RU2630237C1 - Способ рекультивации нарушенных земель - Google Patents

Способ рекультивации нарушенных земель Download PDF

Info

Publication number
RU2630237C1
RU2630237C1 RU2016152698A RU2016152698A RU2630237C1 RU 2630237 C1 RU2630237 C1 RU 2630237C1 RU 2016152698 A RU2016152698 A RU 2016152698A RU 2016152698 A RU2016152698 A RU 2016152698A RU 2630237 C1 RU2630237 C1 RU 2630237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
vkpm
suspension
bacteria
alcaligenes faecalis
Prior art date
Application number
RU2016152698A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Леонидович Листов
Наталья Борисовна Пыстина
Николай Сергеевич Хохлачев
Анна Сергеевна Никишова
Виктор Александрович Лужков
Александр Гаврилович Ишков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Газпром"
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 Публичное акционерное общество "Газпром" filed Critical Публичное акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2016152698A priority Critical patent/RU2630237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630237C1 publication Critical patent/RU2630237C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/10Reclamation of contaminated soil microbiologically, biologically or by using enzymes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии и может применяться для очистки загрязненных углеводородами и экотоксикантами земель с использованием биопрепарата. Техническим результатом является упрощение технологии и повышение качества рекультивации при одновременном сокращении затрат на ее проведение. Способ включает внесение в почву биологически активного препарата на основе консорциума бактерий с последующим посевом травосмеси. В почву вносят суспензию биопрепарата, в котором в качестве бактерий используют культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 и Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998, взятые в соотношении 1:1. В почву вносят такое количество суспензии биопрепарата, в котором количество культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 по абсолютно сухому веществу составляет от 3,0 г до 5,0 г на 1 м2 почвы. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к биотехнологии и может применяться для рекультивации нарушенных земель с использованием биопрепарата.
Нарушенные земли - земли, утратившие первоначальную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду. Основными причинами возникновения нарушенных земель являются: разработка месторождений полезных ископаемых, прокладка трубопроводов, ликвидация последствий загрязнения земель и проведение иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова. На биологическом этапе рекультивации обычно применяют высевы различных смесей трав. Для лучшей всхожести, быстрого образования дернины и улучшения агрофизических свойств растений применяют различные виды биопрепаратов, основанных на различных видах микроорганизмов и их сочетаниях.
Известен способ рекультивации токсичных земель, нарушенных при добыче угля (патент РФ №2181933, А01В 79/02, опубл. 10.05.2002), включающий планировку поверхности, затем посев семян многолетних растений, обработанных культурами Azotobacter chroococcum Mut-1 В-35 и Bacillus megaterium KС-1 В-135. Далее проводят инокуляцию почвогрунтов суспензией бактериальных клеток рода Pseudomonas, выделенных из почвы грунтов отвальной поверхности, из расчета 100⋅108 клеток в 1 мл. В известном способе выращивание клеток рода Pseudomonas проводили в стерильных условиях, в количествах нескольких пробирок. Для промышленного способа рекультивации больших площадей при добыче каменного угля такой способ наработки микроорганизмов не сможет обеспечить нужное количество суспензии клеток рода Pseudomonas.
Известен способ биологической ремедиации нефтезагрязненных почв (патент РФ №2290270, В09С 1/10, опубл. 27.12.2006), заключающийся в том, что почву обрабатывают сухим бакпрепаратом с наполнителем. В качестве микроорганизмов используют штамм Pseudomonas fluorescens КО (ВНИИСХМ Д-619) и штамм Pseudomonas aeruginosa КОА-3 (ВНИИСХМ Д-609), а в качестве наполнителя используют отходы бурого угля. После обработки почвы ее засевают семенами смеси бобовых и злаковых культур, предварительно обработанных сухим регулятором роста растений, в качестве которого берут бакпрепараты на основе Azotobacter chroococcum Mut-1 (ВНИИСХМ В-35 Д), Bacillus megaterium КС-1 (ВНИИСХМ В-135 Д). Применение изобретения позволяет достичь устойчивого травостоя на почве после разложения нефтепродуктов. Недостаток данного способа заключается в том, что биопрепарат и регулятор роста растений используют в сухом виде, что значительно снижает эффективность известного способа, поскольку, как известно, все микроорганизмы проявляют свою максимальную активность в жидкой среде.
Известен наиболее близкий к предлагаемому (прототип) способ биологической рекультивации нарушенных земель (патент РФ №2181640, В09С 1/10, опубл. 27.11.2013), предусматривающий применение минеральных удобрений и предпосевную бактеризацию семян микроорганизмами. При этом в рекультивируемый грунт после внесения минеральных удобрений вносят биологически активный препарат на основе консорциума кислотообразующих бактерий (ВКПМ В-5972), состоящего из Streptococcus thermophilus, Streptococcus bovis, Lactobacillus salivarius var. salicinicus, Lactobac. salivarius var. salivarius, Lactobacillus acidophilus. Затем проводят посев семян, бактеризованных биопрепаратом на основе Azotobacter chroococcum (ВКПМ B-3721), после чего засеянный грунт опрыскивают водным раствором композиции, состоящей из биопрепаратов на основе Az. chroococcum (ВКПМ В-3721) и биопрепарата на основе Вас.mucilaginosus (ВКПМ В-5987) и гелеобразующего биополимера. Сформировавшиеся вегетирующие растения обрабатывают композицией биологически активных веществ, включающих препарат на основе консорциума молочно-кислых бактерий (ВКПМ В-5973), состоящего из Lactobacillus lactis, Lactobacillus salivarius var. salivarius, Lactobacillus acidophilus, и регулятор роста, например, эль-1. Задачей, решаемой указанным способом, является ускоренное почвообразование, благодаря внесению отселектированных почвенных агрополезных микроорганизмов, а на последующих этапах - рекультивация и формирование плодородных земель. Недостатком известного решения является сложность получения консорциума молочно-кислых бактерий, включающего пять различных штаммов культур. Молочно-кислые бактерии склонны к инфицированию и для их выращивания требуются дорогостоящие субстраты и длительный период времени. Кроме того, для формирования плодородных земель необходимо также использовать азотфиксирующие и фосфатрастворяющие бактерии. Приведенные в известном решении примеры свидетельствуют об отсутствии гумуса, наличие которого является показателем восстановления почвы.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа с применением высокоэффективного биопрепарата, способствующего быстрой рекультивации нарушенных земель.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является упрощение технологии и повышение качества рекультивации при одновременном сокращении затрат на ее проведение.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе рекультивации нарушенных земель, включающем внесение в почву биологически активного препарата на основе консорциума бактерий с последующим посевом травосмеси, в почву вносят суспензию биопрепарата, в котором в качестве бактерий используют культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 и Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998, взятые в соотношении 1:1. В почву вносят такое количество суспензии биопрепарата, в котором количество культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 по абсолютно сухому веществу составляет от 3,0 г до 5,0 г на 1 м2 почвы.
Штаммы, используемые для получения биопрепарата в предлагаемом способе, получены селекционным путем из образцов проб грунта с Бованенковского НГКМ п/о Ямал.
Штамм бактерий Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416.
Способ размножения штамма - ферментация. Оптимальный состав минеральной среды для размножения штамма: K2HPO4 - 1,5 г/л, MgSO4 - 1,5 г/л, пептон - 20,0 г/л, глицерин - 8 мл/л, вода дистиллированная, рН - 7,0, температура 30°С. Культивирование штамма проводили в колбах на круговых качалках при скорости вращения 220 об/мин в течение 48 ч.
Морфологические особенности штамма оценивали с помощью фазово-контрастной микроскопии.
Клетки данного штамма представляют собой прямые подвижные палочки с закругленными концами, размером (0,4-0,5)×(1,7-2,5) мкм. Выделенный штамм образует колонии (на 5-е сутки культивирования на L-агаре) круглые, шероховатые, матовые, с зубчатым краем, 3-5 мм, розового цвета, мягкие, хорошо суспендируемые в воде.
Штамм непатогенный и нетоксичный. Культура хранится в пробирках на скошенном L-агаре, пересев 2 раза в год, хранение при температуре 4°С.
Штамм бактерий Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998. Способ размножения штамма - ферментация. Оптимальный состав минеральной среды для размножения штамма: K2HPO4 - 0,5 г/л, KH2PO4 - 0,5 г/л, (NH4)2SO4 - 0,5 г/л, MgSO4 - 0,2 г/л, ZnSO4 - 0,01 мг/л, СаСО3 - 2,5 г/л, NaCl - 0,2 г/л, MoO4 - 0,005 г/л, FeSO4 - 12,5 мг/л, дрожжевой экстракт 1,0 г/л, вода водопроводная, глюкоза - 10 г/л, рН - 7,0-7,2, температура 25-35°С. Культивирование штамма проводили в колбах на круговых качалках при скорости вращения 220 об/мин в течение 48-72 ч.
Морфологические особенности штамма оценивали с помощью фазово-контрастной микроскопии.
Клетки данного штамма на твердых питательных безазотистых средах образуют крупные беловатые слизистые колонии, которые с возрастом буреют. Клетки в молодых (односуточных) культурах палочковидные, размером (1,5-2,0)×(3,0-7,0) мкм, подвижные, склонные к резко выраженному полиморфизму (от палочковидных до кокковидных).
Штамм непатогенный и нетоксичный. Культура хранится в пробирках на скошенном агаре (дрожжевой экстракт - 3%, агар-агар - 2%, вода водопроводная), пересев 2 раза в год, хранение при температуре 4°С.
Штаммы депонированы во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИгенетика.
Ризосферные бактерии обладают способностью образовывать вещества антибиотической природы, а также синтезировать водорастворимый флюоресцирующий пигмент, основная функция, которого - связывание и транспорт железа в клетки бактерий. Обладая высоким сродством к железу, ризосферные бактерии связывают его в стабильные нерастворимые комплексы и делают недоступным для различных фитопатогенных микроорганизмов, что приводит к ограничению их роста и тем самым создает благоприятные условия для роста растений. Кроме того, установлена способность азотфиксирующих бактерий к синтезу витаминов группы В. Витамины играют важную физиологическую роль - повышают активность обмена веществ в бактеризованном растении, повышают энергию прорастания семян, что повышает урожайность и общий иммунитет растений. Как правило, в растениях, обработанных азотфиксирующими микроорганизмами, обнаруживается повышенное содержание витаминов, которые повышают активность дыхания проростков и поступление азота и фосфора в растения. Используемые в предлагаемом способе азотфиксирующие микроорганизмы Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998 способны связывать до 15 мг азота на 1 г потребленного органического вещества, что подтверждено лабораторными и полевыми испытаниями. Способ осуществляют следующим образом.
Культуры штаммов Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 и Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998, входящих в состав биопрепарата, выращивают раздельно на жидкой питательной среде. Затем приготавливают суспензию биопрепарата из биомассы выращенных культур, взятых в соотношении 1:1. Необходимое для внесения в загрязненную почву количество суспензии биопрепарата рассчитывают таким образом, чтобы содержание культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 по абсолютно сухому веществу (АСВ) в суспензии составляло 3 г - 5 г на 1 м2 почвы. Содержание культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 (сухого вещества) в суспензии определяют фотоколориметрическим методом или методом высушивания. Необходимое количество суспензии биопрепарата вносят в очищаемую почву. Затем в почву вносят семена травосмеси, например: мятлик луговой, кострец безостый, овсяница луговая, овсяница красная, тимофеевка луговая, или травосмесь: пырей ползучий, кострец безостый, овсяница луговая, овсяница красная, тимофеевка луговая. Семена травосмеси вносят из расчета 50-200 кг/га. Количество вносимой травосмеси определяют в соответствии с природно-климатическими условиями местности.
Ниже приводится пример, подтверждающий высокую эффективность предлагаемого способа.
Для проведения рекультивации выбрали экспериментальный участок в 80 км от Москвы, где в течение 10 лет проводилась разработка песчаного карьера. Площадь экспериментального участка 20 м2. Метод рекультивации - залужение с использованием биопрепарата и газонной травы. Экспериментальный участок разбили на 10 ячеек по 2 м2 каждый. Приготовили суспензию биопрепарата из равных количеств суспензии микроорганизмов Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 и Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998, концентрация клеток в каждой из суспензий составляла около 20 г/л. Первую ячейку оставили контрольной и не вносили биопрепарат. На остальных ячейках (со 2-ой по 10-ю) в почву внесли 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 900 мл суспензии биопрепарата на 2 м2 почвы, что составило 1,0 г; 2,0 г; 3,0 г; 4,0 г; 5,0 г; 6,0 г; 7,0 г; 8,0 г и 9,0 г культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 по абсолютно сухому веществу на 1 м2 почвы, соответственно. Все ячейки одновременно засеяли газонной травой из расчета 100 кг/га. Поливали ячейки по мере необходимости. Ровные всходы травы появились на 4-5 день. Контроль состояния растительного покрова на экспериментальном участке рекультивации проводили каждые пять дней с использованием известных методик полевых наблюдений, учитывающих следующие показатели:
1. Проективное покрытие почв растительностью.
2. Жизненное состояние растений.
3. Фенологическая фаза.
4. Высота надземной части побегов.
5. Масса вегетативных надземных побегов.
6. Масса корневой системы.
Показатели, характеризующие состояние растительного покрова на экспериментальном участке (в десяти ячейках) на 25-й день рекультивации, приведены в таблице и на фотографических изображениях.
По результатам эксперимента очевидно, что для эффективной рекультивации почвы оптимальное количество суспензии биопрепарата составляет от 300 мл до 500 мл, что соответствует количеству культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 (по АСВ) в интервале от 3 г до 5 г на 1 м2 рекультивируемой почвы.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ рекультивации нарушенных земель, включающий внесение в почву биологически активного препарата на основе консорциума бактерий с последующим посевом травосмеси, отличающийся тем, что в почву вносят суспензию биопрепарата, в котором в качестве бактерий используют культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 и Microbacterium testaceum ВКПМ Ас-1998, взятые в соотношении 1:1, при этом в почву вносят такое количество суспензии биопрепарата, в котором количество культуры Alcaligenes faecalis ВКПМ В-12416 по абсолютно сухому веществу составляет от 3,0 г до 5,0 г на 1 м2 почвы.
RU2016152698A 2016-12-30 2016-12-30 Способ рекультивации нарушенных земель RU2630237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152698A RU2630237C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Способ рекультивации нарушенных земель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152698A RU2630237C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Способ рекультивации нарушенных земель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630237C1 true RU2630237C1 (ru) 2017-09-06

Family

ID=59797685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152698A RU2630237C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Способ рекультивации нарушенных земель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630237C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677983C1 (ru) * 2018-01-10 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова" Способ биологической рекультивации техногенного ландшафта тепловой электроцентрали с использованием микроводоросли хлорелла
RU2717653C1 (ru) * 2019-08-02 2020-03-24 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ рекультивации на склонах в условиях Крайнего Севера
RU2776514C1 (ru) * 2021-07-14 2022-07-21 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ ликвидации углеводородного загрязнения почвы (варианты)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2181933C2 (ru) * 1999-04-27 2002-05-10 Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса Способ рекультивации токсичных земель, нарушенных при добыче угля
RU2307869C2 (ru) * 2005-01-21 2007-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" Способ биологической рекультивации нефтезагрязненной почвы
RU2442668C1 (ru) * 2010-06-01 2012-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Препарат для биологической очистки почвы, загрязненной хлорорганическими веществами, свойственными выбросам химического предприятия

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2181933C2 (ru) * 1999-04-27 2002-05-10 Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии топливно-энергетического комплекса Способ рекультивации токсичных земель, нарушенных при добыче угля
RU2307869C2 (ru) * 2005-01-21 2007-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми" Способ биологической рекультивации нефтезагрязненной почвы
RU2442668C1 (ru) * 2010-06-01 2012-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Препарат для биологической очистки почвы, загрязненной хлорорганическими веществами, свойственными выбросам химического предприятия

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677983C1 (ru) * 2018-01-10 2019-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова" Способ биологической рекультивации техногенного ландшафта тепловой электроцентрали с использованием микроводоросли хлорелла
RU2717653C1 (ru) * 2019-08-02 2020-03-24 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ рекультивации на склонах в условиях Крайнего Севера
RU2776514C1 (ru) * 2021-07-14 2022-07-21 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ ликвидации углеводородного загрязнения почвы (варианты)
RU2815865C1 (ru) * 2022-11-08 2024-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" Биоремедиационный способ очистки техноземов от тяжелых металлов с использованием микробно-растительной ассоциации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106987541B (zh) 一株具有抗逆、促生性能的高效苜蓿根瘤菌及其应用
CN109852565B (zh) 一种盐碱地复合改良剂及其施用方法
UA86178C2 (ru) Микроорганизмы для обработки почвы и способ их получения
CN109810924B (zh) 一种重度盐碱地改良方法
CN104911127B (zh) 一种根瘤菌及其菌剂和制备方法与应用
WO2014042517A2 (en) Biofertilizer
RU2515691C1 (ru) Способ биоремедизации загрязненных кадмием почв
Vassileva et al. Effect of encapsulated cells of Enterobacter sp on plant growth and phosphate uptake
Nath et al. Screening of Endophytic Bacterial Isolates of tea (Camellia sinensis L.) Roots for their Multiple Plant Growth Promoting Activities.
CN103555624A (zh) 一株固氮地衣芽孢杆菌及其用途
CN102409014A (zh) 一株冬枣根际促生枯草芽孢杆菌及其应用
CN109880778A (zh) 一种对辣椒具有促生增产作用的复合菌剂及其应用
CN105670964A (zh) 萎缩芽孢杆菌BsR05菌株及其应用
Dolkar et al. Stress tolerance and plant growth promotion potential of Enterobacter ludwigii PS1 isolated from Seabuckthorn rhizosphere
CN110184225B (zh) 一株具有PAHs降解能力的根际促生细菌PHE-2及其应用
RU2630237C1 (ru) Способ рекультивации нарушенных земель
Ocampo et al. Interactions between Azotobacter and" phosphobacteria" and their establishment in the rhizosphere as affected by soil fertility
CN108893421A (zh) 一种纺锤形赖氨酸芽孢杆菌及其在矿区复垦生态重建中的应用
CN104250624B (zh) 一种HyM土壤修复活性菌群的制备方法
KR102626728B1 (ko) 질소 고정능을 갖는 혼합 균주, 이를 포함하는 미생물 제제 및 이를 포함하는 생물 비료
RU2290270C1 (ru) Способ биологической ремедиации нефтезагрязненных почв
CN108865934A (zh) 一种沙福芽孢杆菌hmd9204及其菌剂和应用
Sharma et al. Bioinoculation of mustard (Brassica juncea L.) with beneficial rhizobacteria: a sustainable alternative to improve crop growth
Siddiqui et al. Mixed effect of Rhizobium and Azotobacter as biofertilizer on nodulation and production of chick pea, Cicer arietinum
RU2499636C1 (ru) Способ биоремедиации нефтезагрязненных почвогрунтов