RU2642868C1 - Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories - Google Patents

Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories Download PDF

Info

Publication number
RU2642868C1
RU2642868C1 RU2017110137A RU2017110137A RU2642868C1 RU 2642868 C1 RU2642868 C1 RU 2642868C1 RU 2017110137 A RU2017110137 A RU 2017110137A RU 2017110137 A RU2017110137 A RU 2017110137A RU 2642868 C1 RU2642868 C1 RU 2642868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
park
soil
maple
leaf
soils
Prior art date
Application number
RU2017110137A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Петрович Неведров
Елена Петровна Проценко
Владимир Иванович Терехов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет"
Priority to RU2017110137A priority Critical patent/RU2642868C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2642868C1 publication Critical patent/RU2642868C1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

FIELD: ecology.
SUBSTANCE: planting of park lawn grasses and wood species-remediators with subsequent removal of leaf litter from the cleared territory, includes the following operations: first, sowing of a mixture of lawn grasses tolerant to shading is carried out, then woody species of maple leaf and horse chestnut are planted as phytoremediators to maximize the coverage of the deep-contaminated soil with root systems in the horizontal and vertical direction. Large-leaved lindens are planted as a source of organic matter in the corners and in the center of the remediation park. In autumn, during a massive leaf fall of maple and chestnut, the foliage is collected and removed from the territory, and linden leaves are left in the remediation park.
EFFECT: reduction of toxic concentrations of heavy metals in a meter-thick soil.
2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для очистки почв городов центральной полосы от загрязнений тяжелыми металлами. Изобретение можно также использовать для повышения устойчивости экосистемных функций и увеличения емкости почвенных сервисов в условиях современного города.The invention relates to the field of ecology and can be used to clean the soils of the cities of the central zone from pollution by heavy metals. The invention can also be used to increase the sustainability of ecosystem functions and increase the capacity of soil services in a modern city.

Проблема загрязнения городских почв ежегодно обостряется. Ураганные концентрации поллютантов, некогда сосредоточенные в промышленных зонах, постепенно «размываются» по всей территории мегаполисов, тем самым умножая площадь ореолов загрязнения. Приоритетными загрязняющими элементами являются тяжелые металлы, которые, депонируясь в почве, оказывают отравляющее воздействие на все остальные компоненты городской среды и человека. Необходимыми являются поиски путей снижения напряженности экологической обстановки в урбосреде [1].The problem of urban soil pollution is exacerbated annually. Hurricane concentrations of pollutants, once concentrated in industrial zones, are gradually “eroding” throughout the territory of megacities, thereby multiplying the area of pollution halos. The priority polluting elements are heavy metals, which, deposited in the soil, have a toxic effect on all other components of the urban environment and people. Necessary are the search for ways to reduce the environmental tension in the urban environment [1].

Ремедиация и санация почв являются важнейшими мероприятиями по улучшению устойчивости экосистем. Наукой накоплено большое количество средств и методов ремедиации почв. Перспективно развивающимися технологиями являются биотехнологии, к которым относят и фиторемедиацию. Фиторемедиация позволяет не только удалить тяжелые металлы из почвенного тела, но и восстановить и оптимизировать протекторную, санитарную и аккумулирующую функции почв. Этот метод также позволяет снизить темпы миграции тяжелых металлов из почв в грунтовые воды и препятствовать их попаданию в организм человека [2, 3].Soil remediation and rehabilitation are critical measures to improve ecosystem resilience. Science has accumulated a large number of tools and methods for soil remediation. Promisingly developing technologies are biotechnologies, which include phytoremediation. Phytoremediation allows not only removing heavy metals from the soil body, but also restoring and optimizing the tread, sanitary, and accumulating functions of soils. This method also allows to reduce the rate of migration of heavy metals from soils to groundwater and to prevent their entry into the human body [2, 3].

Известны способы очистки почв от тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg и др.) с помощью выращивания на загрязненных почвах растений горчицы, ячменя, топинамбура, гречихи, райграса, рапса, гороха и др. [4, 5, 6]. Методы основаны на сезонном выращивание растений-ремедиаторов на загрязненных почвах и переносе тяжелых металлов из пахотного слоя почвы в побеги растений. Однако недостатком данных методов является тот факт, что они применяются лишь при поверхностном загрязнении почв, их действие будет ограничено проникновением корневых систем указанных культур.Known methods for cleaning soils from heavy metals (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, etc.) by growing mustard, barley, Jerusalem artichoke, buckwheat, ryegrass, rape, pea, etc. on contaminated soils [4, 5, 6 ]. The methods are based on the seasonal cultivation of plant-intermediaries on contaminated soils and the transfer of heavy metals from the arable layer of the soil to the shoots of plants. However, the disadvantage of these methods is the fact that they are used only for surface soil contamination, their effect will be limited by the penetration of the root systems of these crops.

Известен способ очистки черноземных почв от тяжелых металлов [7], включающий использование побуждающего вещества, в качестве которого используют органоминеральный компост, полученный смешиванием 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 КРС84-89. 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 pH 7,2-7,8 с последующей заделкой его культиватором на глубину до 20-25 см.A known method of purification of chernozem soils from heavy metals [7], including the use of a stimulating substance, which is used as an organomineral compost obtained by mixing phosphogypsum, simple superphosphate and humus of cattle, in the following ratio, depending on the level of concentration of alkali metals, wt. %: phosphogypsum 10.0-15.0; superphosphate simple 0.8-1.0; humus KRS84-89. They are applied to the soil once for 4-5 years at a dose of 100-110 t / ha with an organic matter content of up to 20% and with a pH of 6.0-6.5, which can reduce the alkalinity of chernozem soil to a pH of 7.2-7, 8, followed by terminating it with a cultivator to a depth of 20-25 cm.

Недостаток данного способа состоит в том, что он лишь на время (4-5 лет) переводит подвижные формы тяжелых металлов в почве в труднодоступные для растений, а не удаляет их. Происходит снижение активности всех микроэлементов, что негативно сказывается на плодородии почвы. Метод применим исключительно для почв агроценозов.The disadvantage of this method is that it only temporarily (4-5 years) converts the mobile forms of heavy metals in the soil into hard-to-reach for plants, and does not remove them. There is a decrease in the activity of all trace elements, which negatively affects soil fertility. The method is applicable exclusively to soils of agrocenoses.

Известен также способ очистки почвы от тяжелых металлов [8]. Данный 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. Недостатком этого способа является высокая стоимость, так как используются не только растения, но и дополнительные устройства (электроды), что требует лишних затрат и увеличивает трудоемкость процесса.There is also a method of cleaning the soil from heavy metals [8]. This method includes the cultivation of cultivated plants-accumulators on reclaimed soils in compliance with agricultural technology for cultivated crops and using an inducing substance - soil acidifier, collecting parts of plant-accumulators in which heavy metal is accumulated. Additionally, plants are grown that release acidifying substances into the soil, and through electrodes placed in the root zone of the battery plants or connected to the battery plants themselves, a positive and / or negative potential from 1 to 1000 V is supplied. The method allows the soil to be reclaimed faster in 5- 15 times, while increasing the fertility and cadastral value of land. The disadvantage of this method is the high cost, since not only plants are used, but also additional devices (electrodes), which requires extra costs and increases the complexity of the process.

Схожим методом является «Фиторемедиационный способ очистки почв от тяжелых металлов» [9], который осуществляется по следующему алгоритму. На почве, загрязненной тяжелыми металлами, высевают семена газонного злака плевела многолетнего Lolium perenne (райграс пастбищный). По мере достижения высоты 10 см (через 10-14 дней) траву скашивают и удаляют с поверхности почвы. Эту процедуру повторяют периодически по мере отрастания надземной части растения. Скошенную траву утилизируют двумя способами: сжигают или отдают на корм травоядным животным. Плевел многолетний Lolium perenne придает эстетический вид ухоженного газона любой территории.A similar method is the “Phytoremediation method for cleaning soils from heavy metals” [9], which is carried out according to the following algorithm. On soil contaminated with heavy metals, the seeds of lawn grass are sown in the tares of the perennial Lolium perenne (pasture ryegrass). As they reach a height of 10 cm (after 10-14 days), the grass is mowed and removed from the soil surface. This procedure is repeated periodically as the aerial part of the plant grows. Mowed grass is disposed of in two ways: they are burned or fed to herbivores. The chaff of the perennial Lolium perenne gave an aesthetic appearance to the well-groomed lawn of any territory.

Однако данный метод не позволяет сформировать устойчивою урбоэкосистему, которая наряду с ремедиационным эффектом сможет выполнять роль экологического каркаса города. Также важным недостатком метода является невозможность очистки почв с загрязнением глубокозалегающих горизонтов.However, this method does not allow the formation of a stable urban ecosystem, which, along with the remediation effect, can fulfill the role of the ecological framework of the city. Another important disadvantage of the method is the impossibility of cleaning soils with contamination of deep horizons.

Аналогом также является фиторемедиационный способ очистки почв от тяжелых металлов [10], который выбран нами в качестве прототипа. Согласно этому способу очистка почв урбанизированных территорий от загрязнений тяжелыми металлами производится путем выращивания на загрязненных почвах растений-ремедиаторов с последующим их удалением. Почву предварительно подкисляют внесением в нее компоста жомодефеката при дозе внесения 20 т/га, в качестве фиторемедиаторов применяют растения бархатцев и амаранта, в фазу зацветания надземную фитомассу растений амаранта удаляют и переносят на сельскохозяйственные угодья в качестве цинковых и медных удобрений.An analogue is also a phytoremediation method for cleaning soils from heavy metals [10], which we have chosen as a prototype. According to this method, the cleaning of soils of urban areas from heavy metals is carried out by growing plants-remanders on contaminated soils with their subsequent removal. The soil is pre-acidified by adding compost zhomodefecate at a dose of 20 t / ha, plants of marigold and amaranth are used as phytoremediators, in the flowering phase, the aboveground phytomass of amaranth plants is removed and transferred to agricultural land as zinc and copper fertilizers.

Недостатком этого способа является его трудоемкость: ежегодное применение обязательной агротехники (вскопка, вспашка), многочисленные ротации высева, сбора и вывоза загрязненной фитомассы в течение одного вегетационного сезона. Также к недостаткам можно отнести ограниченную глубину очистки и селективность спектра применения (только для загрязнений цинком и медью).The disadvantage of this method is its complexity: the annual use of mandatory agricultural technology (digging, plowing), numerous rotations of seeding, collection and removal of contaminated phytomass during one growing season. The disadvantages include the limited cleaning depth and selectivity of the spectrum of application (only for pollution with zinc and copper).

Технической задачей изобретения является создание простого и эффективного способа снижения содержания токсичных концентраций тяжелых металлов в метровой почвенной толще, позволяющего извлечь из почвы тяжелые металлы и разбавить их концентрацию в экосистеме, а также сформировать устойчивые долгосрочные ремедиационные ландшафты на территории города.An object of the invention is to provide a simple and effective way to reduce the content of toxic concentrations of heavy metals in a meter soil stratum, which makes it possible to extract heavy metals from the soil and dilute their concentration in the ecosystem, as well as form stable long-term remediation landscapes in the city.

Технический результат достигается тем, что в известном способе очистки почв урбанизированных территорий от загрязнений тяжелыми металлами путем модельной высадки древесных пород-ремедиаторов с последующим удалением листового опада, согласно изобретению производят высев смеси газонных трав, толерантных к затенению, затем в качестве фиторемедиаторов высаживают древесные породы клена остролистного и каштана конского, причем таким образом, чтобы максимально в горизонтальном и вертикальном направлении перекрыть корневыми системами глубинно-загрязненную почву, а также облегчить сбор листового опада и его вывоз, в качестве источника органического вещества по углам и в центре ремедиационного парка высаживают породу липы крупнолистной, осенью, во время массового листопада клена и каштана, листву собирают и вывозят с территории, а листовой опад липы оставляют в ремедиационном парке. Для облегчения сбора листового опада и удобного его вывоза расстояние между краями крон древесных пород (каштан, клен, липа) оставляют 2-3 метра.The technical result is achieved by the fact that in the known method of cleaning the soils of urban areas from heavy metal pollution by model planting of reforestation wood species followed by removal of leaf litter, according to the invention, a mixture of lawn grasses tolerant to shading is sown, then maple wood species are planted as phytoremediators holly and horse chestnut, and so that as much as possible in the horizontal and vertical direction to cover the root systems of h ugly-contaminated soil, as well as to facilitate the collection of leaf litter and its removal, as a source of organic matter in the corners and in the center of the remediation park plant large-leaved linden, in autumn, during massive leaf fall of maple and chestnut, the foliage is collected and removed from the territory, and leafy linden leaves are left in a remediation park. To facilitate the collection of leaf litter and its convenient removal, the distance between the edges of the crowns of tree species (chestnut, maple, linden) is left 2-3 meters.

Высев газонной травы придает живописный вид ремедиационному парку и препятствует миграции тяжелых металлов вниз по почвенному профилю. Смесь имеет следующий состав:Sowing lawn grass gives a picturesque look to the remediation park and prevents the migration of heavy metals down the soil profile. The mixture has the following composition:

20% - Овсяница красная красная REVERENT;20% - Fescue red red REVERENT;

55% - Овсяница тростниковая MUSTANG;55% - Cane Fescue MUSTANG;

20% - Райграс многолетний 1Г2;20% - Perennial ryegrass 1G2;

5% - Мятлик обыкновенный DASAS.5% - Common Bluegrass DASAS.

Такая смесь трав на затененных участках образует плотный травостой с красивым внешним видом, который хорошо переносит засуху и заболевания за счет присутствия широколистных и корневищных злаков с мощными побегами, образующими плотную дернину. Такие газоны более устойчивы к вытаптыванию и при правильном уходе имеют вид густого травяного покрытия.Such a mixture of herbs in shaded areas forms a dense herbage with a beautiful appearance, which tolerates drought and disease well due to the presence of broad-leaved and rhizome cereals with powerful shoots that form a dense turf. Such lawns are more resistant to trampling and, with proper care, have the appearance of a dense grass cover.

Композиция древесных пород клена и каштана подобрана не только по аккумуляционным характеристикам, проявленным по отношению к тяжелым металлам, но и по сроку их листопада. Это позволяет осуществлять отчуждение тяжелых металлов из почвы, а также обеспечить поступление органического вещества и ход почвообразовательных процессов за счет более позднего листопада липы крупнолистной.The composition of wood species of maple and chestnut is selected not only by the accumulation characteristics shown in relation to heavy metals, but also by the period of their deciduous. This allows the alienation of heavy metals from the soil, as well as ensure the flow of organic matter and the course of soil formation processes due to the later deciduous deciduous large-leaved.

Клен остролистный - Acer platanoides L. Дерево до 30 м высотой, с плотной, широкоокруглой плотной кроной диаметром до 15-20 м. Крупные, до 18 см, пятилопастные, темно-зеленые листья. Первые 3 года растет быстро.Norway maple - Acer platanoides L. A tree up to 30 m tall, with a dense, wide-round, dense crown with a diameter of up to 15-20 m. Large, up to 18 cm, five-lobed, dark green leaves. The first 3 years is growing rapidly.

Каштан конский обыкновенный Aesculus hippocastanum L. Могучее дерево до 30 м высотой с массивным стволом и тяжелой, густой, широкоокруглой кроной в диаметре до 20 м. Первоклассное дерево для посадки на улицах, бульварах, в аллеях парков. Хороши из него также монументальные группы и целые рощи в крупных парках и лесопарках. Очень красив в одиночной посадке, где есть возможность полностью развиться кроне.Common horse chestnut Aesculus hippocastanum L. A mighty tree up to 30 m tall with a massive trunk and a heavy, thick, wide-round crown up to 20 m in diameter. A first-class tree for planting on streets, boulevards, in park alleys. Monumental groups and whole groves in large parks and forest parks are also good from it. Very beautiful in a single landing, where it is possible to fully develop the crown.

Липа крупнолистная - Tilia platyphyllos. Крупное дерево высотой до 20-25 метров с густой широкопирамидальной кроной. Высокая зимостойкость. Устойчива в городских условиях - долговечность около 100 лет. Листья крупные, зеленые. Листопад - в конце октября - начале ноября. Хорошо приспосабливается к условиям произрастания. Хорошо переносит обрезку и стрижку. Используется в одиночных и групповых посадках, для создания аллей и древесно-кустарниковых групп. Рекомендуется для создания зеленых стен.Large-leaved linden - Tilia platyphyllos. Large tree up to 20-25 meters high with a dense wide-pyramidal crown. High winter hardiness. It is steady in city conditions - durability about 100 years. The leaves are large, green. Leaf fall - in late October - early November. It adapts well to growing conditions. It tolerates pruning and cutting. Used in single and group plantings, to create alleys and tree-shrub groups. Recommended for creating green walls.

Расположение липы по углам и в центре парка позволяет естественным образом разнести опад по всей площади участка.The location of the linden in the corners and in the center of the park allows you to naturally spread the litter over the entire area of the site.

Листовой опад деревьев-ремедиаторов является древесным отходом, имеющим достаточное количество путей его переработки и использования, среди которых наиболее перспективными, с учетом загрязненности биомассы тяжелыми металлами, являются энергетические способы переработки биомассы листьев:Leaf litter of reforestation trees is wood waste with a sufficient number of ways of its processing and use, among which the most promising, given the contamination of biomass by heavy metals, are energy methods for processing leaf biomass:

- сжигание;- burning;

- пиролиз с последующим получением бионефти и угля;- pyrolysis followed by bio-oil and coal;

- биотехнологическая переработка (получение метана и биоэтанола);- biotechnological processing (methane and bioethanol production);

- механическая переработка (изготовление древесных брикетов и гранул);- mechanical processing (production of wood briquettes and granules);

- газификация (получение синтез-газа).- gasification (synthesis gas production).

Предложенная технология высадки древесных пород-ремедиаторов (Фиг. 1, 2) придает очищаемому объекту эстетический вид и способствует увеличению выноса тяжелых металлов не только из поверхностных горизонтов, но и из загрязненных глубинных слоев почвы за счет проникновения в них корневых систем деревьев. Объемы продуцируемой древесины всех пород-ремедиаторов позволят разбавлять концентрации тяжелых металлов, сосредоточенные в загрязненной почве, путем депонирования их в древесине. Расположение липы по углам и в центре очищаемого участка позволяет распределять листовой опад по всей почвенной поверхности, расстояние между рядами облегчит сбор листвы и уход за газоном с применением мелкогабаритных сельскохозяйственных машин.The proposed technology for the planting of wood species-remediators (Fig. 1, 2) gives the object to be cleaned an aesthetic appearance and increases the removal of heavy metals not only from surface horizons, but also from contaminated deep soil layers due to the penetration of tree root systems into them. The volumes of wood produced by all species of remediators will make it possible to dilute the concentrations of heavy metals concentrated in contaminated soil by depositing them in the wood. The location of the linden in the corners and in the center of the cleaned area allows you to distribute leaf litter on the entire soil surface, the distance between the rows will facilitate the collection of foliage and lawn care using small-sized agricultural machines.

Способ осуществляют следующим образом.The method is as follows.

Данная модель является одной элементарной единицей устойчивых городских ландшафтов. Площадь такой единицы составляет 1,76 сотки (52×34 м) (Фиг. 1, 2). Количество проецируемых элементарных единиц ландшафтов варьируется в зависимости от площади очищаемого участка (размеров парка).This model is one elementary unit of sustainable urban landscapes. The area of such a unit is 1.76 acres (52 × 34 m) (Fig. 1, 2). The number of projected elementary units of landscapes varies depending on the area of the cleared area (park size).

Исследования проводились в городских условиях Курска. Определяли депонирующую способность клена остролистного, каштана конского и липы крупнолистной. Наибольшей аккумулирующей способностью по отношению к свинцу и кадмию обладает каштан конский, который депонирует в своих органах до 856 мг/кг и 0,9 мг/кг кадмия. Клен остролистный, как ремедиатор, наиболее эффективен в отношении к цинку. В его листьях накапливается до 1355 мг/кг металла (Таб. 1). Листья липы содержат относительно невысокие количества металлов, что обеспечивает минимум вторичного загрязнения почвы в ходе естественного хода почвообразовательных процессов.Studies were conducted in the urban environment of Kursk. Deposited ability of maple maple, horse chestnut and large-leaved linden was determined. Horse chestnut possesses the highest accumulating ability with respect to lead and cadmium, which deposits up to 856 mg / kg and 0.9 mg / kg of cadmium in its organs. Holly maple, as a remediator, is most effective in relation to zinc. Up to 1355 mg / kg of metal is accumulated in its leaves (Table 1). Linden leaves contain relatively low amounts of metals, which ensures a minimum of secondary soil pollution during the natural course of soil formation processes.

Figure 00000001
Figure 00000001

Figure 00000002
Figure 00000002

Из таблицы 2 видно, что ежегодный прирост древесины позволяет извлекать весомую часть тяжелых металлов из очищаемого почвенного покрова. Так древесина каштана будет накапливать до 22,2 г свинца, 0,02 г кадмия и 24,8 г цинка ежегодно - это наибольшие показатели среди применяемых нами пород.Table 2 shows that the annual growth of wood allows you to extract a significant part of the heavy metals from the cleaned soil cover. So chestnut wood will accumulate up to 22.2 g of lead, 0.02 g of cadmium and 24.8 g of zinc annually - these are the highest indicators among the breeds used by us.

Таким образом, токсичные концентрации тяжелых металлов, сосредоточенные в почве, будут отчуждаться с убираемым листовым опадем клена и каштана и «разбавляться» путем миграции и аккумуляции в древесине липы, клена и каштана.Thus, toxic concentrations of heavy metals concentrated in the soil will be alienated from the harvested leaf opad of maple and chestnut and “diluted” by migration and accumulation of linden, maple and chestnut in the wood.

Источники информацииInformation sources

1. Безуглова О.С. Урбопочвоведение: учебник / О.С. Безуглова, С.Н. Горбов, И.В. Морозов, Д.Г. Невидомская; Южный федеральный университет. - Ростов н-на-Дону, 2012. - 264 с.1. Bezuglova O.S. Urban soil science: a textbook / OS Bezuglova, S.N. Gorbov, I.V. Morozov, D.G. Nevidomskaya; South Federal University. - Rostov n-on-Don, 2012 .-- 264 p.

2. Савич В.И., Белопухов С.Л. Никиточкин Д.Н., Филиппова А.В. Использование новых методов очистки урбанизированных почв от тяжелых металлов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - №6 (44). - 2013, С. 203-205.2. Savich V.I., Belopukhov S.L. Nikitochkin D.N., Filippova A.V. The use of new methods for cleaning urbanized soils from heavy metals // Bulletin of the Orenburg State Agrarian University. - No. 6 (44). - 2013, S. 203-205.

3. Kramer U. Metal hyper-accumulation in plants, Ann. Rev. Plant Biol., 2010, v. 10, p. 216-218.3. Kramer U. Metal hyper-accumulation in plants, Ann. Rev. Plant Biol., 2010, v. 10, p. 216-218.

4. Басов Ю.В., Басов А.Ю. Особенности аккумуляции тяжелых металлов гречихой в условиях техногенеза // Вестник ОрелГАУ. - 2010, №4. - С. 39-42.4. Basov Yu.V., Basov A.YU. Features of the accumulation of heavy metals by buckwheat under conditions of technogenesis // Bulletin of the Orel State Agrarian University. - 2010, No. 4. - S. 39-42.

5. Григорьев А.А., Бородихин А.С., Руденко О.В., Сова Ю.А. Постановка эксперимента по идентификации модели гипераккумуляции тяжелых металлов топинамбуром при фиторемедиации почв // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - №6.5. Grigoriev A.A., Borodikhin A.S., Rudenko O.V., Sova Yu.A. Design of an experiment to identify a model of hyperaccumulation of heavy metals with Jerusalem artichoke during soil phytoremediation // Modern problems of science and education. - 2013. - No. 6.

6. Неведров Н.П., Проценко Е.П., Балабина И.П., Прусаченко А.В. Использование горчицы сарептской Brassica juncea (L) в целях очистки почв Курской области от загрязнений тяжелыми металлами // Проблемы региональной экологии. - 2013. - №6. - 5 с.6. Nevedrov N.P., Protsenko E.P., Balabina I.P., Prusachenko A.V. Use of mustard of Sarepta Brassica juncea (L) in order to clean the soils of Kursk region from heavy metal pollution // Problems of Regional Ecology. - 2013. - No. 6. - 5 sec.

7. Патент РФ №2492944, 20.09.2013 «Способ очистки черноземных почв, загрязненных тяжелыми металлами».7. RF patent No. 2492944, 09/20/2013 "Method for the purification of chernozem soils contaminated with heavy metals."

8. Патент РФ №2311973 «Способ очистки почв от тяжелых металлов».8. RF patent No. 2311973 "Method for cleaning soils from heavy metals."

9. Патент KZ (19) KZ (13) А4 (11) 22700 (51) А01В 79/02 (2009.01) Фиторемедиационный способ очистки почв от тяжелых металлов 2009/13 15.1.9. Patent KZ (19) KZ (13) A4 (11) 22700 (51) AB01 79/02 (2009.01) Phytoremediation method for cleaning soils from heavy metals 2009/13 15.1.

10. Патент RU №2583696 «Способ очистки почв урбанизированных территорий от загрязнений цинком и медью».10. Patent RU No. 2583696 "Method for cleaning the soils of urban areas from pollution by zinc and copper."

Claims (2)

1. Способ снижения концентраций тяжелых металлов в почвах городских территорий путем высадки парковых газонных трав и древесных пород-ремедиаторов с последующим удалением листового опада с очищаемой территории, отличающийся тем, что сначала производят высев смеси газонных трав толерантных к затенению, затем в качестве фиторемедиаторов высаживают древесные породы клена остролистного и каштана конского, причем таким образом, чтобы максимально в горизонтальном и вертикальном направлении перекрыть корневыми системами глубинно-загрязненную почву, в качестве источника органического вещества по углам и в центре ремедиационного парка высаживают породу липы крупнолистной, осенью, во время массового листопада клена и каштана, листву собирают и вывозят с территории, а листовой опад липы оставляют в ремедиационном парке.1. A method of reducing the concentration of heavy metals in the soils of urban areas by planting park lawn grasses and reforestation wood species followed by removing leaf litter from the area to be cleaned, characterized in that the mixture of lawn grasses tolerant to shading is first sown, then woody plants are planted as phytoremeditors Holly maple and horse chestnut breeds, so that in the horizontal and vertical directions they cover the deep pollution with root systems In the corners and in the center of the remediation park, planted soil is planted with large-leaved linden, in autumn, during massive leaf fall of maple and chestnut, the foliage is collected and taken out of the territory, and the leaf fall of linden is left in the remediation park. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для облегчения сбора листового опада и его вывоза расстояние между краями крон древесных пород (кашатан, клен, липа) составляет 2-3 м.2. The method according to p. 1, characterized in that to facilitate the collection of leaf litter and its removal, the distance between the edges of the crowns of tree species (chestnut, maple, linden) is 2-3 m.
RU2017110137A 2017-03-27 2017-03-27 Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories RU2642868C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110137A RU2642868C1 (en) 2017-03-27 2017-03-27 Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017110137A RU2642868C1 (en) 2017-03-27 2017-03-27 Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2642868C1 true RU2642868C1 (en) 2018-01-29

Family

ID=61173322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110137A RU2642868C1 (en) 2017-03-27 2017-03-27 Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2642868C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718832C2 (en) * 2018-10-01 2020-04-14 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВО "Донской ГАУ") Lawn grass mixture for roadside landscapes
CN112934949A (en) * 2021-02-18 2021-06-11 上海交通大学 Lawn restoration method based on heavy metal contaminated soil obtained by harvesting withered and old leaves
CN114888061A (en) * 2022-05-17 2022-08-12 上海市园林科学规划研究院 Close planting restoration method for trees in heavy metal polluted site

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2231944C2 (en) * 2002-07-01 2004-07-10 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва Method for biological cleaning of soil
CN102934581A (en) * 2012-11-22 2013-02-20 中国科学院亚热带农业生态研究所 Planting method of flax in heavy-metal contaminated soil

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2231944C2 (en) * 2002-07-01 2004-07-10 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва Method for biological cleaning of soil
CN102934581A (en) * 2012-11-22 2013-02-20 中国科学院亚热带农业生态研究所 Planting method of flax in heavy-metal contaminated soil

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718832C2 (en) * 2018-10-01 2020-04-14 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВО "Донской ГАУ") Lawn grass mixture for roadside landscapes
CN112934949A (en) * 2021-02-18 2021-06-11 上海交通大学 Lawn restoration method based on heavy metal contaminated soil obtained by harvesting withered and old leaves
CN114888061A (en) * 2022-05-17 2022-08-12 上海市园林科学规划研究院 Close planting restoration method for trees in heavy metal polluted site
CN114888061B (en) * 2022-05-17 2023-06-23 上海市园林科学规划研究院 Dense planting restoration method for trees in heavy metal contaminated sites

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102000692B (en) Agricultural method for recovering cadmium pollution farmland soil
Carcaillet et al. Holocene tree‐limit and distribution of Abies alba in the inner French Alps: anthropogenic or climatic changes?
CN106180160B (en) Method for promoting castor to restore cadmium-zinc combined polluted soil
Geurts et al. Paludiculture pilots and experiments with focus on cattail and reed in the Netherlands-Technical report-CINDERELLA project FACCE-JPI ERA-NET Plus on Climate Smart Agriculture
RU2642868C1 (en) Method for reduction of heavy metal concentrations in soils of urban territories
Harb et al. Fog water harvesting providing stability for small Bedwe communities lives in North cost of Egypt
Yadav et al. Innovations in utilization of poor-quality water for sustainable agricultural production
CN103521511B (en) Method for restoring cadmium pollution soil in ecological mode through turfgrass
CN102124886A (en) Method for remedying lead-polluted soil by utilizing Salix dascladus
CN109482628A (en) A method of utilizing S.plumbizincicola-little leaf boxwood Intercropping System cadmium pollution soil repair
CN110508612B (en) Method for removing residual cadmium in farmland
CN101596545B (en) Method for spraying and applying dioxan aminoethyl alcohol carboxylic ether on leaf face of morel to restore cadmium-polluted soil
CN103433273B (en) Application of willow herb to remediation of heavy metal lead pollution in soil
CN109622601B (en) Method for restoring farmland soil polluted by low-concentration mercury by utilizing cotton and Indian mustard crop rotation
CN104259194A (en) Restoration technology of cadmium-polluted soil
RU2583696C2 (en) Method of cleaning soil of urbanised territories from zinc and copper
Singh et al. Effects of irrigation on Prosopis juliflora and soil properties of an alkali soil
Ilstedt et al. Soil rehabilitation following tractor logging: early results on amendments and tilling in a second rotation Acacia mangium plantation in Sabah, Malaysia
RU2365078C1 (en) Method of purification of soils from heavy metals
CN101298080A (en) Farming technique for repairing farmland soil polluted by polycyclic aromatic hydrocarbon
CN110280584A (en) A kind of heavy metal in soil biology removing method
Madhu et al. Vegetative barrier with contour staggered trenches for resource conservation in newteaplantationsoftheNilgiris, India
CN108580534A (en) A method of utilizing flower plant of common fouroclock restoration of soil polluted by heavy metal
CN109647876B (en) Method for restoring farmland soil polluted by low-concentration mercury by using ramie single cropping
CN104607448B (en) Method for restoring Cd-polluted soil or water body

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190328