RU2303780C2 - Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия - Google Patents

Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия Download PDF

Info

Publication number
RU2303780C2
RU2303780C2 RU2005133758/04A RU2005133758A RU2303780C2 RU 2303780 C2 RU2303780 C2 RU 2303780C2 RU 2005133758/04 A RU2005133758/04 A RU 2005133758/04A RU 2005133758 A RU2005133758 A RU 2005133758A RU 2303780 C2 RU2303780 C2 RU 2303780C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analysis
zone
samples
chemical
data
Prior art date
Application number
RU2005133758/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005133758A (ru
Inventor
Владимир Александрович Алексеев (RU)
Владимир Александрович Алексеев
Борис Николаевич Воронин (RU)
Борис Николаевич Воронин
Тамази Георгиевич Габричидзе (RU)
Тамази Георгиевич Габричидзе
Валерий Дмитриевич Назаров (RU)
Валерий Дмитриевич Назаров
Алексей Васильевич Толстых (RU)
Алексей Васильевич Толстых
Валерий Петрович Капашин (RU)
Валерий Петрович Капашин
Петр Матвеевич Фомин (RU)
Петр Матвеевич Фомин
Original Assignee
Ассоциация делового сотрудничества организаций и предприятий "РОСТ" (Ассоциация "РОСТ")
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 Ассоциация делового сотрудничества организаций и предприятий "РОСТ" (Ассоциация "РОСТ") filed Critical Ассоциация делового сотрудничества организаций и предприятий "РОСТ" (Ассоциация "РОСТ")
Priority to RU2005133758/04A priority Critical patent/RU2303780C2/ru
Publication of RU2005133758A publication Critical patent/RU2005133758A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303780C2 publication Critical patent/RU2303780C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области охраны окружающей среды и предназначена для использования на объектах уничтожения химического оружия и для оценки их влияния на экологическую обстановку в регионе. Первый вариант способа экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия включает отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, анализ проб и обработку данных, запись результатов в аналитическую базу данных, по результатам обработки данных анализа проводят оценку экологической обстановки в зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, дополнительно проводят отбор проб атмосферного воздуха и мониторинг животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, сравнение всех проб проводят в соответствии с нормами на предельно допустимые концентрации (ПДК) каждого конкретного вещества, при превышении ПДК в воздухе проводят анализ воды, при превышении ПДК в воде проводят анализ в почве, при превышении ПДК в почве проводят анализ животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, в результате сравнения полученных данных ужесточают регламент проведения анализов, а именно уменьшают сроки проведения анализов, установленные в соответствии с нормативными, а условием нормального влияния объекта на окружающую среду считают А≤ПДК·α, где А - результат анализа проб конкретного вещества, α - коэффициент допустимости превышения ПДК. По второму варианту в случае решения задачи до начала строительства объектов уничтожения химического оружия предварительно до начала строительства объекта уничтожения химического оружия проводят фоновый мониторинг территории, предназначенной для строительства объекта, включающий отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, а также дополнительно проводят отбор проб атмосферного воздуха и мониторинг животного и растительного мира в зоне строительства объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, после чего сравнивают результаты данных, полученных в ходе фонового мониторинга, с данными, полученными в процессе уничтожения химического оружия. Сравнение всех проб проводят в соответствии с нормами на предельно допустимые концентрации (ПДК) каждого конкретного вещества, при превышении ПДК в воздухе проводят анализ воды, при превышении ПДК в воде проводят анализ в почве, при превышении ПДК в почве проводят анализ животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, в результате сравнения полученных данных ужесточают регламент проведения анализов, а именно уменьшают сроки проведения анализов, установленные в соответствии с нормативными, обработка данных анализа проб включает сравнение полученных данных с данными фонового мониторинга, а условием нормального влияния объекта на окружающую среду считают
Figure 00000001
где А - результат анализа проб по конкретному веществу, Ф - результат фонового мониторинга, δ<0,1-0,2. Достигается получение достоверной оценки и возможность составления прогноза влияния объекта уничтожения химического оружия на окружающую среду для оперативного принятия решения о возможности появления чрезвычайной ситуации. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и предназначено для использования на объектах уничтожения химического оружия и для оценки их влияния на экологическую обстановку в регионе.
Преимущественной областью использования способа экологического мониторинга являются создаваемые объекты по уничтожению химического оружия как на территории России, так и на территории других стран в рамках международной конвекции «О запрещении химического оружия».
Известно, что при уничтожении химического оружия существует определенный риск попадания химических отравляющих веществ боевого назначения (миозит, иприт, зоман, VX-газ) или их производных в окружающую среду. Для обеспечения безопасности населения и для исключения влияния объектов уничтожения химического оружия на окружающую среду необходим контроль параметров окружающей среды при функционировании объекта. Это требование есть и в Федеральной целевой программе и в Федеральном законе «Уничтожение химического оружия в РФ».
Известен способ комплексной оценки экологической обстановки и эффективности экологического менеджмента в регионе (патент RU №2243554 от 2004.05.17). Способ осуществляют в регионе, разбитом на административно-территориальные образования, включающие города, промышленные центры. Для сбора данных используют дистанционные методы. Локальный мониторинг проводят по показателям качества окружающей среды с определением территорий с различной экологической обстановкой. При проведении мониторинга осуществляют оценку изменения во времени показателей качества окружающей среды, наиболее чувствительных к управляющим воздействиям. Для оценки экологической обстановки территории используют некоторые показатели, выбранные из группы. Затем для каждого административно-территориального образования региона определяют интегральный показатель оценки эффективности экологического менеджмента и их суммарный показатель в целом по региону по заданной формуле. Если полученные показатели положительны, то экологический менеджмент считают удовлетворительным, если отрицательные - неудовлетворительным. Дополнительно определяют комплексный показатель оценки эффективности экологического менеджмента региона.
Недостатком данного способа является получение суммарной оценки по экологической обстановке в регионе, которая не учитывает реальную ситуацию в данный конкретный момент времени, следовательно не позволяет принять оперативно решение для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на потенциально опасном объекте.
Известен способ радиоэкологического мониторинга содержания трития в окружающей среде промышленного предприятия (патент RU №2223517 от 2002.01.24). В способе проводят отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, почв в зоне строго режима, санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения промышленного предприятия. Кроме того, проводят отбор контрольных проб почвы и воды с участков, расположенных вне зоны влияния данного предприятия и не подверженных загрязнению тритием со стороны других предприятий, осуществляют их пробоподготовку, анализ проб на содержание трития и обработку данных анализа, после чего сравнивают результаты данных, полученных на территории промышленного предприятия, с результатами анализа контрольных проб с участков, расположенных вне зоны влияния данного предприятия, не подверженных загрязнению тритием со стороны других предприятий. При обнаружении на территории промышленного предприятия участков с повышенным содержанием трития в поверхностных, грунтовых и подземных водах и снеговом покрове проводят сравнение показателей удельной активности трития с уровнем вмешательства и определяют принадлежность к жидким радиоактивным отходам, при обнаружении на территории промышленного предприятия участков с повышенным содержанием трития в почве определяют принадлежность к твердым радиоактивным отходам.
Недостатком известного способа является то, что проводят анализ только почвенного покрова и не проводится анализ по атмосферному воздуху, а также отсутствует мониторинг животного и растительного мира, т.е. способ не позволяет получить достоверную информацию в конкретный момент времени, показывающую влияние аварийных выбросов на окружающую среду. Ограничением использования известного способа является получение данных только для одного вещества - трития, однако существует множество опасно потенциальных химических объектов, содержащих перечень веществ, по которым необходимо регулярно проводить контроль для оперативного принятия решения о возможности появления чрезвычайной ситуации.
Задачей настоящего изобретения является получение достоверной оценки и составление прогноза влияния объекта уничтожения химического оружия на окружающую среду для оперативного принятия решения о возможности появления чрезвычайной ситуации.
Поставленная задача достигается тем, что способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия включает отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, анализ проб и обработку данных, запись результатов в аналитическую базу данных, по результатам обработки данных анализа проводят оценку экологической обстановки в зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий. И дополнительно проводят отбор проб атмосферного воздуха и мониторинг животного и растительного мира в зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, сравнение всех проб проводят с соответствии с нормами на предельно допустимые концентрации (ПДК) каждого конкретного вещества, входящего в перечень приоритетных загрязнителей, при превышении ПДК в воздухе проводят анализ воды, при превышении ПДК в воде проводят анализ в почве, при превышении ПДК в почве проводят анализ животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, в результате сравнения полученных данных ужесточают регламент проведения анализов, а именно уменьшают сроки проведения анализов, установленные в соответствии нормативными,
в случае A≥ПДК·α,
где А - результат анализа проб по конкретному веществу,
α - коэффициент допустимости превышения ПДК для конкретного объекта для данного вещества,
кроме того, в случае решения поставленной задачи до начала строительства объектов уничтожения химического оружия, то
предварительно проводят фоновый мониторинг территории до строительства объектов уничтожения химического оружия, включающий отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, а также дополнительно проводят отбор проб атмосферного воздуха, и мониторинг животного и растительного мира в зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, после чего сравнивают результаты данных, полученных в ходе фонового мониторинга, с данными, полученными в процессе уничтожения химического оружия, сравнение всех проб проводят в соответствии с нормами на предельно допустимые концентрации (ПДК) каждого конкретного вещества, при превышении (ПДК) в воздухе проводят анализ воды, при превышении (ПДК) в воде проводят анализ в почве, при превышении (ПДК) в почве проводят анализ животного и растительного мира в зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, в результате сравнения полученных данных ужесточают регламент проведения анализов, а именно уменьшаются сроки проведения анализов, установленные в соответствии с нормативами, обработка данных анализа проб включает сравнение полученных данных с данными фонового мониторинга в случае выполнения условия
Figure 00000004
где А - результат анализа проб по конкретному веществу,
Ф - результат фонового мониторинга,
δ-<01÷0,2
Обработка данных анализа проб включает сравнение полученных данных с данными фонового мониторинга, а также учитывается отношение полученных данных анализа к ПДК. Условием нормального влияния объекта на окружающую среду является выполнение 2-х условий:
Figure 00000005
где А - результат анализа проб по конкретному веществу,
Ф - результат фонового мониторинга (если по какому-либо параметру фоновый показатель не известен или чрезвычайно мал, то фоновый показатель принимается равным ПДК·δ, где δ определяется экспериментально),
δ - заложенное в ТЭО влияние объекта, как правило, для ряда объектов не более 0,1÷0,2;
А≤ПДК·α (2);
где α - коэффициент допустимости превышения ПДК.
Предложенный способ поясняется схемой последовательности проведения мониторинга в случае превышения по одному из параметров ПДК (воздух, вода), представленной на фиг.1. На фиг.2 представлена блок-схема системы экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия.
Блок-схема системы предусматривает получение достоверной оценки и на ее основе составление прогноза влияния объекта уничтожения химического оружия на окружающую среду для оперативного принятия решения о чрезвычайной ситуации.
На данной блок-схеме 1 - это подсистема анализа атмосферного воздуха, содержащая передвижные лаборатории и автоматические стационарные посты, 2 - подсистема анализа почв, состоящая из передвижных лабораторий и стационарной аналитической лаборатории; 3 - подсистема анализа грунтовых, подземных и поверхностных вод, снегового покрова и донных отложений, содержащая передвижные лаборатории и стационарную аналитическую лабораторию; 4 - подсистема мониторинга животного и растительного мира; 5 - центр обработки данных мониторинга; 6 - подсистема принятия решений при чрезвычайных ситуациях.
Для правильной оценки оперативной ситуации влияния объекта необходимо установить следующую последовательность взятия проб и их анализов (фиг.1).
Для каждого параметра пробоотбора в различных средах существует свой регламент, по которому производится отбор проб, но «частные» регламенты действуют лишь до момента выполнения условий (1) и (2) для всех параметров.
В случае невыполнения условий для какого-либо контроля параметра среды, учитывается корреляция параметров сред, а именно
а) в случае превышения ПДК в воздухе, проводится отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, в случае превышения и здесь, проводится отбор и анализ почв, в случае превышения ПДК при этом анализе проводится мониторинг животного и растительного мира.
Если обозначать проботбор воздуха А1, пробоотбор водных источников А2, пробоотбор почв А3, отбор объектов животного и растительного мира А4, то в случае Авоздуха
Figure 00000006
ПДК, последовательность проботбора в оперативном порядке следующая: А1→А2→А3→А4;
б) в случае превышения ПДК параметров проб водных источников, производят анализ почв и оперативный мониторинг животного и растительного мира.
Превышение проб по почве не может произойти без изменений в воздухе и воде, поэтому пробы почвы вторичные по проведению анализа.
Таким образом, предлагаемая совокупность существенных признаков обеспечивает достоверную оценку влияния объектов уничтожения химического оружия на окружающую среду и население.
Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия осуществлен в комплексе, который создан на первом построенном в России объекте по уничтожению химического оружия в п. Горный Саратовской области.
Решение о чрезвычайной ситуации принимается в случае значительного превышения ПДК, что определяется нормами для каждого отравляющего вещества, либо согласно перечню веществ, определяемых до строительства объектов уничтожения химического оружия.

Claims (2)

1. Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия, включающий отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, анализ проб и обработку данных, запись результатов в аналитическую базу данных, по результатам обработки данных анализа проводят оценку экологической обстановки в зоне объекта хранения и уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, отличающийся тем, что дополнительно проводят отбор проб атмосферного воздуха, и мониторинг животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, сравнение всех проб проводят с соответствии с нормами на предельно допустимые концентрации (ПДК) каждого конкретного вещества, при превышении ПДК в воздухе проводят анализ воды, при превышении ПДК в воде проводят анализ в почве, при превышении ПДК в почве проводят анализ животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, в результате сравнения полученных данных ужесточают регламент проведения анализов, а именно уменьшают сроки проведения анализов, установленные в соответствии с нормативными, а условием нормального влияния объекта на окружающую среду считают
А≤ПДК·α,
где А - результат анализа проб конкретного вещества;
α - коэффициент допустимости превышения ПДК.
2. Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия, включающий отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, анализ проб и обработку данных, запись результатов в аналитическую базу данных, по результатам обработки данных анализа проводят оценку экологической обстановки в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, отличающийся тем, что предварительно до начала строительства объекта уничтожения химического оружия проводят фоновый мониторинг территории, предназначенной для строительства объекта, включающий отбор проб поверхностных, грунтовых и подземных вод, снегового покрова, донных отложений, почв, а также дополнительно проводят отбор проб атмосферного воздуха, и мониторинг животного и растительного мира в зоне строительства объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, после чего сравнивают результаты данных, полученных в ходе фонового мониторинга с данными, полученными в процессе уничтожения химического оружия, сравнение всех проб проводят в соответствии с нормами на предельно допустимые концентрации (ПДК) каждого конкретного вещества, при превышении ПДК в воздухе проводят анализ воды, при превышении ПДК в воде проводят анализ в почве, при превышении ПДК в почве проводят анализ животного и растительного мира в зоне объекта уничтожения химического оружия, в санитарно-защитной зоне, в зоне защитных мероприятий, в результате сравнения полученных данных ужесточают регламент проведения анализов, а именно уменьшают сроки проведения анализов, установленные в соответствии с нормативными, обработка данных анализа проб включает сравнение полученных данных с данными фонового мониторинга, а условием нормального влияния объекта на окружающую среду считают
Figure 00000007
где А - результат анализа проб по конкретному веществу;
Ф - результат фонового мониторинга;
δ<0,1-0,2.
RU2005133758/04A 2005-11-01 2005-11-01 Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия RU2303780C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005133758/04A RU2303780C2 (ru) 2005-11-01 2005-11-01 Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005133758/04A RU2303780C2 (ru) 2005-11-01 2005-11-01 Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005133758A RU2005133758A (ru) 2007-05-10
RU2303780C2 true RU2303780C2 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38107670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005133758/04A RU2303780C2 (ru) 2005-11-01 2005-11-01 Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303780C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489846C2 (ru) * 2011-09-16 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Способ комплексной оценки состояния лесных экосистем в районах техногенного воздействия промышленных объектов
RU2536351C1 (ru) * 2013-07-02 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" Информационно-управляющая система комплексного контроля безопасности опасного производственного объекта
RU2558444C2 (ru) * 2012-11-19 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству" (ФГБОУ ВО ГУЗ) Способ оперативного контроля атмосферных загрязнений локальных территорий
RU2655623C2 (ru) * 2016-10-21 2018-05-29 Федеральное государственной бюджетное учреждение науки Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН Способ экологического мониторинга на законсервированных участках горных работ

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2609830C1 (ru) * 2015-10-14 2017-02-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Способ определения массовой доли диэтилендисульфида основного вещества в образце методом автоматического потенциометрического титрования

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489846C2 (ru) * 2011-09-16 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Способ комплексной оценки состояния лесных экосистем в районах техногенного воздействия промышленных объектов
RU2558444C2 (ru) * 2012-11-19 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству" (ФГБОУ ВО ГУЗ) Способ оперативного контроля атмосферных загрязнений локальных территорий
RU2536351C1 (ru) * 2013-07-02 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" Информационно-управляющая система комплексного контроля безопасности опасного производственного объекта
RU2655623C2 (ru) * 2016-10-21 2018-05-29 Федеральное государственной бюджетное учреждение науки Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН Способ экологического мониторинга на законсервированных участках горных работ

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005133758A (ru) 2007-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karl et al. Effects of ship emissions on air quality in the Baltic Sea region simulated with three different chemistry transport models
Harding Environmental decision making
RU2303780C2 (ru) Способ экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия
Rome et al. Sensor-based detection of algal blooms for public health advisories and long-term monitoring
Pauget et al. Assessing the in situ bioavailability of trace elements to snails using accumulation kinetics
Hůnová et al. Revisiting fog as an important constituent of the atmosphere
Vasilache et al. Monitoring of groundwater quality in some vulnerable areas in botosani county for nitrates and nitrites based pollutants
RU2413220C1 (ru) Способ экологического мониторинга опасных производственных объектов
Kumar et al. Causal discovery of drivers of surface ozone variability in Antarctica using a deep learning algorithm
Slessarev et al. High resolution measurements reveal abiotic and biotic mechanisms of elevated nitric oxide emission after wetting dry soil
Bashkin et al. Innovative geoecological risk assessment in technogenesis for green economy progress
Rodrigues et al. Exposure to selected heavy metals through water ingestion in an area under the influence of tanneries
Sengupta Preliminary Hydrogen Sulfide Emission Factors and Emission Models for Wastewater Treatment Plant Headworks
Ahn et al. Outlier detection in phosphorus dry deposition rates measured in South Florida
CN113990407B (zh) 对多氯萘及其同系物的含量及来源进行解析的解析方法
Iles et al. Risk-based contaminant management: Ranger Mine case study
CN117875573B (zh) 一种基于生物毒性和生物有效性的水环境评价方法和系统
Estoppey et al. Fight against chemical water pollution: Setting up a monitoring system in rivers of the Lake Geneva basin to support authorities in decision-making
Cairns Jr Regulating hazardous chemicals in aquatic environments
CN118037503A (zh) 恶臭污染物投诉预测方法、装置、电子设备和存储介质
RU2489737C2 (ru) Способ определения режимов химического загрязнения атмосферы, способствующих формированию опасных концентраций приземного озона
Abdazimov et al. ANALYSIS OF MONITORING AND FORECASTING OF EMERGENCY SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT
Iresha et al. Evaluating heavy metal contamination and ecological risks in rivers surrounding Banyuroto Landfill in Indonesia
Bashkin et al. Theoretical Bases of Geoecological Risk Assessment in Technogenic Conditions
CN118314985A (en) System and method for treating polluted soil of refuse landfill

Legal Events

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

Effective date: 20071102

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20091027

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101102