RU2569582C1 - Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий - Google Patents

Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий Download PDF

Info

Publication number
RU2569582C1
RU2569582C1 RU2014133339/13A RU2014133339A RU2569582C1 RU 2569582 C1 RU2569582 C1 RU 2569582C1 RU 2014133339/13 A RU2014133339/13 A RU 2014133339/13A RU 2014133339 A RU2014133339 A RU 2014133339A RU 2569582 C1 RU2569582 C1 RU 2569582C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ftb
bioactivator
reclamation
tailing dump
biological agent
Prior art date
Application number
RU2014133339/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Тимофеевна Крупская
Ольга Александровна Кириенко
Людмила Петровна Майорова
Дмитрий Андреевич Голубев
Марина Сергеевна Онищенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2014133339/13A priority Critical patent/RU2569582C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569582C1 publication Critical patent/RU2569582C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к рекультивации земель. Способ включает рыхление рекультивируемой поверхности грунтов на глубину 5-10 см, посев бобово-злаковой травосмеси, семян лиственницы и облепихи. Затем грунты обрабатывают биоактиватором (биологическим агентом), проводят оконтуривание хвостохранилища по периметру водопроницаемыми бортиками и дренажными канавками, создают лесозащитную полосу вокруг техногенного объекта. При этом в качестве биоактиватора (биологического агента) используют фототрофные бактерии (ФТБ), внесение которых на поверхность токсичных отходов осуществляют в количестве 1,5 л на 1 м2 рекультивируемой площади. Способ позволяет снизить отрицательное воздействие отходов переработки оловорудного сырья на объекты экосферы от техногенного загрязнения, обусловленного токсичными отходами, складированными в хвостохранилище, и повысить эффективность рекультивации. 3 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и может быть использовано для восстановления нарушенных земель, занятых хвостохранилищем с токсичными отходами переработки оловорудного сырья, загрязненного токсичными веществами, в том числе тяжелыми металлами (ТМ).
В настоящее время накоплено достаточно много материалов, свидетельствующих о широком распространении в природе различных микроскопических организмов, окрашенных в красный, оранжевый, пурпурный цвет, называемых фотосинтезирующими или фототрофными бактериями (ФТБ) (Тен Хак Мун, 2009). На основе применения ФТБ разработаны способы очистки стоков животноводческих ферм и пищевых предприятий, а также вод и почв, загрязненных пестицидами и другими поллютантами. Однако нет информации о применении ФТБ при рекультивации нарушенных горными работами, в том числе поверхности хвостохранилищ, содержащих токсичные отходы.
Известны экспериментальные исследования П.В. Кочубея, И.А. Сморкалова (2008), посвященные изучению внутрисезонной динамики численности различных групп микроорганизмов, участвующих в деградации углеводородов (нефтепродуктов) с использованием анаэробных фототрофных бактерий, а также определении скорости биоградации (на примере дизельного топлива) в разных типах почв. На исследованных почвах, загрязненных дизельным топливом, в конце эксперимента были обнаружены клетки фототрофных бактерий. За время наблюдения концентрация углеводородов (%) на площадках, заложенных в лесной почве, уменьшилась с 8,4±1,8 до 1,54±0,09, а на торфяном болоте - с 7,0±1,1 до 1,3±0,05. Таким образом, на обоих видах исследованных почв после экспериментального загрязнения дизельным топливом обнаружен рост аэробных нефтеокисляющих фототрофных бактерий.
Однако П.В. Кочубеем и И.А. Сморкаловым проведены только экспериментальные исследования, без рекомендаций по использованию ФТБ в процессе рекультивации нарушенных земель.
Наиболее близкими к заявляемому являются исследования И.А. Сморкалова (2009), сущность которых заключается в изучении автором влияния культур фотогетеротрофных бактерий на эффективность биодеградации углеводородов в почве и использовании их для стимуляции аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры при проведении рекультивации земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. При этом, в микробоценозе грунта в процессе загрязнения нефтепродуктами прослеживаются четкие сукцессионные изменения: подавляющее доминирование нефтеокисляющих бактерий → снижение численности НОБ и развитие нефтеокисляющих грибов → появление несерных пурпурных бактерий (ФТБ). И.А. Сморкаловым установлено, что фотогетеротрофные бактерии способствуют увеличению скорости биодеградации нефтепродуктов и в почве, и в грунте. Это увеличение может происходить как за счет прямого аэробного окисления углеводородов самими фототрофными бактериями (при загрязнении <5%), так и благодаря их положительному влиянию на углеводородокисляющие способности других групп микроорганизмов. На основе лабораторных экспериментов установлено, что наиболее сильно фотогетеротрофные бактерии стимулируют деятельность нефтеокисляющих грибов. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования культур несерных пурпурных фототрофных бактерий при проведении рекультивации нефтезагрязненных земель.
Способ позволяет снизить негативное воздействие нефтепродуктов на объекты окружающей среды и обеспечить эффективную защиту окружающей среды от техногенного их загрязнения.
Недостатком является то, что этот способ предназначен для рекультивации земель, загрязненных только нефтепродуктами, но не поверхности хвостохранилища с токсичными отходами, загрязненными тяжелыми металлами.
Технической задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является снижение отрицательного воздействия токсичных отходов переработки минерального сырья на объекты экосферы от техногенного загрязнения, обусловленного токсичными отходами, складированными в хвостохранилище, и повышение эффективности рекультивации его поверхности.
Поставленная задача достигается тем, что в способе рекультивации земель, включающем обработку рекультивируемой поверхности хвостохранилища биоактиватором (биологическим агентом), посев бобово-злаковой травосмеси, посадку саженцев лиственницы и облепихи, оконтуривание хвостохранилища по периметру водопроницаемыми бортиками и дренажными канавками, создание лесозащитной полосы вокруг техногенного объекта, согласно изобретению в качестве биоактиватора (биологического агента) используют фототрофные бактерии.
Решение названной задачи обусловлено новым техническим результатом, состоящим в высоко эффективной активности биоактиватора (ФТБ), и реализуется взаимодействием ФТБ с субстратом (токсичными отходами). Фототрофные бактерии способствуют улучшению водно-физических свойств субстрата и, не обладая способностью к органотрофному питанию, внеклеточно выделяют разнообразные витамины, нуклеотиды, аминокислоты и АТФ, тем самым, привлекая другие микроорганизмы, с помощью которых получают необходимые для своего питания низкомолекулярные органические соединения. И в этом состоит одна из особенностей и полезность ФТБ в ликвидации токсичных и вредных для организмов соединений. Рыхление дисковой бороной поверхности хвостохранилища, на которую впоследствии наносится ФТБ, способствует улучшению условий укоренения и выживания растений. Создание лесозащитной полосы по периметру хвостохранилища позволяет обеспечить защиту среды обитания от воздействия пыли, выносимой ветром с поверхности хвостохранилища.
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ заявляемого технического решения: с целью получения субстрата для рекультивации поверхности хвостохранилища с токсичными отходами вносят ФТБ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ: после посева и посадки растений на поверхности хвостохранилища осуществляется полив рекультивируемой площади ФТБ, из расчета на 1 м2 площади 1,5 литра фототрофных бактерий.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где:
На фиг. 1 показан контроль, представленный отходами переработки оловорудного сырья. Произведен посев бобово-злаковой травосмеси, семян лиственницы (или саженцы). ФТБ не использовались.
На фиг. 2 представлен вариант эксперимента, поставленного в оранжерее с внесением ФТБ в контейнеры, в которых размещены токсичные отходы. Произведен посев бобово-злаковой травосмеси, семян лиственницы.
На фиг. 3 представлен вариант с внесением ФТБ на поверхность хвостохранилища с токсичными отходами, в производственных условиях (на поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы бывшего Хрустальненского ГОКАа). Произведен посев бобово-злаковой травосмеси, семян лиственницы.
Изобретение работает следующим образом: производят рыхление дисковой бороной рекультивируемой поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы на глубину 5-10 см, затем - посев бобово-злаковой травосмеси, лиственницы, после чего осуществляют полив ФТБ, в количестве 1,5 л на 1 м2 рекультивируемой площади. Оптимальную дозу подбирают опытным путем, исходя из санитарно-экологических свойств субстрата и достижения наивысшей продуктивности создаваемого фитоценоза на поверхности хвостохранилища.
Для этой цели был поставлен опыт в оранжерее в одиннадцатикратной повторности: с внесением фототрофных бактерий (ФТБ) на поверхность токсичных отходов, отобранных с хвостохранилища (для посева семян использовались бобово-злаковая травосмесь (клевер, овсяница, а также лиственница и облепиха). Наилучшие результаты (по биомассе) получены в варианте с внесением ФТБ (урожайность составила 234 ц/га). Как следует из экспериментальных данных, в варианте с внесением ФТБ содержится достаточное количество энергетических веществ в виде органического вещества и питательных веществ за счет деятельности фототрофных бактерий, что способствует биологической переработке исследуемого субстрата. Кроме этого происходит связывание тяжелых металлов углеродом органического вещества и иммобилизация основного количества тяжелых металлов до неопасных пределов. В вариантах без внесения ФТБ (контроль) всходы не появились.
Эффективность способа иллюстрируется нижеследующим примером: эксперимент заложен в оранжерее в одиннадцатикратной повторности и в производственных условиях (поверхность хвостохранилища бывшего Хрустальненского ГОКа): с внесением ФТБ. Поверхность хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, рыхлят на глубину 5-10 см. Затем высевают бобово-злаковую травосмесь, состоящую из овсяницы луговой и клевера белого при нормах высева соответственно 25 и 15 кг на га при 98% всхожести семян. Высевают также семена лиственницы и облепихи. После чего производят полив ФТБ. Учет урожая проводят путем скашивания в фазе колошения злаковых. В качестве контроля используют отходы переработки минерального сырья, отобранные из хвостохранилища, содержащего токсичные отходы. Урожайность бобово-злаковой травосмеси составила 234 ц/га. На контроле (отходы) всходы не появились, обнаружена плесень. Предлагаемый способ является эффективным, так как позволяет увеличить продуктивность культурного фитоценоза и одновременно улучшить санитарно-экологические свойства субстрата (токсичные отходов переработки оловорудного сырья) за счет изменений в нужных направлениях рецептур ФТБ.
Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию изобретения «новизна». При изучении других решений в данной области техники признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, выявлены не были и поэтому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «существенные отличия».
Примеры реализации способа поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы с использованием ФТБ:
Пример 1. Контроль - ФТБ не использовался.
Пример 2. Производился полив ФТБ поверхности токсичных отходов, отобранных для эксперимента в оранжерее из хвостохранилища, раствором ФТБ в количестве 1,5 л на 1 м2 рекультивируемой площади. Состояние растений в этом варианте оказалось удовлетворительным. Урожайность зеленой массы здесь составила 238 ц/га.
Пример 3. Произведено рыхление на глубину 5-10 см поверхности хвостохранилища (в производственных условиях, нарушенные хвостохранилищем с токсичными отходами земли бывшего Хрустальненский ГОК), затем осуществлен полив ФТБ. Состояние растений в этом варианте оказалось удовлетворительным. Урожайность зеленой массы составила 234 ц/га.
Таким образом, заявляемый способ обеспечивает успешное решение проблемы снижения отрицательного воздействия токсичных отходов переработки оловорудного сырья на объекты окружающей среды и повышение эффективности рекультивации за счет использования ФТБ.
Выявлено благоприятное влияние ФТБ на формирование почвенный структуры, а также рост и развитие растений (бобово-злаковой травосмеси и лиственницы).

Claims (1)

  1. Способ рекультивации земель, включающий рыхление рекультивируемой поверхности грунтов на глубину 5-10 см, посев бобово-злаковой травосмеси, семян лиственницы и облепихи, затем обработку биоактиватором (биологическим агентом), оконтуривание хвостохранилища по периметру водопроницаемыми бортиками и дренажными канавками, создание лесозащитной полосы вокруг техногенного объекта, отличающийся тем, что в качестве биоактиватора (биологического агента) используют фототрофные бактерии (ФТБ), внесение которых на поверхность токсичных отходов осуществляется в количестве 1,5 литра на 1 м2 рекультивируемой площади.
RU2014133339/13A 2014-08-12 2014-08-12 Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий RU2569582C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133339/13A RU2569582C1 (ru) 2014-08-12 2014-08-12 Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014133339/13A RU2569582C1 (ru) 2014-08-12 2014-08-12 Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569582C1 true RU2569582C1 (ru) 2015-11-27

Family

ID=54753544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014133339/13A RU2569582C1 (ru) 2014-08-12 2014-08-12 Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569582C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106069457A (zh) * 2016-06-03 2016-11-09 华能伊敏煤电有限责任公司 露天矿沙棘育苗方法
RU2636945C1 (ru) * 2017-04-20 2017-11-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ биологической рекультивации почв
RU2643038C1 (ru) * 2017-06-13 2018-01-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ рекультивации хвостохранилищ
GB2570649A (en) * 2018-01-29 2019-08-07 Greaves Patrick Compositions

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1658852A1 (ru) * 1988-10-11 1991-06-30 Институт горного дела Дальневосточного отделения АН СССР Способ рекультивации непродуктивных и малопродуктивных земель
WO2007126779A2 (en) * 2006-03-27 2007-11-08 Verutek Technologies, Inc. Soil remediation method and composition
RU2464114C2 (ru) * 2010-05-26 2012-10-20 Татьяна Владимировна Григорьева Способ обезвреживания углеводородсодержащих шламов
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1658852A1 (ru) * 1988-10-11 1991-06-30 Институт горного дела Дальневосточного отделения АН СССР Способ рекультивации непродуктивных и малопродуктивных земель
WO2007126779A2 (en) * 2006-03-27 2007-11-08 Verutek Technologies, Inc. Soil remediation method and composition
RU2464114C2 (ru) * 2010-05-26 2012-10-20 Татьяна Владимировна Григорьева Способ обезвреживания углеводородсодержащих шламов
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМОРКАЛОВ И.А. Роль фотогетеротрофных пурпурных бактерий в самоочищении почвы от углеводородов, автореф. на соиск. уч.ст. к.б.н., Уфа 2009, разосл. 04.08.2009. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106069457A (zh) * 2016-06-03 2016-11-09 华能伊敏煤电有限责任公司 露天矿沙棘育苗方法
RU2636945C1 (ru) * 2017-04-20 2017-11-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ биологической рекультивации почв
RU2643038C1 (ru) * 2017-06-13 2018-01-30 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ рекультивации хвостохранилищ
GB2570649A (en) * 2018-01-29 2019-08-07 Greaves Patrick Compositions
GB2570649B (en) * 2018-01-29 2022-09-07 Greaves Patrick Compositions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104694428B (zh) 一种用于去除土壤中硝基甲苯的微生物制剂
Vasilyev et al. The effectiveness of the use of alternative fertilizers in the conditions of the Chuvash Republic
WO2013007398A1 (en) Biological product for clearing of water, industrial wastewater and soil from chemicals, which are resistant to degradation and method for using the same
CN104529668A (zh) 一种金属矿山土壤改良剂及利用改良剂的矿山生态修复方法
CN107337566B (zh) 一种可修复重金属污染土壤的生物肥料及其制备方法
RU2569582C1 (ru) Способ рекультивации поверхности хвостохранилища, содержащего токсичные отходы, с использованием фототрофных бактерий
CN107236685B (zh) 一种利用污泥生产γ-聚谷氨酸有机肥的方法
Cao et al. Roles of microalgae-based biofertilizer in sustainability of green agriculture and food-water-energy security nexus
CN104694427A (zh) 一种用于修复硝基甲苯污染土壤的微生物制剂的制备工艺
Liu et al. Reducing water use by alternate-furrow irrigation with livestock wastewater reduces antibiotic resistance gene abundance in the rhizosphere but not in the non-rhizosphere
CN106734184A (zh) 一种重金属污染土壤的原位修复方法
TOMÓCSIK et al. Effect of sewage sludge compost treatment on crop yield
Nichols et al. Microalgae as a beneficial soil amendment
RU2421291C2 (ru) Способ рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами
Sartori et al. Biofertilizers from waste
RU2499636C1 (ru) Способ биоремедиации нефтезагрязненных почвогрунтов
Alidadi et al. Effects of biofertilizers effects of compost, vermicompost and sulfur compost on yield of saffron
RU2616398C1 (ru) Биоремедиант для проведения рекультивации загрязненных нефтью и/или нефтепродуктами почв
Abo-Shady et al. Influence of algal bio-treated industrial wastewater of two companies at Kafr El-Zayat city on some growth parameters of Vicia faba
Chakraborty et al. Nutrient Recovery and Utilization from Wastewater for Soil-Less Agriculture
RU2677983C1 (ru) Способ биологической рекультивации техногенного ландшафта тепловой электроцентрали с использованием микроводоросли хлорелла
RU2618699C1 (ru) Способ биологической очистки почв, загрязненных нефтепродуктами
CN110835211A (zh) 含化学制剂的污泥处理方法
RU2242300C2 (ru) Способ рекультивации загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв и грунтов
RU2429089C1 (ru) Способ очистки почвы от нефти и нефтепродуктов

Legal Events

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

Effective date: 20160813

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171123

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200122

Effective date: 20200122

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

Effective date: 20200813