Способ оценки загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами

Изобретение относится к области защиты окружающей среды. Предложен способ оценки загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, который включает сушку и измельчение пробы биоиндикатора, сухую или неполную минерализацию, определение содержания тяжелых металлов и оценку полученных результатов. Для пробы используют наземные органы полыни - Artemisia austriaca, произрастающей на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в период вегетации. Содержание тяжелых металлов производят на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Изобретение позволяет расширить ассортимент биоиндикаторов на загрязнение среды тяжелыми металлами.

 

Изобретение относится к области защиты окружающей среды, в частности определению степени ее загрязнения тяжелыми металлами.

Известен способ оценки загрязнения окружающей среды цинком (заявка №20001046, опубл. 20.12.2001), по которому состригают верхнюю часть пера у кур-несушек и определяют в ней содержание цинка, а затем по концентрации цинка оценивают загрязнение им окружающей среды.

Известный способ не позволяет определить степень загрязнения окружающей среды другими тяжелыми металлами и предполагает использование живых биологических объектов.

Известен способ определения содержания меди, свинца, кадмия, цинка, олова, железа, хрома, никеля, алюминия и мышьяка в пищевом сырье и продуктах по ГОСТ 26929-94. Данный способ включает подготовку проб и подготовку минерализации, сухую, мокрую и неполную минерализацию для определения содержания токсичных элементов и оценку полученных результатов.

Этому способу не присущи недостатки предыдущего, однако оценку производят по уже загрязненному пищевому сырью и продуктам.

Целью изобретения является использование наземных органов сосудистых растений, являющихся естественными для данной местности, в частности полыни (Artemisia austriaca), в качестве биоиндикатора на загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами.

Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе, включающем подготовку проб, сухую или неполную минерализацию, определение содержания тяжелых металлов и оценку полученных результатов, для пробы используют наземные органы полыни, произрастающей на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в период вегетации, высушивают открытым способом, измельчают до воздушно-мелкого состояния и после минерализации определяют содержание тяжелых металлов на атомно-абсорбционном спектрофотометре.

Отличительными признаками предложенного способа является то, что для пробы используют наземные органы полыни, произрастающей на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в период вегетации, высушивают открытым способом, измельчают до воздушно-мелкого состояния и после минерализации определяют содержание тяжелых металлов на атомно-абсорбционном спектрофотометре.

Это позволяет установить степень загрязнения окружающей среды, в частности, почв вблизи предприятий черной и цветной металлургии, по естественно произрастающим в данной местности растениям.

Способ осуществляют следующим образом. В период вегетации на пробных площадках 100×100 см санитарно-защитных зон промышленных предприятий отбирают пробы для биохимических анализов. Объектом исследования выбирают вид - Artemisia austriaca, так как он наиболее активно аккумулирует тяжелые металлы, в 2-3 раза больше, чем другие сосудистые растения. Отбор проб проводят в течение полевого сезона один раз. Отбирают случайно 20-30 растений с каждого участка, производят открытым способом высушивание наземных органов, затем пробу измельчают до воздушно-мелкого состояния. Затем проводят сухую или неполную минерализацию, а после минерализации в растворе золы определяют содержание тяжелых металлов. Полученные результаты оценивают в сравнении с нормальным содержанием тяжелых металлов, предельно допустимой концентрацией, а также с критическим и избыточным содержанием тяжелых металлов в растениях.

Пример 1. Сухую минерализацию проводят в следующей последовательности: подготовку к минерализации и непосредственно саму минерализацию. Новую или сильно загрязненную лабораторную посуду (чаши или тигли) после обычной мойки в растворе любого моющего средства промывают водопроводной или ополаскивают дистиллированной водой, затем выдерживают чаши или тигли с раствором уксусной кислоты 1:19 на кипящей водяной бане в течение 1 часа. Чашу с пробой помещают на электроплитку и проводят осторожное обугливание, не допуская сильного дымления. После чашу помещают в электропечь, проводят минерализацию до получения серой золы, после охлаждения содержимое смачивают минимальным количеством раствором азотной кислоты. Параллельно в двух чашках проводят минерализацию добавляемых к пробе реактивов для контроля их чистоты. Определение содержания Сu, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, Mn, Fe в растительных образцах проводят в растворе золы после минерализации на атомно-абсорбционном спектрофотометре типа С-410. Для оценки зависимости параметров травостоя от дозы техногенной нагрузки вычисляют коэффициент линейной корреляции Браве-Пирсона. Все данные обрабатывают с использованием компьютерных статистических пакетов BIOMstat (Rohlf, Slice, 1995) и SAS (SAS Institute, 1988).

Пример 2. Подготовку к неполной минерализации (экстракции) проводят в той же последовательности, что и при сухой минерализации. Затем в термостойкую колбу с пробой вносят раствор соляной кислоты (1:1) по объему. Экстракционную смесь переносят в делительную воронку. Колбу ополаскивают 10 см3 раствора используемой кислоты, который сливают в ту же воронку. После разделения слоев нижний водный слой сливают через фильтр, смоченный раствором используемой кислоты, в сосуд, затем фильтр промывают 5-7 дм3 воды. Полученную экстракционную смесь фильтруют в кварцевую или фарфоровую чашу. Жидкость осторожно выпаривают, а затем обугливают на электроплитке. Затем чашу помещают в электропечь и далее продолжают как сухую минерализацию.

Предлагаемый способ наиболее эффективно может быть использован для определения санитарно-защитных зон предприятий черной и цветной металлургии степной зоны Урала для установления степени загрязнения почв вблизи предприятий и степени деградации степных ландшафтов.

Способ оценки загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, включающий подготовку пробы биоиндикатора, сухую или неполную минерализацию, определение содержания тяжелых металлов из ряда Сu, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, Mn, Fe на атомно-абсорбционном спектрофотометре и оценку полученных результатов, отличающийся тем, что для пробы используют наземные органы полыни (Artemisia austriaca) в период их вегетации, произрастающие на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано в станциях радиоволнового обнаружения предвестников землетрясений систем прогнозирования землетрясений.

Изобретение относится к геодезии и может быть использовано в процессе кадастрового учета земель со сложным рельефом. .

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в процессе космического мониторинга природных сред для прогнозирования землетрясений. .

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при дистанционном мониторинге природных сред. .

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может найти применение при оценке экологического состояния подземных вод. .

Изобретение относится к области гидрометеорологии и может быть использовано для создания систем предупреждения населения о возможном повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха в прибрежных районах морей, океанов и внутренних водоемов.
Изобретение относится к минералогогеохимическим методам поисков месторождений полезных ископаемых и предназначено для выявления сульфидного оруденения. .

Изобретение относится к сейсмологии, в частности к наземно-космическим cредствам мониторинга природных сред, и может быть применено в национальных системах геофизического контроля для прогнозирования землетрясений.

Изобретение относится к геохимическим методам прогнозирования залежей углеводородов и может быть использовано для локального прогноза залежей нефти и газа на предположительно перспективных площадях.

Изобретение относится к области снижения интенсивности воздействия земного излучения в аномальных зонах. .

Изобретение относится к медицине, а именно клинической неврологии, нейрохирургии, нейротравматологии, и может быть использовано для прогнозирования исхода ишемического повреждения головного мозга, сосудистого и травматического генеза.

Изобретение относится к области медицины, в частности к оториноларингологии. .

Изобретение относится к структурно-фазовым превращениям липидов в водных растворах, которые являются важным элементом функционирования механизма записи/считывания информации на уровне синаптических мембран головного мозга, и может применяться в медицине, фармакологии, биологии, сельском хозяйстве.
Изобретение относится к области медицины. .
Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмохирургии. .

Изобретение относится к медицине, а точнее к способу диагностики диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома), и может быть использовано врачами-комбустиологами и врачами-лаборантами для своевременного выявления этого осложнения у больных с термической травной.

Изобретение относится к области медицины, в частности к ортопедии. .
Изобретение относится к области медицины и касается способов диагностики описторхозного поражения печени и желудочно-кишечного тракта. .
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии сосудистой хирургии. .
Изобретение относится к области медицины, а именно к педиатрии и неонатологии, и касается способа определения концентрации имипенема в биологических жидкостях у новорожденных детей
Наверх