Способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктамиПатент на изобретение №: 2491138 Автор: Руденко Елена Юрьевна (RU), Зимичев Анатолий Викторович (RU) Патентообладатель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет (RU) Дата публикации: 20 Февраля, 2013 Начало действия патента: 11 Августа, 2011 Адрес для переписки: 443100, г.Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус СамГТУ, патентный отдел Изобретение относится к области рекультивации, биотехнологии и утилизации отходов пивоваренной промышленности. В почву вносят природный высокопористый адсорбент-мелиорант алюмосиликатной природы и медленно высвобождающееся органическое удобрение, в качестве которых используют отработанный кизельгур, образующийся в качестве отхода при фильтрации пива, сухую пивную дробину, образующуюся при фильтрации затора, смешанную с отработанным кизельгуром в соотношениях 1-5:1-2 либо смешанную с избыточными пивными дрожжами, оседающими в конце главного брожения, и отработанным кизельгуром в соотношениях 1-5:0,1-1:1-2. Затем полученную смесь вносят в нефтезагрязненную почву и производят рыхление, через месяц процедуру повторяют. Способ позволяет повысить биологическую активность почвы, увеличить содержание в ней полезных химических веществ, улучшить структуру и водопроницаемость и повысить эффективность очистки почвы. 1 пр. Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности, области утилизации отходов пивоваренной промышленности, а также к биотехнологии и к рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами. Изобретение может быть использовано для рекультивации почвы или грунта от загрязнений нефтью и нефтепродуктами во всех областях хозяйственной деятельности человека, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой или хранением нефти и нефтепродуктов, а также при ликвидации последствий аварий или катастроф, как урбанизированных ландшафтов, так и сельскохозяйственных угодий, сопровождающихся разливами нефти и нефтепродуктов. При использовании изобретения для рекультивации загрязненных нефтью почв сельскохозяйственного назначения происходит их очистка и одновременно достигается удобрительный, а также структурирующий эффект. Известен способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктам (патент РФ 2283195, МПК B09C 1/08, B09C 1/10, C12N 1/38 опубл. 10.02.2005 г.) [1]. В этом способе в почву, загрязненную нефтью, вводят мелиорант - алюмосиликатный минерал в комплексе с азотно-фосфорными удобрениями. После чего проводят рыхление на глубину не менее 25-30 см. Недостатками данного способа является большая продолжительность восстановления почвы, а также необходимость внесения высоких доз минеральных удобрений, что экономически не выгодно. Существует способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктам (патент РФ 2245748, МПК B09C 1/00, опубл. 10.09.2006 г.) [2], в котором в почву вводят в смеси с расчетными дозами минеральных удобрений также минерал-мелиорант алюмосиликатной природы. Рекультивируемый участок рыхлят на глубину 25-30 см. Недостатком способа является отсутствие учета влияния различных форм азотных удобрений на течение микробиологических процессов в очищаемой почве и уровень ее остаточной фитотоксичности. Кроме того, применение на первых этапах очистки минерала-мелиоранта алюмосиликатной природы обуславливает возникновение в почве дефицита калия для растений. Вышеуказанные недостатки значительно снижают эффективность последующих фитомелиоративных мероприятий и продлевают сроки полной детоксикации и восстановления почвы. Наиболее близким способом, выбранным нами за прототип, является способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктам (патент РФ 2323790, МПК B09C 1/08, опубл. 10.05.2008 г.) [3], в котором в почву одновременно вносят азотные, фосфорные удобрения, природный высокопористый минерал - мелиорант алюмосиликатной природы и медленно высвобождающееся органическое удобрение с последующим рыхлением на глубину 25-30 см. Недостатком указанного способа является затраты на приобретение минеральных удобрений, приводящие к удорожанию всей процедуры рекультивации почвы. Предлагаемое изобретение позволяет решить задачу рекультивации нефтезагрязненной почвы. Для решения данной задачи используются отходы пивоваренной промышленности: пивная дробина, избыточные дрожжи и отработанный кизельгур. Техническим результатом изобретения является очистка почвы от нефти, повышение ее биологической активности, увеличение содержания в почве полезных химических веществ, а также улучшение структуры и водопроницаемости почвы. Для достижения технического результата используют способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами, включающий внесение природного высокопористого адсорбента-мелиоранта алюмосиликатной природы и медленно высвобождающегося органического удобрения, а в качестве природного высокопористого адсорбента-мелиоранта алюмосиликатной природы и медленно высвобождающегося органического удобрения используют отработанный кизельгур, образующийся в качестве отхода при фильтрации пива, сухую пивную дробину, образующуюся при фильтрации затора, смешанную с отработанным кизельгуром в соотношениях 1-5:1-2, либо смешанную с избыточными пивными дрожжами, оседающими в конце главного брожения, и отработанным кизельгуром в соотношениях 1-5:0,1-1:1-2, затем полученную смесь вносят в нефтезагрязненную почву и производят рыхление, через месяц процедуру повторяют. Пивная дробина представляет собой гущу светло-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом ячменного сухого солода. В дробине содержатся оболочки и частицы ядер зерна, безазотистые экстрактивные вещества, жиры и белки, входящие в состав солода. На 1 гл пива образуется 20-21,4 кг влажной пивной дробины, содержащей 75-80% воды и 20-25% сухого вещества, состоящего из 28% белков, 8% жиров, 41% экстрактивных веществ, 17,5% целлюлозы и 5,5% минеральных веществ. В состав минеральных компонентов дробины входят Сa, Na, K, Mg, Al, Fe, Ba, Sr, Mn, Cu, Zn, P, S, Cr и Si. Количество и химический состав образующейся дробины зависит от качества солода, количества несоложенного сырья, а также сорта изготовляемого пива [4]. Пивная дробина содержит большое количество азотистых веществ и микроэлементов. Она стимулируют развитие микроорганизмов почвы, а также растений. В почве пивная дробина длительное время может служить источником питательных веществ. Внесение пивной дробины позволяет регулировать pH, обеспечивает удерживание влаги и облегчает обработку почвы, так же как увеличивает разнообразие микробных биоценозов почвы [5]. Осадочные пивные дрожжи представляют собой густую массу, остающуюся на дне бродильных емкостей по окончании брожения пивного сусла. Часть этих дрожжей используется в качестве семенных, оставшиеся - избыточные дрожжи являются отходом. Отпрессованные пивные дрожжи главного брожения имеют в среднем следующий состав (в %): вода - 75; азотистые вещества - 14; жир - 0,75; безазотистые экстрактивные вещества - 8,25; зола - 2. Зола дрожжей содержит около 50% фосфорной кислоты, 30% калия, а также кальций, магний и другие вещества. Выход остаточных пивных дрожжей (ОСТ 18-323-78 «Дрожжи пивные жидкие») составляет 1,0-1,2% массы пива [6]. Отработанный кизельгур, образующийся на стадии фильтрации, является одним из основных отходов пивоваренной промышленности. Он состоит из кизельгура и органических веществ, осевших на нем в процессе фильтрации. Частицы кизельгура представляют собой раковины диатомовых морских водорослей. Отложения кизельгура формировались оседанием диатомовых водорослей в течение Третичного и Четверичного периодов. Поверхности кизельгуровых частиц имеют многочисленные полости и поры, многие из которых достигают в размере только одной десятой доли микрометра. Такая филигранная поверхность в совокупности с малой средней величиной частиц и очень большой удельной поверхностью (от 1 до 22 м2 /г) позволяют кизельгуру быть хорошим адсорбентом. Органическая составляющая отработанного кизельгура представлена дрожжевыми клетками и белками. Отработанный кизельгур содержит около 70-80% воды и около 20-30% сухого остатка. Неорганические вещества сухого остатка отработанного кизельгура (в процентах от массы): SiO 2 - 85-91, Al2O3 - 2-5, Fe2 O3 - 0,93-10, CaO 0,2-2, TiO2<0,2, MgO - 0.6-1, Na2O - 0,5-3, К2O - 0,5-3, Р 2O4<0,1. Органическая составляющая кизельгурового осадка изменяется в зависимости от типа пива. Например, состав органических веществ в высушенном осадке кизельгура (среднее значение в процентах от массы): сырой белок - 11,7; азот - 1,5; полная глюкоза - 0,43. рН осадка кизельгура зависит на рН отфильтрованной среды, времени фильтрации и условий хранения. Значения рН варьируют от 6,1 до 6,8. Плотность влажного отработанного кизельгура изменяется в соответствии с содержанием в нем воды. Например, плотность отработанного кизельгура влажностью 71% составляет 1160 кг/м 3 [7, 8]. В сельском хозяйстве осадок кизельгура используется как удобрение вместе с навозом или как вспомогательный материал, улучшающий структуру почвы [9]. При добавлении отработанного кизельгура происходит разрыхление почвы, улучшается ее водный режим. Это приводит к усилению активности микроорганизмов и фауны почвы. Предполагается, что питательные вещества из отработанного кизельгура поступают в почву не очень быстро и дольше остаются доступными для растений. Содержащийся в осадке кизельгура азот в виде дрожжей и белкового отстоя может использоваться растениями [10, 11]. Кремневая кислота из кизельгура может заменять фосфаты, а также соединения железа, алюминия и кальция, прежде чем связанный фосфат освободится и поступит в распоряжение растений как питательное вещество. Добавление кизельгура в пашню имеет также другие прежде всего, в землях с низкой величиной рН. Определенные растения могут поглощать и откладывать эту кремневую кислоту, что ведет к укреплению стебельков. Это усиливает устойчивость растений против вредителей и болезней [7]. Пивная дробина, отработанный кизельгур и избыточные пивные дрожжи, внесенные в нефтезагрязненную почву, обладают одновременно рекультивационным, удобрительным и структурирующим эффектом. Они очищают почву от нефти и нефтепродуктов, разрыхляют ее, увеличивают влагоудерживающую способность и биологическую активность почвы, т.е. стимулируют развитие аборигенной микрофлоры, в том числе углеводородокисляющих микроорганизмов. Отработанный кизельгур увеличивает эффект очистки почвы за счет адсорбции нефти и продуктов ее переработки на поверхности кизельгура, медленного разъединения минеральной основы и органической составляющей отработанного кизельгура, улучшения структуры и водопроницаемости почвы. Преимущества данного способа утилизации отходов пивоваренной промышленности заключаются в очистке почвы от нефти, улучшении ее водно-физических свойств, повышении содержания в почве полезных химических веществ, увеличении биологической активности нефтезагрязненной почвы, а также улучшении структуры и водопроницаемости почвы. Данный способ позволяет утилизировать пивную дробину, избыточные дрожжи и отработанный кизельгур, являющиеся основными отходами пивоваренной промышленности. Пример выполнения способа Исходное содержание нефти на участке загрязненной средне-суглинистой черноземной почвы площадью 1·104 м2 составляло 10 кг на 1 м2 почвы. Пивную дробину влажностью 75-80% высушивали до влажности 15% и смешивали с отработанным кизельгуром влажностью 75-80% в соотношении 1:1, вносили в почву в массовом соотношении 50 т/га, в пересчете на сухую массу отходов. Для равномерного распределения пивной дробины и отработанного кизельгура в объеме загрязненной почвы, а также для усиления аэрации проводили рыхление на глубину не менее 25-30 см, так как при рыхлении на меньшую глубину в рекультивацию не включается весь загрязненный слой. Процедуру внесения отходов пивоваренной промышленности в нефтезагрязненную почву вновь повторили через 3 месяца. Внесение в почву пивной дробины и отработанного кизельгура одновременно обеспечило адсорбцию нефтяных углеводородов и увеличение биологической активности почвы. Внесение в почву, загрязненную нефтью, пивной дробины и отработанного кизельгура в течение первого месяца способствовало увеличению каталазной активности почвы на 45% и инвертазной активности почвы на 73% по сравнению с контрольным участком почвы, загрязненным нефтью. К концу пятого месяца наблюдений содержание нефти в почве уменьшилось на 37%, при этом каталазная активность нефтезагрязненной почвы с добавлением отходов пивоварения была на 48%, а инвертазная - на 70% больше, по сравнению с контрольным участком почвы, загрязненным нефтью. Список литературы 1. Патент РФ 2283195, МПК B09C 1/00. Способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами / С.В. Лушников, Н.Н. Терещенко. - 2004120620/15; заявл. 05.07.2004; опубл. 10.09.2006. 2. Патент РФ 2245748, МПК 7 B09C 1/08, В09С 1/10, C12N 1/38. Способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами / Н.Н. Терещенко, С.В. Лушников. - 2002112759/13; заявл. 14.05.2002; опубл. 10.02.2005. 3. Патент РФ 2323790, МПК B09C 1/08. Способ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами / С.В. Лушников, Н.Н. Терещенко. - 2006142155/15; заявл. 28.11.2006; опубл. 10.05.2008. 4. Колпакчи А.П., Голикова Н.В., Андреева О.П. Вторичные материальные ресурсы пивоварения. - М.: Агропромиздат, 1986. - 160 с. 5. Патент США 2009227452 (A1), МПК A01N 25/26, А01Р 3/00, А01Р 13/00, А01Р 21/00, А01Р 7/04, А01Р 19/00, А01Р 7/00. Spent fermented grain soil additive / T.D. Birthisel. - US0912/407430; заявл. 19.03.2009; опубл. 10.09.2009. 6. Вторичные материальные ресурсы пищевой промышленности (образование и использование). Справочник. - М.: Экономика, 1984. - 327 с. 7. Schmid N.A. Verbesserung der filtrationstechnischen Eigenschaften von Filterhilfsmitteln durch ein thermisches Verfahren. Dokt. - Ing. - Munchen, 2002. - 191 s 8. Russ W., Mortel H., Meyer-Pittroff R., Babeck A. Kieselguhr sludge from the deep bed filtration of beverages as a source for silicon in the production of calcium silicate bricks // Journal of the European Ceramic Society. - 2006. - V.26. - P.2547-2559. 9. Flynn P.T. Nutritional benefits of spent filter cake in agricultural applications // Adv. Filtr. Sep. Technol. - 2003. - V.16. - P.585-593. 10. Hodenberg G.W.v., Sulke K., Rasp H., Gaudchau M. Kieselgurentsorgung auf landwirtschaftliche Flachen. «Brauwelt», 1987, 127, 23, 1064-1066, 1068, 1077-1080. 11. Schildbach R. Ein neues Bio-Filter-Kieselgur-Entsorgungssystem // Brauwelt - 1988. - Nr. 50/51.-S. 2370-2378. Формула изобретенияСпособ рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами, заключающийся в том, что в почву вносят природный высокопористый адсорбент-мелиорант алюмосиликатной природы и медленно высвобождающееся органическое удобрение, отличающийся тем, что в качестве природного высокопористого адсорбента-мелиоранта алюмосиликатной природы и медленно высвобождающегося органического удобрения используют отработанный кизельгур, образующийся в качестве отхода при фильтрации пива, сухую пивную дробину, образующуюся при фильтрации затора, смешанную с отработанным кизельгуром в соотношениях 1-5:1-2, либо смешанную с избыточными пивными дрожжами, оседающими в конце главного брожения, и отработанным кизельгуром в соотношениях 1-5:0,1-1:1-2, затем полученную смесь вносят в нефтезагрязненную почву и производят рыхление, через месяц процедуру повторяют. Популярные патенты: 2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова ... и формирователей осуществляется за счет удлинения упругого элемента 42 (см. фиг. 7). При укладке на палубе и подготовке к постановке каскадного устройства гибкая распорная балка приобретает прямолинейную форму за счет силы натяжения упругого элемента и оригинальной формы наплавов, при которой полусферический прилив выполняет роль направляющего, а выточка - фиксирующего элемента. Расположение ловушки относительно крыла зависит от значения направления движения объекта лова. В случае прибрежного лова нерестовых скоплений, направление движения которых хорошо известно и характеризуется циклическим подходом в прибрежную зону, а затем отходом от берега после нереста, целесообразно ... 2056737 Способ диагностики морозоустойчивости плодовых культур ... зависит от особенностей обменных процессов в них и является по существу лишь производным, вспомогательным показателем морозоустойчивости плодовых растений. В то же время известно, что у растений умеренных широт, в частности у плодовых, в осенне-зимний период определяющим является углеводно-жировой обмен (см. Негру П. В. Медведева Т. Н. Кожокару В. А. и др. Эколого-физиологические механизмы зимостойкости винограда. Кишинев, 1988. 173 с.). Отсюда совершенно очевидно, что наиболее надежными и точными критериями отмеченного свойства могут служить показатели только этого звена метаболизма. Наиболее близкой к заявленному объекту является концепция, согласно которой морозоустойчивость ... 2051575 Способ отделения дождевых червей от среды обитания и устройство для его осуществления ... воздействия на питательную среду с находящимися в ней дождевыми червями для создания направленного перемещения дождевых червей через сетку и последующий их сбор. Физическое воздействие осуществляют посредством поэтапного погружения питательной среды с червями в воду на глубину 1-3 см с временем экспозиции каждого этапа 0,5-1,0 мин до полного погружения питательной среды, при этом сетку устанавливают над поверхностью питательной среды. Диаметр отверстий 38 решета должен быть больше самого большого червя. При погружении ящика 27 с питательной средой или вермикультурой в воду с временем экспозиции каждого этапа 0,5-1,0 мин вода медленно проникает во все поры, при этом черви не ... 2440708 Комбинированное устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления ... почвенных фрез внутрипочвенного фрезерователя. Диск щелереза выполнен с каналом для подачи вещества и сообщенным с ним каналом для смазки элементов зацепления открытой зубчатой передачи в ротационном щелерезе. Внутри рампы выполнен канал для транспортирования вещества, сообщенный с каналом диска щелереза для подачи вещества и с выполненным внутри рыхлящего пальца распределительным каналом для смазки подшипника вала фрезерователя. Изобретение поясняется прилагаемыми схемами, где на фиг.1 показано предлагаемое устройство, вид сбоку; на фиг.2 - сечение вида спереди правой по ходу части устройства.Комбинированное устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления выполнено ... 2185045 Способ посева, устройство для его осуществления и семявысевающий аппарат конструкции ибрагимова ... площадей для получения высокого урожая; на фиг.4 - график зависимости урожая от ширины квадратной площади питания и определение ее оптимали; на фиг.5(а-ж) - этапы перемещения, деформации почвы и точного посева; на фиг.6 - посевная секция в плане; на фиг.7 - посевная секция устройства для посева, вид сбоку; на фиг.8 - семявысевающий аппарат штучного отбора семян, вид сбоку; на фиг.9(а,б) - зубчатый диск, вид сбоку. Устройство для посева содержит зернотуковой ящик с зерновым 1 и туковым 2 отсеками и установленные в нижней части соответственно семявысевающие аппараты штучного отбора семян. Семявысевающий аппарат состоит из ограничителя 3 в виде пластины, закрепленного на стенке ... |
Еще из этого раздела: 2201065 Приемная часть осевого сепаратора 2400960 Ориентирующее устройство для корнеплодов конической формы 2060659 Установка для переработки органического субстрата в биогумус 2278509 Брудер для обогрева сельскохозяйственных животных 2294617 Устройство для отрезания и погрузки силоса и сенажа 2129787 Инсектицидная композиция 2462864 Устройство составления экономичного кормового рациона и экономичного кормления животных и птиц 2166252 Способ удаления костного мозга из губчатых костных трансплантатов 2405306 Способ определения содержания крахмала по содержанию глюкозы с учетом индивидуального коэффициента пересчета в растительном материале 2127511 Композиция пленочного полимерного материала для покрытия теплиц и оптический активатор для полимерного материала (варианты) |