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 рекультивации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами

 
Международная патентная классификация:       A01B B09C

Патент 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 изобретения

Способ 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)