 9,5 г/м2, бобовых - 7,5 г/м2. Урожайность зеленой массы в первый год составляет 146 ц/га. Количество растительного опада в первый год восстановления растительного покрова определяет интенсивность процессов разложения и минерализации органического вещества, влияющих на скорость гумусонакопления, что сказывается на количестве биомассы многолетних трав в последующие годы. Снижение нормы высева покровной культуры приводит к уменьшению биомассы в первый год, что отражается на урожайности многолетних трав в последующие годы. Уменьшение количества бобовых в покровной культуре снижает урожайность многолетних трав в последующие годы, т. к. отсутствие бобового компонента влияет на состав растительного опада, снижает обеспеченность субстрата азотом. Увеличение нормы высева покровной культуры экономически нецелесообразно. Таким образом, норма высева покровной культуры при посеве с чередованием рядков многолетних трав и покровной культуры составляет 6-9 г/м2 - овса, 4-7 г/м2 - бобовых.PRI me R 9. The restoration of vegetation is carried out according to example 8. The seeding rate of the cover crop is: oats - 9.5 g / m 2 , legumes - 7.5 g / m 2 . The yield of green mass in the first year is 146 c / ha. The amount of plant litter in the first year of restoration of the vegetation cover determines the intensity of decomposition and mineralization of organic matter, affecting the rate of humus accumulation, which affects the amount of biomass of perennial grasses in subsequent years. A decrease in the seeding rate of the integumentary crop leads to a decrease in biomass in the first year, which affects the yield of perennial grasses in subsequent years. A decrease in the number of legumes in a cover crop reduces the yield of perennial herbs in subsequent years, since the absence of a legume component affects the composition of plant litter, and reduces the availability of nitrogen to the substrate. Increasing the seeding rate of integumentary culture is not economically feasible. Thus, the norm of seeding of integumentary culture when sowing with alternating rows of perennial grasses and integumentary culture is 6-9 g / m 2 - oats, 4-7 g / m 2 - legumes.

П р и м е р 10. Восстановление нарушенных земель осуществляют по примеру 1. Отличие состоит в том, что посев многолетних трав производят под зиму. Покровную культуру при этом не высевают. Норма высева многолетних трав составляет 50 кг/га. Посевы многолетних трав при подзимнем севе дают более ранние всходы (на 10-12 дней раньше, чем при весеннем посеве) и хорошо развиваются. Полевая всхожесть на 6-10% выше при подзимнем посеве трав. Высота травостоя через 30 дней после появления всходов при подзимнем севе на 8-10 см выше, чем при весеннем севе. PRI me R 10. The restoration of disturbed lands is carried out according to example 1. The difference is that the sowing of perennial grasses is carried out in the winter. The cover culture is not sown. The seeding rate of perennial grasses is 50 kg / ha. Crops of perennial grasses in winter sowing give earlier seedlings (10-12 days earlier than in spring sowing) and develop well. Field germination is 6-10% higher with winter sowing of grasses. The height of the grass stand 30 days after emergence in winter sowing is 8-10 cm higher than in spring sowing.

П р и м е р 11. Восстановление нарушенных площадей осуществляют по примеру 1. Отличие состоит в том, что водную эмульсию полимера готовят не из латексов, а из отходов латексного производства пленкообразующих латексов - концентрированных латексных стоков (КЛС). Защитное полимерное покрытие, полученное на основе КЛС по прочности и долговременности не уступает латексному покрытию. Использование КЛС удешевляет метод и снижает объемы сбрасываемых отходов производства латексов. PRI me R 11. The restoration of disturbed areas is carried out as in example 1. The difference is that the aqueous polymer emulsion is prepared not from latexes, but from waste from the latex production of film-forming latexes - concentrated latex drains (CLS). The protective polymer coating obtained on the basis of CLS is not inferior in strength and durability to latex coating. Using CLS reduces the cost of the method and reduces the volume of discharged waste production of latex.

Данная разработка доведена до проектного решения, имеет семилетний опыт эксплуатации на ПО "Апатит" Ассоциации "Агрохим" - для залужения хвостохранилищ. Регламенты на технологические процессы восстановления нарушенных земель включены в проект по обустройству газовых месторождений на Ямале (Тюменская область), где восстановление почвенно-растительного покрова является принципиальным вопросом при интенсивном развитии термоэрозионных процессов. Разработанная технология легла в основу "Комплексной программы по пылеподавлению в 30-километровой зоне ЧАЭС" с целью снижения радиоактивного пылепереноса при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. This development has been brought to the design solution, has seven years of experience operating at the Apatit software of the Agrochem Association for tinning tailings. The regulations for the technological processes of restoration of disturbed lands are included in the project for the development of gas fields in the Yamal Peninsula (Tyumen Region), where restoration of the land cover is a fundamental issue in the intensive development of thermoerosion processes. The developed technology formed the basis of the "Comprehensive dust suppression program in the 30-km zone of the Chernobyl nuclear power plant" with the aim of reducing radioactive dust transfer during the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident.

Claims (5)

1. СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, включающий обработку почвы связующим составом, посев многолетних трав и уплотнение поверхности почвы, отличающийся тем, что в качестве связующего используют 3-7%-ную водную эмульсию латекса в количестве 1,5-3,0 л/м2, а многолетние травы высевают в чистом виде или совместно с покровной культурой, одновременно с посевом вносят минеральные удобрения, причем обработку водной эмульсией латекса осуществляют после посева и уплотнения поверхности почвы.1. METHOD FOR RESTORING DISTURBED LANDS, including treating the soil with a binder composition, sowing perennial grasses and compacting the soil surface, characterized in that 3-7% aqueous latex emulsion in the amount of 1.5-3.0 l / m is used as a binder 2 , and perennial grasses are sown in pure form or together with a cover crop, mineral fertilizers are applied at the same time as sowing, and the latex is treated with an aqueous emulsion after sowing and compaction of the soil surface. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что многолетние травы и покровную культуру высевают сплошным рядовым способом. 2. The method according to claim 1, characterized in that perennial grasses and integumentary culture are sown in a continuous ordinary way. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что многолетние травы и покровную культуру высевают рядовым способом с чередованием рядов. 3. The method according to claim 1, characterized in that perennial grasses and integumentary culture are sown in an ordinary way with alternating rows. 4. Способ по пп.1-3, отличающийся тем, что в качестве покровной культуры используют бобово-злаковую смесь при норме высева бобовых 4-7 г/м2 и овса 6-9 г/м2.4. The method according to claims 1 to 3, characterized in that the bean-cereal mixture is used as a cover crop at a sowing rate of legumes of 4-7 g / m 2 and oats of 6-9 g / m 2 . 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что для обработки используют концентрат латексных стоков производства пленкообразующих латексов. 5. The method according to claim 1, characterized in that the latex concentrate of the production of film-forming latexes is used for processing.
SU5051688 1992-07-10 1992-07-10 Disturbed ground regeneration method RU2030851C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051688 RU2030851C1 (en) 1992-07-10 1992-07-10 Disturbed ground regeneration method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051688 RU2030851C1 (en) 1992-07-10 1992-07-10 Disturbed ground regeneration method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030851C1 true RU2030851C1 (en) 1995-03-20

Family

ID=21608993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5051688 RU2030851C1 (en) 1992-07-10 1992-07-10 Disturbed ground regeneration method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030851C1 (en)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011084079A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Kotelnikov Vladimir Aleksandrovich Method for biologically recultivating industrial wastelands
RU2484613C2 (en) * 2011-07-04 2013-06-20 Учреждение Российской академии наук Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН) Method of creation of vegetative ground cover in recultivation of disturbed soils
RU2513468C1 (en) * 2012-11-01 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Method for recultivation of tailing dumps
RU2527368C1 (en) * 2013-03-12 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" Method of land reclamation, disturbed by dredging works
RU2556993C2 (en) * 2010-02-11 2015-07-20 ЭксЭф ТЕКНОЛОДЖИЗ Б.В. Vegetation element for landscaping artificial or natural surfaces with low and/or high plants and method of manufacturing vegetation element
RU2571346C1 (en) * 2014-05-28 2015-12-20 Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ НИИСХ Крайнего Севера Россельхозакадемии) Method of recultivation of tailing dumps in sub-arctic conditions
RU2655548C1 (en) * 2017-06-26 2018-05-28 Анатолий Юрьевич Ермаков Method for recultivation of open-pit workings
CN109287182A (en) * 2018-09-30 2019-02-01 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 A method of for Copper Mine Abandoned Place revegetation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1645561, кл. E 21F 5/02, C 09K 17/00, 1991. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011084079A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Kotelnikov Vladimir Aleksandrovich Method for biologically recultivating industrial wastelands
RU2512171C2 (en) * 2010-01-11 2014-04-10 Любовь Андреевна Иванова Method of biological revegetation of technogenically disturbed lands
RU2556993C2 (en) * 2010-02-11 2015-07-20 ЭксЭф ТЕКНОЛОДЖИЗ Б.В. Vegetation element for landscaping artificial or natural surfaces with low and/or high plants and method of manufacturing vegetation element
RU2484613C2 (en) * 2011-07-04 2013-06-20 Учреждение Российской академии наук Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН) Method of creation of vegetative ground cover in recultivation of disturbed soils
RU2513468C1 (en) * 2012-11-01 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Method for recultivation of tailing dumps
RU2527368C1 (en) * 2013-03-12 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" Method of land reclamation, disturbed by dredging works
RU2571346C1 (en) * 2014-05-28 2015-12-20 Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ НИИСХ Крайнего Севера Россельхозакадемии) Method of recultivation of tailing dumps in sub-arctic conditions
RU2655548C1 (en) * 2017-06-26 2018-05-28 Анатолий Юрьевич Ермаков Method for recultivation of open-pit workings
CN109287182A (en) * 2018-09-30 2019-02-01 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 A method of for Copper Mine Abandoned Place revegetation
CN109287182B (en) * 2018-09-30 2021-12-31 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 Method for recovering vegetation in copper ore waste land

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Usharani et al. Role of soil physical, chemical and biological properties for soil health improvement and sustainable agriculture
US6250237B1 (en) Method for using tree crops as pollutant control
Bradshaw The importance of soil ecology in restoration science
CN107182509B (en) Method for promoting organization of saline-alkali barren soil by utilizing compound microorganisms
US6419722B1 (en) Recycled soil
Głażewski et al. Hydrodynamic seeding with the use of sewage sludge and fly-ash for slope protection
RU2030851C1 (en) Disturbed ground regeneration method
CN103858552B (en) Build method and the application thereof of topsoil in coarse sand earth's surface with heavy metal polluted bed mud
Wallace Some living plants and some additional products useful as soil conditioners and in various technologies
RU2336684C2 (en) Method revegetation of affected soils
RU2484613C2 (en) Method of creation of vegetative ground cover in recultivation of disturbed soils
Bo’riyeva et al. Dependence of microbiological activity of alluvial soils of irrigated meadow of Bukhara oasis on salinity levels
CN108040523A (en) A kind of method for using complex microorganism saline and alkaline lean soil being promoted to organise
BG61826B1 (en) Method for the mineral waste spoil heap reclaiming
RU2244393C1 (en) Sandy land reclamation method
Saini et al. Chapter-8 recent advances in management of salt affected soils for enhancing crop productivity
Sheoran et al. Reclamation of abandoned mine land
Sudha Chapter-1 Problem soil and its management
Mosley et al. The effects of humates on remediation of hydrocarbon and salt contaminated soils
RU2083069C1 (en) Method for biological reclamation of fertile soils contaminated with oil-containing sewage water in steppe, forest-steppe and semiarid zones (versions)
KR102343083B1 (en) the greening structure using soil microorganism and the greening method thereof
KR20040041755A (en) Method of producing green ground
RU2113093C1 (en) Method for biological recultivation of oil contaminated sandy soil in desert and near desert zones
RU2805255C1 (en) Method for reclamation of clay and loamy lands in the taiga zone, contaminated with highly mineralized waters
Zade et al. Problem Soils And Their Management Practices