Способ определения максимума геохимической емкости почв и грунтов при их уплотнении на полигонах захоронения отходов

Изобретение относится к охране окружающей среды. Оно может быть использовано в целях оценки экологического состояния почв и грунтов на полигонах захоронения отходов с последующим прогнозированием изменения потенциала геоаккумуляции тяжелых металлов при уплотнении почв и грунтов. Описан способ определения максимума геохимической емкости почв и грунтов при их уплотнении на полигонах захоронения отходов, заключающийся в том, что определяют количественное распределение загрязняющих веществ в профиле почв или отходов с учетом плотности отдельных слоев, отличающийся тем, что определяют удельную массу твердой фазы почвы, плотность почвы, затем определяют объемное потенциальное загрязнение как разницу между содержанием загрязнителя в кубическом метре твердой фазы почв и в таком же объеме почв естественного сложения с учетом порового пространства за счет обезвоживания грунта, что позволяет определить, какое максимально возможное количество загрязнителя при уплотнении в кг/га в метровом слое почвы или отхода может быть дополнительно размещено в данном объеме почвы или отхода при известном содержании загрязнителя, по формуле Vc = (Ум - Пп)*Ск*104 К/103, где c - потенциальное объемное загрязнение, в кг/га в слое (0-100 см); Ум - удельная масса почвы (грунта), т/м3; Пп - плотность почвы (грунта), т/м3; Ск - толщина слоя почв или грунтов, м, 104 - количество квадратных метров в 1 га, К - концентрация загрязнителя, г/т почвы, 103 - коэффициент перевода массы загрязнителя в кг. Технический результат: количественная оценка актуального загрязнения тяжелыми металлами заданного объема почв и грунтов, а также количественный прогноз потенциально возможного максимального содержания (размещения) загрязнителей с применением относительно устойчивого для конкретной почвы и грунта параметра - удельной массы. 1 табл.

 

Изобретение относится к охране окружающей среды. Оно может быть использовано в целях оценки экологического состояния почв и грунтов на полигонах захоронения отходов с последующим прогнозированием изменения потенциала геоаккумуляции тяжелых металлов при уплотнении почв и грунтов.

Известны способы оценки загрязнения почв тяжелыми металлами (Богданов Н. А., Чуйков Ю. С., Рыбкин В. С. Метод оценки состояния земель по индексу загрязнения почв // Астраханский вестник экологического образования. 2013. №1(23). С. 102-112; Дабахов М. В., Дабахова Е. В., Титова В. И. Методические подходы к комплексной оценке загрязнения почв тяжелыми металлами // Агрохимический вестник. 2011. №6. С. 9-11). Способы и технологии нормирования окружающей среды сейчас имеют повышенную актуальность. Процедура и технологии оценки экологического состояния и качества окружающей среды крайне многогранны и не имеют явно выраженных унифицированных подходов. Это обусловливается многогранностью и динамичностью окружающей природной, природно-антропогенной и антропогенной среды. Размещение и захоронение отходов, химическое загрязнение создают прецедент для поиска методик оценки степени изменения экологического состояния среды. Этот поиск крайне необходим для прогнозирования дальнейшего развития событий и моделирования свойств антропогенно-измененных объектов окружающей среды. Это может позволить сохранить особенности экологического баланса территорий и повысить устойчивость антропогенно-измененных ландшафтов. Приоритетными загрязняющими элементами являются тяжелые металлы, которые в основном являются загрязнителями почв и грунтов. Спектр загрязнений почв тяжелыми металлами достаточно широк, учеными неоднократно отмечается целый ряд элементов (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, Co, Ni, Mn, V, Fe и др.), которые достаточно часто встречаются в почвах в высоких и даже «ураганных» дозах. Разнообразие методических подходов в области оценки степени загрязненности почв и грунтов тяжелыми металлами объясняется не только динамикой среды и поведением тяжелых металлов в почвах, но и особенностями землепользования.

Известен ресурсный подход в оценке загрязненности почв городских территорий, предложенный А.В. Смагиным (Смагин А. В. Критерии и нормативы экологической оценки городских почвенных ресурсов // Экологический вестник Северного Кавказа. 2008. Т. 4, № 4. С. 24-41.). Он позволил пересмотреть методику оценки качества почв и шкалы уровней загрязнения почв ТМ. По мнению А.В. Смагина, при оценке загрязненности почв городов ТМ недостаточно учитывать только лишь концентрации ТМ в поверхностных горизонтах. Почва является динамичной средой и поллютанты имеют способность к латеральным и вертикальным перемещениям, что значительно усложняет ситуацию. Поэтому для более корректной экологической оценки территорий предлагается принимать во внимание объемные концентрации загрязняющего элемента в метровой толще почвы или так называемый запас элемента в метровом слое.

Надо отметить, что к недостаткам аналога относится возможность его использования в основном для пахотных почв с неизменной плотностью, а не для городских, представляющих собой разнородные по гранулометрическому составу слои. Кроме того, при расчете запасов загрязняющих веществ в аналоге применяется плотность почв, равная 1,5 г/см3, что не всегда оправдано, так как не учитываются особенности почв регионов и изменение плотности с глубиной, также не учитывается гранулометрический состав почв. Кроме того, данный подход не учитывает локальные особенности почвенного покрова, в частности не подходит для черноземов, плотность которых варьирует от .0,95 до 1,25 г/см.3

Технической задачей изобретения является количественная оценка актуального загрязнения тяжелыми металлами заданного объема почв и грунтов, а также количественный прогноз потенциально возможного максимального содержания (размещения) загрязнителей с применением относительно устойчивого для конкретной почвы и грунта параметра - удельной массы.

В городских экосистемах в условиях урбанизации, а также на полигонах захоронения отходов плотность почвы становится чрезвычайно динамичной величиной - слои грунта уплотняются тяжелой техникой, переслаивается песок и глина, при рекультивации добавляются торфяные и гумусированные горизонты, поэтому прогнозировать будущее содержание загрязнителя в определенном объеме почвы, например, в м3 не представляется возможным, а это совершенно необходимо при обращении с отходами. В отличие от аналога предлагаемый способ позволяет определить и оценить не только ныне существующие количественные загрязнения в определенном объеме почв или грунтов, но и определить потенциально возможное максимальное содержание загрязнителей (при данном уровне загрязнения) при стремящемся к максимальному уплотнению почв или грунтов, что чрезвычайно важно для загрязненных почв и грунтов полигонов захоронения отходов. При подобной оценке целесообразно использовать такой показатель как удельная масса грунтов или масса твердой фазы в определенном объеме (без воды и порового пространства). Этот показатель остается константой при любых антропогенных воздействиях, не зависит от уплотнения, и связан только с вещественным составом твердой фазы почв (грунтов).

Технический результат достигается тем, что способ определения максимума геохимической емкости почв и грунтов при их уплотнении на полигонах захоронения отходов заключающийся в том, что определяют количественное распределение загрязняющих веществ в профиле почв или отходов с учетом плотности отдельных слоев, при этом определяют удельную массу твердой фазы почвы, плотность почвы, затем определяют объемное потенциальное загрязнение как разницу между содержанием загрязнителя в определенном объеме твердой фазы почв и в определенном объеме почв естественного сложения, с учетом порового пространства, что позволяет определить, какое максимально возможное количество загрязнителя при уплотнении (в кг/га в определенном слое) может быть дополнительно размещено в данном объеме почвы или отхода при известном содержании загрязнителя, по формуле

Vc = (Ум - Пп)*Ск*104 К/103 где

Vc - потенциальное объемное загрязнение, в кг/га в слое (0-100 см);

Ум - удельная масса почвы (грунта), т/м3;

Пп - плотность почвы (грунта), т/м3;

Ск – толщина слоя почв или грунтов, м

104 – количество квадратных метров в 1 гектаре

К - концентрация загрязнителя, мг/кг (г/т) почвы

103 – коэффициент перевода массы загрязнителя в кг.

Пример осуществления способа

Для подтверждения технических результатов проведено исследование содержания массовых концентраций валовой формы загрязнителя (тяжелого металла на примере свинца) в слое 0-1,0 м, с целью определения объема потенциального загрязнения.

В качестве объектов исследования была выбрана промышленная зона г. Курска.

На исследуемом участке отбор проб проводился методом конверта. Определение концентраций валовой формы свинца проводилось на базе аккредитованного «Испытательного центра Курского государственного университета» методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе ТА–4.

На данном участке проведены следующие определения и измерения: послойно, через каждые 20 см определялась плотность загрязненной почвы или отходов, удельная масса твердой фазы, а также содержание загрязнителя (свинца). Именно послойное определение необходимо проводить в связи с высокой вариабельностью как плотности, так содержания загрязнителя в грунтах, особенно на полигонах захоронения отходов.

В промышленной зоне г. Курска зафиксировано превышение ПДК по свинцу на глубине 0-20 см в 3 раза, на глубине 20-40 см в 2,1 раз, на глубине 40-60 см в 1,3 раза и на глубине 60-100 см в 1,1.раза.

В таблице 1 приведены показатели накопления валовой формы загрязнителя (свинца), кг/га в различных слоях загрязненных грунтов в промышленной зоне г. Курска.

Как следует из таблицы 1, при содержании свинца в пределах или меньше ПДК в метровом слое (верхняя часть таблицы) в пересчете на 1 гектар при данном существующем уплотнении грунтов (почв) в данном объеме будет содержаться не более 415,4 кг/га свинца. При максимальном уплотнении загрязнение достигло бы 867,8 кг/га свинца. А разница между ними (потенциальное объемное загрязнение) в метровом слое на гектар составило 452,5 кг/га свинца.

В то же время на загрязненных объектах, где нормы ПДК уже превышены (накопление свинца с учетом плотности почвы) в метровом слое составляет 711,2 кг/га, дальнейшее уплотнение данных загрязненных грунтов может привести при данном уровне загрязнения потенциально к накоплению 1524,0 кг/га свинца, что в 3,7 раза выше ПДК. Однако, достичь такого уплотнения на практике невозможно, для этого необходимо грунт полностью обезводить, лишив его порового пространства. В этой связи определение объемного потенциального загрязнения Vc – с учетом разницы между удельной массой твердой фазы и плотностью почвы дает конкретное представление о возможном потенциальном загрязнении объектов.

Для динамически подвижных систем, таких как грунты полигонов захоронения или отходы разнообразного состава, определение объема потенциального загрязнения (максимальной геохимической емкости) важно с точки зрения прогнозирования накопления загрязнений при уплотнении почв, грунтов и уплотненных отходов при их прессовании, обезвоживании и т.д. Этот показатель будет зависеть не только от количества загрязняющего вещества, но и от свойств твердой фазы грунта - чем больше содержится органического материала (гумуса, торфа, органической составляющей отходов и др.), тем ниже будет значение удельной массы твердой фазы, чем больше глинистых частиц и тяжелых минералов в составе, тем больше будет значение удельной массы твердой фазы, но для данного грунта – это константа, зависящая от вещественного состава почвы или грунта.

В то же время плотность почвы изменяется под действием уплотняющих проходов тяжелой техники. Поэтому определение максимальной массы загрязнителя почв или грунтов при их уплотнении на полигонах захоронения отходов необходимый показатель, который позволяет определить максимально возможное количество загрязнителя при уплотнении (в кг/га в определенном слое), которое может быть дополнительно размещено в данном объеме почвы или отхода при известном содержании загрязнителя.

Таблица 1

Толщи-на слоя почв или грунтов, м Плотность почв, т/м3
Пп
Удельная масса твердой фазы, т/м3
Ум
Содержание в образце, мг/кг
(г/т)
сухого вещества
С
Содержание свинца в кг в слое/га с учетом
Пп
Содержание свинца в кг, в слое/га с учетом
Ум
Объем-
ное потенци-альное загрязнение в кг в слое/га
Vc
1 2 3 4 5 6 7
при содержании свинца в пределах или ниже ПДК
0 – 0,2 1,15 2,68 32*) 73,6 171,5 97,9
0,2 – 0,4 1,24 2,7 32 79,4 172,8 93,4
0,4 –0,6 1,31 2,72 32 83,8 174,1 90,2
0,6 – 0,8 1,37 2,72 32 87,7 174,1 86,4
0,8-1,0 1,42 2,74 32 90,9 175,4 84,5
Сумма, в кг/га в слое
0-1,0 м
415,4 867,8 452,5
при антропогенном загрязнении
0 – 0,2 1,15 2,68 96,3 221,5 516,2 294,7
0,2 – 0,4 1,24 2,7 65,8 163,2 355,3 192,1
0,4 –0,6 1,31 2,72 40,2 105,3 218,7 113,4
0,6 – 0,8 1,37 2,72 45,5 124,7 247,5 122,9
0,8-1,0 1,42 2,74 34,0 96,6 186,3 89,8
Сумма, в кг/га в слое
0-1,0 м
711,2 1524,0 812,8

*) - ПДК загрязнителя (свинца)

Способ определения максимума геохимической емкости почв и грунтов при их уплотнении на полигонах захоронения отходов, заключающийся в том, что определяют количественное распределение загрязняющих веществ в профиле почв или отходов с учетом плотности отдельных слоев, отличающийся тем, что определяют удельную массу твердой фазы почвы, плотность почвы, затем определяют объемное потенциальное загрязнение как разницу между содержанием загрязнителя в кубическом метре твердой фазы почв и в таком же объеме почв естественного сложения с учетом порового пространства за счет обезвоживания грунта, что позволяет определить, какое максимально возможное количество загрязнителя при уплотнении в кг/га в метровом слое почвы или отхода может быть дополнительно размещено в данном объеме почвы или отхода при известном содержании загрязнителя, по формуле

Vc = (Ум - Пп)*Ск*104 К/103,

где Vc - потенциальное объемное загрязнение, в кг/га в слое (0-100 см);

Ум - удельная масса почвы (грунта), т/м3;

Пп - плотность почвы (грунта), т/м3;

Ск – толщина слоя почв или грунтов, м;

104 - количество квадратных метров в 1 га;

К - концентрация загрязнителя, г/т почвы;

103 - коэффициент перевода массы загрязнителя в кг.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к области анализа материалов, в частности к способу и комплексу анализа суммарного и индивидуального содержания углеводородов в образцах нефтеносных горных пород.

Настоящее изобретение относится к области анализа материалов, в частности к способу и комплексу анализа суммарного и индивидуального содержания углеводородов в образцах нефтеносных горных пород.

Изобретение относится к области санитарной паразитологии, экологии человека и ветеринарии, может быть использовано для достоверной оценки паразитарной нагрузки на некоторые объекты окружающей среды (почв, песка, сточных вод и их осадков, навоза и навозных стоков) и применено в санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Изобретение относится к области плодоводства, а также к почвоведению и агрохимии. Способ включает определение мощности гумусового горизонта, общей пористости почвы и содержания обменного магния в слое 10-70 см, коэффициента структурности, количества бактерий, дрожжей и грибов в слое 0-40 см, содержания водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм, максимальной гигроскопической влажности и наименьшей влагоемкости в слое 0-30 см, гигроскопичности в слое 70-100 см, капиллярной влагоемкости, суммы обменных снований, азота нитратного в слое 0-60, скорости капиллярного поднятия воды у агрегатов диаметром 0,25-5 мм в слое 0-10 см, гидролитической кислотности и азота легкогидролизуемого в слое 10-60 см, целлюлозолитической активности в слое 10-100 см, подвижного фосфора, обменного калия, гумуса и рНKCl в слое 30-60 см, обменного кальция в слое 20-60 см, надземной зеленой массы озимого тритикале и содержания общего азота в листьях ярового ячменя в фазе кущения, выращенного на почвах, отобранных с двух зон сада – из приствольных полос яблони и междурядий.

Изобретение относится к строительству, в частности к контролю качества прочностных характеристик грунтов. Предложен способ сейсмоакустической оценки деформационно-прочностных характеристик грунта, включающий предварительное установление корреляционных зависимостей между деформационно-прочностными характеристиками определенного вида грунта и скоростями прохождения продольных и поперечных упругих волн в данном виде грунта, измерение скорости прохождения продольных и поперечных упругих волн в исследуемом грунте и оценку деформационно-прочностных характеристик исследуемого грунта с использованием установленных корреляционных зависимостей.

Изобретение относится к геологии, к физико-химическим методам поиска нефти и газа по керну глубоких скважин. Способ включает отбор по разрезу глинистых образцов, установление вторичной окраски и присутствие углеводородов; разделение по размокаемости в воде на глинистые и глинисто-карбонатные разности; дезинтеграцию слабо и плотно сцементированных глинисто-карбонатных пород; измерение окислительно-восстановительного потенциала Eh и щелочно-кислотных свойств рН; определение веса сухого остатка растворимых солей; определение количественного преобладания долей одновалентных и двухвалентных растворимых катионов породы относительно друг друга; выделение глинистой фракции; определение обратимых и необратимых коагулятов глинистого вещества; определение массы глинистой фракции.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, применительно к оценке почвенного плодородия в условиях Краснодарского края. При осуществлении способа берут пробы конкретных почв, производится сравнение с эталоном фактических физико-химических параметров почв: содержание гумуса, фосфора, калия, азота, плотность почвы; присвоение балла совокупности эталонных показателей, являющегося пороговым для определения целесообразности дальнейшего освоения исследуемой почвы, определение оценки плодородия конкретной почвы, согласно изобретению в пробах конкретных почв определяют дополнительные параметры: каменистость, смытость почвы, кислотно-щелочной баланс и мощность гумусового горизонта, затем оценивают плодородие почвы по заданной расчетной формуле.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для оценки экологического состояния природной и антропогенной экосистем. Способ комплексной оценки природных и антропогенных экосистем алмазодобывающих предприятий включает сбор информационных потоков, получаемых от различных источников проведения мониторинга окружающей среды мобильными и стационарными пунктами контроля, дистанционными методами зондирования Земли, съемками с беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования, и передачу их в единый информационный Центр оценки и прогнозирования состояния природной и антропогенной экосистем (ЦОиППиАЭ) в режиме on-line на основе непрерывного и периодического обновления с применением современных программ статистической обработки и современных ГИС-технологий с последующей визуализацией в виде различных картографо-графических документов и формированием комплексной системы репрезентативных и специфических показателей для исследований и мониторингов, которые формируют на территории алмазодобывающего предприятия для кимберлитовой трубки, карьеров, выемки грунта, отвалов вскрышных и отработанных пород, отстойников, хвостохранилищ, территории растительности и водных объектов, отличается от прототипов тем, что обработка собранной комплексной информации осуществляется с использованием программных продуктов обработки «Big Data» в два этапа: 1) отбор статистически значимых показателей состояния компонентов природной и антропогенной экосистем по факторам воздействия на них алмазодобывающего предприятия; 2) построение байесовских сетей с учетом выбранных на момент статистической обработки информации, причем программные комплексы формируют базу актуализированных данных, отслеживают достоверность информации по оценке состояния природной и антропогенной экосистем с привязкой к реальному пространственно-временному положению всех факторов воздействия.

Изобретение относится к области исследования земной поверхности и может быть использовано в сельском хозяйстве, в частности для выращивания риса. Способ включает преобразование полученного изображения, вычисление площадей выделенных контуров.

Изобретение относится к почвоведению, а именно к микроморфологии почв, и предназначено для изготовления шлифов из почвенных образцов ненарушенного строения. Способ включает пропитку, резку, приклеивание и шлифование образца.
Наверх