Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ контроля эффективности рекультивации нарушенных тундровых почв различного гранулометрического состава посредством анализа активности дегидрогеназы

 
Международная патентная классификация:       A01B B09C

Патент на изобретение №:      2491137

Автор:      Арно Олег Борисович (RU), Арабский Анатолий Кузьмич (RU), Башкин Владимир Николаевич (RU), Галиулин Рауф Валиевич (RU), Галиулина Роза Адхамовна (RU), Маклюк Оксана Валентиновна (RU), Припутина Ирина Владимировна (RU)

Патентообладатель:      Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" (RU)

Дата публикации:      27 Августа, 2013

Начало действия патента:      16 Марта, 2012

Адрес для переписки:      115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 19, ООО "ФинЮрКонсалт", А.Э. Рудакову


Изображения





Изобретение относится к области экологии и почвоведения. Способ включает внесение торфа в почвы и контроль за восстановлением их плодородия. На первом этапе определяют гранулометрический состав нарушенной почвы, например, пирофосфатным методом и назначают дозы торфа в зависимости от гранулометрического состава почв. Затем отбирают пробы торфа - проба 1, нарушенной почвы - проба 2 и нарушенной почвы с добавлением торфа - проба 3. Определяют активность фермента дегидрогеназы отобранных проб в динамике не реже чем через каждые 10 суток и в течение не более 40 суток. При этом о начале рекультивации нарушенной почвы с помощью дозы торфа судят по повышению активности дегидрогеназы пробы 3 относительно активности дегидрогеназы пробы 2. Об окончании рекультивации судят по выравниванию активности дегидрогеназы пробы 3 с активностью дегидрогеназы пробы 1. Способ позволяет сократить время контроля эффективности рекультивации нарушенных почв с различным гранулометрическим составом и рационально использовать торф в условиях Крайнего Севера. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано при контроле эффективности рекультивации нарушенных тундровых почв различного гранулометрического состава (т.е. с отсутствием верхнего плодородного слоя, вследствие проведения строительных или ремонтных работ), осуществляемой с помощью торфа, представляющего из себя природное образование и содержащего в своем составе негумифицированные растительные остатки, перегной, минеральные включения и микроорганизмы, приводящие к восстановлению их плодородия с участием фермента дегидрогеназы в соответствующих биохимических процессах.

Известен способ контроля эффективности рекультивации нарушенных тундровых почв методом визуализации в полевых условиях, включающим внесение в почвы торфа и наблюдение за восстановлением их плодородия (О.П.Андреев, Г.П.Ставкин, И.Л.Левинзон, И.Б.Перепелкин, С.А.Лобастова. Защита и восстановление земель и ландшафтов Крайнего Севера при добыче газа // Экология и промышленность России. - 2003. - Июнь. - С.4-9).

Недостатками известного способа являются использование торфа без учета гранулометрического состава нарушенных тундровых почв Крайнего Севера, а также многолетнее наблюдение (в течение 15-20 лет) за эффективностью рекультивации данных почв методом визуализации. В результате отмеченные недостатки не позволяют рационально использовать местный торф в качестве единственного рекультивирующего средства восстановления нарушенных тундровых почв, а также для экспрессного и широкомасштабного контроля их рекультивации.

Наиболее близкими к заявленному способу являются способ контроля создания плодородного слоя на грунте методом визуализации в полевых условиях, включающим его покрытие смесью песка, торфа и других компонентов и наблюдение за произрастанием травяного покрова (Семенцов А.Ю. Применение суперкомпоста ПИКСА для реабилитации городских почв. - М.: ВНИИИА, 2006. - 32 с.).

Существенными недостатками данного способа являются использование торфа без учета гранулометрического состава грунтов, а также многомесячные наблюдения (в течение 12-24 месяцев) за созданием плодородного слоя на грунтах методом визуализации в полевых условиях. В результате отмеченные недостатки не позволяют рационально использовать местный торф в качестве единственного рекультивирующего средства восстановления нарушенных почв, а также для экспрессного и широкомасштабного контроля эффективности их рекультивации.

Целью предлагаемого изобретения является решение технической задачи определения рациональной дозы местного торфа, необходимой для восстановления плодородия нарушенных земель в зависимости от гранулометрического состава нарушенных тундровых почв, а также экспрессного и широкомасштабного контроля эффективности рекультивации с помощью торфа данных почв в динамике методом анализа активности фермента дегидрогеназы.

Данная техническая задача решена благодаря тому, что на первом этапе определяют гранулометрический состав нарушенных почв, например,, пирофосфатным (см. Практикум по почвоведению, М.: Колос, 1980, с.73-87) или любым другим методом. Рациональную дозу торфа в виде соотношения торф: почва выбирают из таблицы в зависимости от гранулометрического состава почв. На втором этапе отбирают пробы торфа (проба 1), нарушенной почвы (проба 2) и нарушенной почвы с добавлением рациональной дозы торфа (проба 3).

Таблица Рациональные дозы торфа в виде соотношения торф:почва в зависимости от их гранулометрического состава Классификация почв по грапулометрнческому составу Содержание физической глины (частицы<0,01 мм), % Соотношение торф:почваПесок рыхлый0-51:4 Песок связный 5-101:4 Супесь10-201:4÷1:5 Суглинок легкий 20-301:5÷1:6 Суглинок средний30-40 1:6÷1:7Суглинок тяжелый 40-501:7÷1:8 Глина легкая 50-651:8÷1:11 Глина средняя65-80 1:11÷1:20Глина тяжелая >801:20

В качестве метода анализа используют определение активности фермента дегидрогеназы отобранных проб с применением реактивов - карбоната кальция, водных растворов глюкозы и 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида, насыщенного щелочного раствора пирогаллола и этилового спирта.

При этом о начале рекультивации нарушенной почвы с помощью торфа судят по повышению активности дегидрогеназы пробы 3 относительно пробы 2. Об окончании рекультивации судят по выравниванию активности дегидрогеназы пробы 3 с активностью дегидрогеназы пробы 1.

Способ осуществляют следующим образом. Отбирают несколько вариантов проб, а именно: из торфа (проба 1), нарушенной почвы (проба 2) и нарушенной почвы с добавлением рациональной дозы торфа (проба 3). Пробы для анализа активности дегидрогеназы отбирают в 6-ти кратной повторности, в которых определяют ее активность в динамике не реже чем через каждые 10 суток и в течение не более 40 суток.

Активность дегидрогеназы проб анализируют с помощью модифицированной колбы Эрленмейера (1) с коленчатым отростком (2), изображенной на фиг.1.

С целью анализа активности дегидрогеназы, по 1 г пробы отдельно из каждого вышеназванного варианта помещают в модифицированные колбы Эрленмейера (1), в которые затем последовательно добавляют 0,1 г тонкоизмельченного карбоната кальция, по 1 мл 1%-х водных растворов глюкозы и 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида (а), и все это перемешивают. Далее в коленчатый отросток (2) с помощью шприца вводят насыщенный щелочной раствор пирогаллола (б). Колбы герметизируют и ставят на инкубирование в термостат при 30°С на одни сутки.

После завершения инкубирования проб производят экстракцию образующегося в них 2,3,5-трифенилформазана (вещество красного цвета) с помощью этилового спирта (5 раз по 4 мл). Экстракты каждой пробы объединяют до объема 25 мл и измеряют оптическую плотность на спектрофотометре (при длине волны Х=490 им). Затем рассчитывают по калибровочному графику (в единицах мкг или мг 2,3,5-трифеплформазана/(г·сут)) количество 2,3,5-трифенилформазана, выражаемое в процентах от контрольного варианта, т.е. торфа и различающееся в различных вариантах, что в результате позволяет судить о начале и окончании рекультивации нарушенной почвы с помощью торфа.

По результатам этих экспериментов, проведенных в динамике не реже чем через 10 суток и в течение не более 40 суток, выявляют начало рекультивации нарушенных тундровых почв с помощью торфа. Оно соответствует повышению активности дегидрогеназы пробы 3 относительно активности дегидрогеназы пробы 2. Окончание рекультивация определяют по моменту выравнивания активности дегидрогеназы пробы 3 с активностью дегидрогеназы торфа (проба 1).

Так, при внесении торфа в нарушенные почвы (связнопесчаного гранулометрического состава) в соотношении 1:4, активность дегидрогеназы за 20 сут возрастала в среднем на 20 и 46% (2 и 4) по сравнению с вариантами без внесения торфа (1 и 3), см. фиг.2.

Заявляемое техническое решение позволяет определить величину рациональной дозы местного торфа, необходимой для проведения рекультивации нарушенных земель в условиях тундры, и произвести экспресс-оценку скорости рекультивации. Как следствие оптимизируются затраты на проведение работ по рекультивации нарушенных земель и снижается брак в работах по рекультивации, связанный с низким качеством контроля методом визуальных наблюдений, выходящим за пределы отрезка времени, когда предоставляется гарантия на выполненные подрядчиком работы по рекультивации.

Формула изобретения

Способ контроля эффективности рекультивации нарушенных тундровых почв с учетом гранулометрического состава, включающий внесение торфа в почвы и контроль за восстановлением их плодородия, отличающийся тем, что определяют гранулометрический состав нарушенной почвы, например, пирофосфатным методом и назначают дозы торфа в зависимости от гранулометрического состава почв, затем отбирают пробы торфа - проба 1, нарушенной почвы - проба 2 и нарушенной почвы с добавлением торфа - проба 3, определяют активность фермента дегидрогеназы отобранных проб в динамике не реже чем через каждые 10 суток и в течение не более 40 суток, при этом о начале рекультивации нарушенной почвы с помощью дозы торфа судят по повышению активности дегидрогеназы пробы 3 относительно активности дегидрогеназы пробы 2, а об окончании рекультивации судят по выравниванию активности дегидрогеназы пробы 3 с активностью дегидрогеназы пробы 1.





Популярные патенты:

2488422 Сеть фильтров

... (1, 5) сети имеет или является по меньшей мере одним вспомогательным материалом в оболочке, проницаемой для воды.13. Фильтр по п.12, отличающийся тем, что вспомогательный материал выбирают из ионнообменников, активированного угля, фосфатных связующих, питательных веществ или их сочетаний.14. Фильтр по п.13, отличающийся тем, что фосфатное связующее выбирают из пероксида кальция, оксидов и гидроксидов железа (II) и железа (III) и гидроксидов и карбонатов элементов, относящихся к подгруппам. 15. Фильтр по п.4, отличающийся тем, что продольные и поперечные элементы (1, 5) сети имеют форму волн и переплетены между собой таким образом, чтобы впадины волн продольных элементов (1) ...


2235450 Малогабаритная машина для обескрыливания, очистки и сортирования лесных семян

... семена в обескрыливатель и травмирует последние. Неравномерность подачи и отсутствие предварительного обескрыливания семян приводит к необходимости пропускать семенной материал два-три раза через машину, что снижает производительность и значительно увеличивает травмирование семян.Известна машина для обескрыливания лесных семян, содержащая бункер с двумя параллельными шнеками, ленты которых выполнены в виде щеточных элементов. Шнеки имеют одностороннюю навивку, направленную противоположно одна другой, и контактируют щеточными элементами с днищем бункера, которое выполнено в виде съемных сеток. Под бункером установлен обескрыливатель с сетчатым днищем. Размеры отверстий съемных сеток ...


2464784 Защитный слой для растений и деревьев, его изготовление и его применение

... (Pseudotsuga), тис (Taxus), пихта (Abies), можжевельник (Juniperus), дуб (Quercus), каштан (Castanea), ясень (Oleaceae), белая акация (Robinia), вяз (Ulmus), орех (Juglandaceae), вишня (Prunus), береза (Betula), ольха (Alnus), липа (Tilia), тополь (Populus), бук (Fagus), ива (Salix), шорея (Shorea), махагониевое дерево (Meliaceae), тик (Tectona), бальза (Ochroma), палисандровое дерево (Dalbergia), сал (Shorea), лофира крылатая (Lophira), триплохитон твердосмолый (Triplochiton), мербау (Intsia), афцелия (Afzelia) и/или венге (Millettia).Данное изобретение также относится к применению композиции по данному изобретению для борьбы с фитопатогенами видов настоящей мучнистой росы, ...


2275006 Устройство для крепления стеблей малины в вертикальном и горизонтальном положениях

... накоротке расположенные между соседствующими шпалерами двойных шпалер, соединены в верхних концевых частях быстросъемными тягами 6, при этом стержни в каждой шпалере расположена друг от друга на расстоянии примерно 2,5 м.В промежуточных стержнях 4 равномерно по его длине /высоте/ выполнены кольца 7, в нижних концевых частях которых кольца 7 выполнены на высоте примерно 0,25 и 0,5 м с поперечным относительно верхних колес положением /см. фиг.2 и 14/.Элемент крепления 8 стебля 9 малины, расположенного в вертикальном положении /см. фиг.1, 2, 9, 10, 11 и 12/ к натянутой проволоке, выполнен в виде U-образной с радиусной частью при вершине контактирующей со стеблем 9 малины ...


2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна

... установленным на кожухе выгрузного шнека 20, к которому поступают сигналы от формирователя сигналов 22, установленного на валу 21 выгрузного шнека 20. Через смотровые окна 25 и 26 корпуса 24 комбайнер визуально контролирует изменение объема зерна в бункере 1. При стабильной работе гидромотора 15 (обороты шнеков 2 и 20 остаются без изменения) и снижении объема зерна над заслонкой 3 включается гидропривод механизма регулировки заслонок и заслонка 3 приоткрывается до установки указателя 7 напротив метки III до начала открытия следующей заслонки 4. После значительного снижения объема зерна над заслонкой 3 вновь включается гидропривод механизма регулировки заслонок и масло под давлением ...


Еще из этого раздела:

2262844 Способ повышения эффективности воспроизводства икры и численности осетрообразных рыб

2256318 Инъектор для капельного орошения

2088063 Широкозахватный сельскохозяйственный агрегат

2120709 Рама плуга

2400963 Передвижной перегрузчик для зерна сельскохозяйственных культур

2138949 Комбинированный препарат для борьбы с таежными и лесными клещами, способ борьбы и аттрактант

2121263 Способ лесоводственной оценки технологического комплекса машин

2200377 Сельскохозяйственный агрегат

2197796 Рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия

2150193 Установка для бесфреонового охлаждения молока