Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экологическое нормирование и природоохранная отчетность. Учебное пособие
.pdf
81
ния и биомассу, измельчают загрязненный слой до водопрочных агрегатов диспергированием его в водной среде с получением пульпы, которую подвергают ультразвуковой обработке для разрушения водопрочных агрегатов и подают на разделение разрушенных агрегатов по
плотности и крупности частиц гравитационным методом с получением
и отделением очищенной крупнодисперсной минеральной и органоминеральной фракции, и слива, содержащего загрязненную мелкодисперсную минеральную, органоминеральную и органическую фракции,
слив направляют на осаждение обработкой его флокулянтом на основе
водных растворов катионного и анионного полиэлектролитов с общей
концентрацией 2,5−250,0 мг/л, находящихся в эквимольном соотношении, обеспечивающем получение электронейтральных флокул, и перемешиванием, образовавшийся осадок, содержащий радионуклиды и
тяжелые металлы, отделяют, обезвоживают и направляют на переработку или захоронение, а очищенный водный раствор возвращают на
повторное использование. Технический эффект – достижение минимальной удельной активности почвы после очистки ее от радионуклидов и тяжелых металлов, возврат ее в землепользование, снижение
объемов вторичных радиоактивных отходов за счет создания непрерывного замкнутого цикла [21].
Способ включает выращивание культурных растений − аккумуляторов на рекультивированных почвах с соблюдением агротехники к
возделываемой культуре и с использованием побуждающего вещества
– закислителя почвы, сбор частей растений-аккумуляторов, в которых
накоплен тяжелый металл. Дополнительно выращивают растения, выделяющие подкисляющие вещества в почву, а через электроды, размещенные в прикорневой зоне растений-аккумуляторов или подсоединенные к самим растениям-аккумуляторам, подают положительный
и/или отрицательный потенциал от 1 до 1000 В. Способ позволяет рекультивировать почву быстрее в 5−15 раз, при этом повышается плодородие и кадастровая ценность земель [22].
Следующий способ включает выращивание на дезактивируемой
местности растений, аккумулирующих через корневую систему радионуклиды и тяжелые металлы, содержащиеся в почве, удаление растительного покрова с дальнейшей его утилизацией. В качестве средства
дезактивации почв от тяжелых металлов используют растения солодки
голой Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis Fisch. и амаранта сорта Багряный, на дезактивируемой местности посадкой черенков четырех-пятилетнего возраста из корневищ солодки длиной 0,20−0,25 м и
диаметром 8−20 мм с четырьмя-шестью пазушными почками на глубину 0,16−0,22 м с широкими междурядьями 2,1−2,8 м в двух взаимно

82
перпендикулярных направлениях с нормой высева 21500−28600 штук
на гектар создают плантации растений солодки. В первые два года
жизни растений осуществляют капельный полив вдоль рядков растений с нормой расхода капельниц от 2 до 4 л/ч с шагом их размещения
0,3−0,4 м в полости гибких поливных трубопроводов. К концу вегетации третьего года жизни растений солодки и сопутствующих трав на
дезактивируемой местности в период сентябрь-октябрь месяцы проводят скашивание вегетативной массы на низком срезе и ее закладку в
силосные траншеи. Ежегодно в начале четвертого, пятого и шестого
годов жизни растений проводят прямой, без обработки почвы посев
семян растений амаранта с шириной междурядий 0,7−1,4 м на глубину
0,5-1,5 см с нормой высева семян 8×106-12×106 штук/га. В августе месяце каждого года скашивают и измельчают вегетативную массу солодки и амаранта, измельченную массу в виде резки закладывают в ту
же силосную траншею. По слоям силосуемой массы 0,3−0,6 м в траншею вносят рассол природного минерала бишофит плотностью 1,1−1,3
т/м3 нормой 200-400 л на тонну сырой силосной массы. Начиная с
восьмого года жизни растений в плантации ведут добычу солодкового
корня на глубину 0,4…0,6 м с извлечением корней и корневищ солодки на дневную поверхность полосами целинной зоны шириной 0,6-0,8
м в качестве зоны резервации. Корневую массу солодки подвергают
экстракции с получением густого и сухого экстракта солодки для технических целей. Нетоварные части корня и корневищ солодки и отходы экстрактного производства перемешивают с силосной надземной
массой солодки и амаранта в траншеях. Полученное органическое
удобрение, насыщенное микроэлементами из рассола бишофита, поздно осенью поверхностно вносят на обработанные полосы при извлечении корневой массы. Верхний слой почвы в каждой полосе фрезеруют
до агрономически ценных почвенных агрегатов почвенными фрезами
на глубину 0,10−0,16 м и уплотняют верхний слой водоналивными
катками давлением 0,16…0,32 МПа. Через год в другом направлении
посадки черенков солодки производят повторную выемку корневой
массы солодки. Обеспечивается фитодезактивация корнеобитаемого
слоя почвы, грунта и верховой воды [23].
В заявленном способе высевают семена одуванчика лекарственного
(Taráxacum officinále) в количестве 1,95−24,3 млн. шт./га. Затем ска-
шивают и удаляют зеленую массу до формирования цветоносных побегов. В начале фазы формирования розетки листьев в почву вносят
борную кислоту в дозах 0,5−10,0 кг·га−1. Предлагаемый способ позволяет проводить рекультивацию загрязненных земель, повысить вынос
тяжелых металлов из почвы за счет биологической очистки, обогащать

83
почву бором при его дефиците для растений, кроме того, является экологически чистым при минимальных затратах [24].
Изобретение может быть использовано при рекультивации земель,
загрязненных ТМ, пестицидами и т.д. как сельскохозяйственных угодий, так и промышленных ландшафтов. Сорбент-мелиорант для инактивации тяжелых металлов в почве содержит минеральные компоненты. Новым является то, что в качестве минеральных компонентов он
содержит глауконитовый песок, термонеизмененную отвальную породу угольных шахт и синие глины, при соотношении компонентов,
мас.%, соответственно, 25,60 и 15. Технический результат изобретения
состоит в очистке сильно загрязненных почв, в ее оструктуровании,
улучшении водопроницаемости [25].
Способ очистки почв от тяжелых металлов включает выращивания
растений фитомелиорантов на загрязненных почвах с последующим их
удалением. В качестве растения – фитомелиоранта используют сафлор.
Семена сафлора высевают в загрязненную почву из расчета 20−22
кг/га, доводят взрослые растения до фазы окончания цветения и начала
отмирания нижних листьев, после чего фитомелиорант полностью
удаляют из почвы. Обеспечивается полное поглощение ионов тяжелых
металлов. Технический результат – более полное поглощение ионов
тяжелых металлов (свинец, кадмий и медь) из почвенного раствора
при создании оптимального покрытия растениями сафлора загрязненной площади [26].
Изобретение относится к биотехнологии, в частности к способу
очистки почв, шламов, донных илов, осадка сточных вод, загрязненных в результате производственной деятельности или аварий, например, нефтепродуктами, ТМ, анилином, нитробензолом, жирами. Способ включает внесение в грунт сорбента, активных по отношению к
имеющемуся в грунте органическому загрязнителю микроорганизмов
и азотного минерального удобрения с последующим увлажнением. В
качестве сорбента используют термически обработанную при температуре 200−300 °С глауконитовую породу с содержанием глауконита
40−90 %, а в качестве микроорганизмов используют бактериальный
препарат в виде лиофильно высушенного сухого порошка с активностью, равной численности углеводородокисляющих клеток 1−100
млрд. В 1 г препарата, при этом сорбент и бактериальный препарат
перемешивают при соотношении 500−1000 г бактериального препарата на 1 т сорбента. Способ позволяет сократить время очистки загрязненного грунта при одновременном снижении расхода сорбент [27].
Изобретение позволяет проводить рекультивацию сильно загрязненных тяжелыми металлами и мышьяком почв и почвогрунтов, за-

84
щищать при нарушении мелиоративный слой, уменьшить толщину
мелиоративного покрытия, расширить номенклатуру детоксицируемых загрязнителей. Способ включает последовательное нанесение
трехслойного мелиоративного покрытия 20-сантиметровым слоем
почвы с последующим залуживанием поверхности путем посева корневищных многолетних трав костреца и пырея. Весовое соотношении
семян 1:1. Норма высева 20 кг/га. Площадку обрабатывают эквивалентным количеством модифицированной аминокислотной композиции в количестве не более 0,1 т на 100 м2 обрабатываемой площади.
При этом общее содержание тяжелых металлов и мышьяка не более
10000 мг/кг. рН водной вытяжки из почвы не менее 8. Значение аминокислотного коэффициента не менее 2. Площадку покрывают 5сантиметровым слоем цеолитсодержащей породы, слоем карбонатной
глины мощностью 10 см, смесью почвы с полимером акриламида водопоглощающего АК-639 марки В-415К в объемном соотношении
150:1 слоем 10 см [28].
Изобретение быть использовано при рекультивации земель, загрязненных мышьяком и другими элементами с переменной степенью
окисления, проявляющими в почве как окислительные, так и восстановительные свойства и легко переходящими из катионной формы в анионную и обратно. Состав для детоксикации почв, загрязненных преимущественно мышьяком, включает диатомит, обработанный Fe3+, и
голубую глину при следующем соотношении компонентов, вес.%: диатомит, обработанный Fe3+ − 50−60, голубая глина − 40−50. Состав
снижает содержание подвижных форм мышьяка в почве на 87% и поддерживает в почве оптимальный pH − 7,4. Трехвалентное железо Fe3+
является активным сорбентом анионной формы мышьяка (AsO
3
−
,
AsO
4
3−
, и т.п.) в результате образования арсенатов железа [29]:
Fe3+ + AsO
4
3−
= FeAsO4 (12)
Fe3+ + AsO
3
−
= Fe(AsO3)3 (13)
Однако эти соли неустойчивы, и в результате гидролиза в водном
растворе мышьяк вновь переходит в растворимое состояние:
FeAsO4 + Н2О = FeOН2+ + Н+ + AsO
4
3−
(14)
Fe(AsO3)3 + Н2О = 3FeOН2+ + Н+ + AsO
3
−
(15)
Поэтому трехвалентное железо необходимо закрепить на силикатах
диатомита, в результате чего полученные арсенаты железа остаются
иммобилизованными. Аналогичным действием обладает Al3+ в составе
оксида алюминия (Al2O3) − минерала голубая глина:
Al3+ + AsO
4
3−
= AlAsO4 (16)
Al3+ + AsO
3
−
= Fe(AsO3)3 (17)
В этом случае анионные формы мышьяка легко восстанавливаются

85
до катионных форм под воздействием органического вещества почвы:
AsO
3
−
+ Н+ + e = Н2О + As3+ (18)
где e – электронные органических соединений почвы.
Катионные формы мышьяка могут быть сорбированы только анионными сорбентами (например, органические вещества сапропеля),
поэтому для предотвращения процесса восстановления мышьяка в составе должен присутствовать сильный окислитель, переводящий мышьяк в окисленную анионную форму. Трехвалентное железо отвечает
этим требованиям, так как легко восстанавливается до двухвалентного
и тем самым препятствует процессу восстановления мышьяка.
2Fe3+ + As
3+
+ 3Н2О = 2Fe2+ + 6Н+ + AsO
3
−
(19)
Fe3++e (электронные органических соединений почвы) = Fe2+ (20)
Таким образом, состав на основе диатомита и голубой глины должен содержать как собственно сорбенты анионных форм мышьяка, так
и окислитель, препятствующий процессам восстановления мышьяка, в
данном случае – ионы трехвалентного железа.
В следующем способе очистки черноземных почв, загрязненных
тяжелыми металлами используют побуждающее вещество, в качестве
которого используют органоминеральный компост, который готовят
путем смешивания фосфогипса, суперфосфата простого и перегноя
КРС, при следующем их соотношении в зависимости от уровня концентрации щелочных металлов, мас.%: фосфогипс − 10,0−15,0, суперфосфат простой − 0,8−1,0, перегной КРС − остальное. Компост вносят
в почву однократно на 4−5 лет в дозе 100−110 т/га с содержанием в
нем органического вещества до 20% и с pH 6,0−6,5, способной снизить
щелочность черноземной почвы до 7,2−7,8, с последующей заделкой
компоста культиватором на глубину до 20−25 см. Способ позволяет
упростить и сократить процесс рекультивации, повысить эффективность очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами [30].
Для биоремедизации загрязненных кадмием почв сначала, перед
посевом гороха, готовят инокулюм из устойчивых к кадмию симбиотических микроорганизмов, состоящий из почвенно-корневой смеси,
содержащей штамм гриба арбускулярной микоризы Glomus sp. Fo 1 в
количестве 0,5−1,0 г смеси на 1 семя гороха; водной суспензии клубеньковых бактерий, содержащей штамм Rhizobium leguminosarum bv.
viciae, содержащей 106−107 кл. бактерий на 1 мл суспензии, в количестве 0,1−0,5 мл суспензии на 1 семя гороха и водной суспензии ассоциативных бактерий, содержащей штамм Variovorax paradoxus 5C-2,
содержащей 106−107 кл. бактерий на 1 мл суспензии, в количестве
0,1−0,5 мл суспензии на 1 семя гороха. Затем в загрязненную кадмием
почву засевают семена генетически модифицированного гороха

86
SGECdt, обладающего повышенной устойчивостью и аккумуляцией
кадмия, в количестве 20−60 семян на 1 м2, совмещая их во время посева с инокулюмом по указанным нормам, и выращивают растения до
полного созревания бобов, после чего горох скашивают и удаляют с
поверхности почвы. Изобретение обеспечивает ускорение процесса
восстановления здорового биоценоза почвы [31].
9.3. Очистка загрязненных почв от нефти и нефтепродуктов
Одним из негативных последствий интенсификации нефтедобычи
является загрязнение почвенного покрова территорий нефтеуглеводородами. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят
глубокие и часто необратимые изменения морфологических, физикохимических, микробиологических свойств почвенного покрова, а иногда и существенная перестройка всего почвенного профиля, что приводит к потере плодородия загрязненных почв. Наиболее быстрым и
дешевым способом борьбы с проливами больших количеств нефти и
нефтепродуктов является ее выжигание. Однако выделение при сгорании огромного количества токсичных и канцерогенных продуктов сгорания сводит к минимуму возможность практического использования
данного метода вблизи населенных пунктов и промышленных объектов. Существующие методы ликвидации загрязнений почвы от нефти и
нефтепродуктов указаны в табл. 9.
Единственным эффективным в настоящее время способом борьбы с
последствиями разлива нефти и нефтепродуктов является комплекс
работ, включающий механическое или физико-химическое удаление
разлитых нефтепродуктов с последующей очисткой, остающейся в
почве и воде нефти, биологическими методами при помощи биодеструкции нефтеокисляющими микроорганизмами. Некоторые запатентованные способы описаны ниже.
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. Способ
позволяет сократить сроки восстановления почвы и обеспечивает экономию азотно-фосфорных добавок [33].
В грунт вносят добавку, стимулирующую рост содержащихся в нем
нефтеокисляющих микроорганизмов, в качестве которой используют
синтетическое моющее средство (CMC), содержащее 10−20% ПАВ,
30-40% фосфатов, при этом концентрация CMC составляет 0,1−1 г/кг
грунта. Добавка может дополнительно содержать комплексное минеральное удобрение в концентрации 0,7 г/ кг грунта, и/или мелассу до
конечной концентрации сахаров 3−5 г/кг грунта, и/или сырую нефть в

87
концентрации 0,5 г/кг грунта. Технический эффект − ускорение процесса очистки грунта от старого загрязнения, находящегося в окружающей среде не менее 12 месяцев, с концентрацией нефтепродуктов
30−400 г/кг грунта при сохранении эффективности очистки, упроще-
ние способа и снижение затрат на биоремедиацию [34].
Таблица 9. Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы [32]
Методы
Способы
ликвидации
Особенности применения
Механические
Обвалка загрязнения, откачка
нефти в ёмкости
Первичные мероприятия при крупных разливах при
наличии соответствующей техники и резервуаров (проблема очистки почвы при просачивании нефти в грунт
не решается)
Замена почвы
Вывоз почвы на свалку для естественного разложения
Физикохимические
Сжигание
Экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные
источники. В зависимости от типа нефти и нефтепродукта уничтожается от 50 до 70% разлива, остальная
часть просачивается в почву. Из-за недостаточно
высокой температуры в атмосферу попадают продукты возгонки и неполного окисления нефти; землю
после сжигания необходимо вывозить на захоронение
Предотвращение возгорания
При разливе легковоспламеняющихся продуктов в
цехах, жилых кварталах, на автомагистралях, где
возгорание опаснее загрязнения почвы; изолируют
разлив сверху противопожарными пенами или засыпают сорбентами
Дренирование
почвы
Разновидность промывки почвы на месте с помощью
дренажных систем; может сочетаться с использованием нефтеразлагающих бактерий
Экстракция
растворителями
Обычно проводится в промывных барабанах летучими растворителями с последующей отгонкой их
остатков паром
Мелиорация
Сокращает сроки восстановления почвы и обеспечивает экономию азотно-фосфорных добавок
Сорбция
Разливы на сравнительно твёрдой поверхности (асфальт, бетон, утрамбованный грунт) засыпают сорбентами для поглощения нефтепродукта и снижения
пожароопасности при разливе легковоспламеняющихся продуктов
Термическая
десорбция
Проводится редко при наличии соответствующего
оборудования, позволяет получать полезные продукты вплоть до мазутных фракций
Биологические
Биоремедиация
Применяют нефтеразрушающие микроорганизмы.
Необходима запашка культуры в почву. Периодические подкормки растворами удобрений, ограничение
по глубине обработки, температуре почвы (выше
15ºС), процесс занимает 2-3 сезона

88
Фиторемедиация
Устранение остатков нефти путём высева нефтестойких трав (клевер ползучий, щавель, осока и др.), активизирующих почвенную микрофлору, является окончательной стадией рекультивации загрязнённых почв
Способ биоремедиации загрязненных земель предназначено для
восстановления почв, загрязненных сырой нефтью и нефтепродуктами
и заключается в том, что почву обрабатывают сухим бакпрепаратом с
наполнителем, в котором в качестве микроорганизмов используют
штамм Pseudomonas fluorescens КО и штамм Pseudomonas aeruginosa
КОА-3, а в качестве наполнителя используют отходы бурого угля. После обработки почвы ее засевают семенами смеси бобовых и злаковых
культур, заранее обработанных сухим регулятором роста растений, в
качестве которого берут бакпрепараты на основе Azotobacter
chroococcum Mut-1, Bacillus megaterium КС-1. Применение изобретения позволяет достичь устойчивого травостоя на почве после разложения нефтепродуктов [35].
Сорбент содержит нестерильный верховой сфагновый мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф и экстракт лечебной грязи, полученный экстрагированием мелкодисперсной торфяной грязи со
степенью разложения растительных остатков 50% и более гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой при содержании компонентов,
вес.%: нестерильные верховой мох или верховой слаборазложившийся
сфагновый торф 85−89, водный экстракт лечебной грязи 11−15. Изобретение обеспечивает повышение качества очистки и ее интенсификацию [36].
Следующий способ включает одновременное внесение в почву
азотных, фосфорных удобрений, природного высокопористого минерала – мелиоранта алюмосиликатной природы с последующим рыхлением на глубину 25–30 см. Дозы азотных удобрений зависит от показателя отклика азотфиксирующей микрофлоры почвы на внесение
нефтепродуктов и минерал-мелиоранта алюмосиликатной природы.
Технический результат – уменьшение уровня фитотоксичности почвы
и оптимизация калийного питания растений [37].
Разработанный препарат включает наполнитель и нефтеразрушающие микроорганизмы. В качестве таких микроорганизмов он содержит
ассоциацию четырех штаммов: Saccharomyces sp., Bacillus sp., Bacillus
sp., Enterobacter sp. в виде смеси их равных объемов с содержанием
каждого компонента не менее 2×1012 микробных тел/мл, а в качестве
наполнителя он содержит смесь равных количеств сахарозы, желатина
и агарозы. Изобретение позволяет улучшить экологическую обстановку в районах интенсивной добычи нефти и повысить производитель-

89
ность очищающей способности ассоциации штаммов благодаря коммуникативному эффекту [38].
Способ заключается в обработке почвы смесью, содержащей
нефтеразрушающие микроорганизмы, азотно-фосфорное удобрение и
адсорбент. В качестве адсорбента используют проппант, а перед обработкой почвы смесь замораживают, раскалывают на куски, после чего
распределяют по нефтезагрязненному участку и заглубляют в почву.
Изобретение позволяет повысить эффективность очистки от нефти
нефтезагрязненных участков, находящихся в труднопроходимой, заболоченной местности, при снижении материальных затрат [39].
Разработан биотехнологический способ очистки почвы от загрязнения нефтепродуктами. Он включает обработку почвы препаратом
Мелафен, в количестве 1·10−8−1·10−4 г/кг почвы, стимулирующим метаболизм микроорганизмов, увлажнение почвы, ее рыхление. Обработку осуществляют один раз в 10−14 суток. Изобретение позволяет
увеличить эффективность очистки в большом диапазоне нефтезагрязнений на 30% [40].
Созданный биопрепарат включает аэробные нефтеокисляющие
микроорганизмы, минеральный питательный субстрат, нормальные
парафины C12−C18 и твердый субстрат-носитель. В качестве аэробных
нефтеокисляющих микроорганизмов он содержит ассоциацию представителей 4 родов и 8 видов: Bacillus cereus, В. subtilis, Actinomyces
griseus, Act. glaucus, Pseudomonas fluorescens, Ps. mesentericus, Ps.
denitrificans, Arthrobacter globiformis, выделенных из нефти Советского
месторождения Западной Сибири в концентрации 2,5·109 кл/г. В качестве субстрата-носителя содержит сферозолу и дополнительно содержит глюкозу. Изобретение позволяет производить высокоэффективную очистку [41].
Заявленный способ включает механическое удаление нефтепродуктов с земной поверхности путем сбора нефти над слоем загрязненной
почвы с последующей переработкой нефти. Замазученные механические примеси направляют на отмывку. После удаления нефтепродуктов определяют глубину загрязнения почвы нефтью, затем промораживают загрязненную почву при отрицательных температурах на глубину ниже уровня загрязнения. Извлекают промороженную почву ниже уровня загрязнения вместе с чистой почвой и вывозят извлеченную
почву для отмывки. Отмывку нефтезагрязнений осуществляют посредством моющей жидкости в виде 0,3−3,0% водного раствора поверхностно-активного вещества при температуре не менее 40°С. Перед отмывкой почву разделяют на фракции − плавающую массу и осаждаемую почву. Отмывку плавающей массы проводят струйной обработ-

90
кой на вибросите с одновременным отделением массы от загрязненного моющего водного раствора. После отмывки почву и/или отделенные
механические примеси возвращают на место выемки, после чего осуществляют посев многолетних трав с одновременным внесением минеральных удобрений, в течение двух лет проводят подкормку древесных растений и трав минеральными удобрениями. Способ позволяет
ускорить рекультивацию земель с одновременным снижением воздействия на окружающую среду при восстановлении земель [42].
Предложен биопрепарат, который содержит в (мас. %): глицерин −
8–10, KNO3 – 0,360–0,367, KH2PO4 – 0,054–0,055, Na2HPO4·12H2O –
0,126–0,128, нефтеокисляющие микроорганизмы – не менее 3·1010
кл/мл препарата, вода – остальное. Изобретение обеспечивает высокоэффективную очистку почвы и воды от нефти и нефтепродуктов [43].
Рекомендуемый биопрепарат содержит биомассу следующих
штаммов бактерий: Pseudomonas sp. BKM В-2387Д, Pseudomonas
putida BKM В-2380Д, Rhodococcus sp. BKM Ас-2532Д и Rhodococcus
sp. BKM Ас-2533Д в равных соотношениях для жидкой формы и сухой
формы биопрепарата. Для сухой формы биопрепарата он дополнительно содержит защитную среду при соотношении биомасса: защитная среда, равном 1 : (1−1,5). Способ очистки почв от загрязнений
нефтью и нефтепродуктами включает внесение рабочего раствора
биопрепарата из расчета 10 л/м2 в концентрации 1×107−1×108 КОЕ/мл
и комплексное минеральное удобрение «Нитроаммофоска» в концентрации 20−200 г/м2. Изобретение позволяет произвести эффективную
очистку в широком диапазоне температур окружающей среды, а также
в условиях засоленности места загрязнения [44].
Группой авторов разработано устройство для рекультивации за-
грязненных нефтью и нефтепродуктами земель, которое содержит последовательно расположенные: грохот, размешиватель загрязненного
материала, грохот и поддон-воронку под ним, шнековый насос и трубопровод для подачи разжиженной массы в бункеры, два бункера песко-илонакопителя, емкость с горячей водой, шламовый центробежный
насос для подачи нагретой воды, эжектор-гидросмеситель для смешивания разжиженной массы с горячей водой, гидроциклонпескоотделитель и гидроциклон-илоотделитель. На I этапе загрязненный материал предварительно подготавливают, удаляя крупные включения, перемешивая его с подогретой водой и размельчая включения
древесины и растительности. На II этапе подготовленный загрязненный материал интенсивно отмывают подогретой водой в высокоскоростном турбулентном потоке замкнутой гидравлической обвязки. На
III этапе разделяют жидкую и твердую фазы методом гидроциклони-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
