Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экологическое нормирование и природоохранная отчетность. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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]