BG856Y1 - Means of rendering harmless of heavy metals, pesticides and organic pollutantsin the soil - Google Patents
Means of rendering harmless of heavy metals, pesticides and organic pollutantsin the soil Download PDFInfo
- Publication number
- BG856Y1 BG856Y1 BG108557U BG10855704U BG856Y1 BG 856 Y1 BG856 Y1 BG 856Y1 BG 108557 U BG108557 U BG 108557U BG 10855704 U BG10855704 U BG 10855704U BG 856 Y1 BG856 Y1 BG 856Y1
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- soil
- heavy metals
- plants
- pesticides
- organic pollutants
- Prior art date
Links
- 239000002689 soil Substances 0.000 title claims abstract description 65
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 27
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 238000009877 rendering Methods 0.000 title abstract 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000002957 persistent organic pollutant Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 8
- OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N dithiooxamide Chemical compound NC(=S)C(N)=S OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 9
- 125000002015 acyclic group Chemical group 0.000 claims description 2
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 claims description 2
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 claims description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims description 2
- 125000000623 heterocyclic group Chemical group 0.000 claims description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 claims description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 2
- 230000003381 solubilizing effect Effects 0.000 claims description 2
- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 claims description 2
- GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYSA-N 2-(cyclohexen-1-yl)cyclohexan-1-one Chemical compound O=C1CCCCC1C1=CCCCC1 GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 4
- 101150065749 Churc1 gene Proteins 0.000 claims 4
- 102100038239 Protein Churchill Human genes 0.000 claims 4
- GRVDJDISBSALJP-UHFFFAOYSA-N methyloxidanyl Chemical compound [O]C GRVDJDISBSALJP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen(.) Chemical compound [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 abstract description 4
- GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N Propylene oxide Chemical compound CC1CO1 GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 abstract description 3
- 229920001400 block copolymer Polymers 0.000 abstract description 2
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 abstract description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract 1
- 238000009313 farming Methods 0.000 abstract 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract 1
- 230000007928 solubilization Effects 0.000 abstract 1
- 238000005063 solubilization Methods 0.000 abstract 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 22
- 229920000570 polyether Polymers 0.000 description 9
- 239000004721 Polyphenylene oxide Substances 0.000 description 6
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 5
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 5
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N Trasan Chemical compound CC1=CC(Cl)=CC=C1OCC(O)=O WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 3
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000209140 Triticum Species 0.000 description 2
- 235000021307 Triticum Nutrition 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000003802 soil pollutant Substances 0.000 description 2
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 2
- XKJMBINCVNINCA-UHFFFAOYSA-N Alfalone Chemical compound CON(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 XKJMBINCVNINCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 1
- 239000005574 MCPA Substances 0.000 description 1
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000674 Phytotoxicity Toxicity 0.000 description 1
- 240000003768 Solanum lycopersicum Species 0.000 description 1
- 244000061458 Solanum melongena Species 0.000 description 1
- 235000002597 Solanum melongena Nutrition 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052770 Uranium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 alkaline earth metal salt Chemical class 0.000 description 1
- 235000012216 bentonite Nutrition 0.000 description 1
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 1
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 description 1
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 1
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000315 carcinogenic Toxicity 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 150000002013 dioxins Chemical class 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 229920005676 ethylene-propylene block copolymer Polymers 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 208000006278 hypochromic anemia Diseases 0.000 description 1
- 230000003100 immobilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000003621 irrigation water Substances 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000693 micelle Substances 0.000 description 1
- 238000013048 microbiological method Methods 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 231100000219 mutagenic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003505 mutagenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000017074 necrotic cell death Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000956 nontoxicity Toxicity 0.000 description 1
- 239000013110 organic ligand Substances 0.000 description 1
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 description 1
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 230000005080 plant death Effects 0.000 description 1
- 230000008121 plant development Effects 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N propylene Natural products CC=C QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000004805 propylene group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([*:1])C([H])([H])[*:2] 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000005067 remediation Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 150000004763 sulfides Chemical class 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- DNYWZCXLKNTFFI-UHFFFAOYSA-N uranium Chemical compound [U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U][U] DNYWZCXLKNTFFI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Fire-Extinguishing Compositions (AREA)
Abstract
Description
Средството за обезвреждане на тежки метали, пестициди и органични замърсители в почвата се използва в селското стопанство за намаляване степента на преминаване на тези вредни замърсители от почвата в растенията, а от там и в цялата хранителна верига. Тежките метали и токсичните органични съединения се акумулират в организма на хората и причиняват тежки заболявания, а някои от замърсителите са канцерогенни и мутагенни.Heavy metals, pesticides and organic pollutants in soil are used in agriculture to reduce the rate of passage of these harmful pollutants from soil to plants and from there to the entire food chain. Heavy metals and toxic organic compounds accumulate in humans and cause serious diseases, and some of the pollutants are carcinogenic and mutagenic.
Предшестващо състояние на техникатаBACKGROUND OF THE INVENTION
Съществуват методи и средства за пречистване на почви от тежки метали и органични замърсители, но повечето от тях са приложими само в лабораторни условия или за малки обеми замърсена почва - например чрез киселинно промиване на почвата или чрез третирането й с водни разтвори на химични съединения и последващо отстраняване на течната фаза [ 1 ]. Воден разтвор, съдържащ два компонента - киселина и сол (амониева или сол на алкален или алкалоземен метал) се използва като средство за пречистване на почва от тежки метали [2]. Известни са електрохимични и електрокинетични методи за извличане на олово от почвата [3,4]. За извличане на тежките метали от замърсени почви практическо значение има фиторемедиацията [5]. Този метод изисква много време и поради това е приложим в по-голяма степен за неземеделски земи.There are methods and means for purifying soils of heavy metals and organic pollutants, but most of them are only applicable under laboratory conditions or for small volumes of contaminated soil - for example, by acid washing the soil or by treating it with aqueous solutions of chemicals and following. liquid phase removal [1]. An aqueous solution containing two components - an acid and a salt (ammonium or an alkali metal or alkaline earth metal salt) is used as a heavy metal soil purification agent [2]. Electrochemical and electrokinetic methods for extracting lead from soil are known [3,4]. Phytoremediation is of practical importance for the recovery of heavy metals from contaminated soils [5]. This method is time-consuming and therefore more applicable to non-agricultural land.
Пречистване на почвата от органични замърсители може да се извършва чрез микробиологични методи [6]. Известен е метод за разграждане на диоксини при нагряване с полиетери или полиестери [7].Soil purification from organic pollutants can be carried out by microbiological methods [6]. There is a known method for the degradation of dioxins upon heating with polyethers or polyesters [7].
Съществува метод за биоелектрокинетична ремедиация на почви, съдържащи органични замърсители и тежки метали [8].There is a method for bioelectrokinetic remediation of soils containing organic pollutants and heavy metals [8].
Поради липсата на бърз, ефективен и достъпен метод и средство за пречистване на почвите от тежки метали и органични замърсители, възниква необходимостта от ограничаване на вредното им въздействие върху хората и приро дата. Това може да се постигне чрез превръщането на замърсителите в инертни и неразтворими в почвените условия форми, които не се усвояват от растенията и не преминават в подпочвените води.Due to the lack of a fast, efficient and accessible method and means of purification of soils from heavy metals and organic pollutants, there is a need to limit their harmful effects on humans and nature. This can be achieved by converting the pollutants into inert and insoluble in soil conditions that are not absorbed by the plants and do not pass into the groundwater.
Имобилизацията на тежките метали в почвата може да се извърши чрез прибавяне на достатъчно количество подходящи аниони (напр. оксиди, хлориди, сулфати, сулфиди, фосфати, молибдати и др.), които да образуват неразтворими соли с металните йони. Основен проблем за този метод е, че във всяка почва се съдържат конкурентни катиони, освен тези на замърсителите, които могат да реагират с анионите. Други средства за имобилизиране на тежките метали и органичните замърсители включват твърди адсорбенти или реагенти, които се внасят в почвата - зеолити, бентонити, калциев оксид или хидрооксид и други [9,10]. В тези случаи обикновено е необходима допълнителна механична обработка на третираните земни участъци. В литературата обаче няма данни за съдържанието на тежки метали или органични замърсители в културни растения, отгледани върху така третирани почви.The immobilization of heavy metals in soil can be accomplished by the addition of a sufficient amount of suitable anions (eg oxides, chlorides, sulfates, sulfides, phosphates, molybdates, etc.) to form insoluble salts with the metal ions. A major problem with this method is that in each soil there are competing cations other than contaminants that can react with the anions. Other means of immobilizing heavy metals and organic pollutants include solid adsorbents or reagents that are introduced into the soil - zeolites, bentonites, calcium oxide or hydroxide, and others [9,10]. In these cases, additional mechanical treatment of the treated earth sections is usually required. However, there is no information in the literature on the content of heavy metals or organic pollutants in cultivated plants grown on so treated soils.
Резултати от лабораторни тестове показват, че органични съединения (напр. миоинозитол-хексафосфорна форма) могат успешно да се прилагат за имобилизиране на олово, уран, мед и никел в почвата [11], но също няма данни за съдържанието на метали в растения, отгледани върху тези почви.Laboratory tests have shown that organic compounds (eg myoinositol-hexaphosphoric form) can be successfully used to immobilize lead, uranium, copper and nickel in soil [11], but there is also no indication of the content of metals in plants grown on these soils.
Известни са [ 12] метод и средство за имобилизиране на тежки метали в почви и подпочвени води чрез окислително-редукционен процес. Методът включва прилагане на два разтвора - първият, с pH от 3 до 5, съдържащ феросулфат и сярна или фосфорна киселина, разрушава металните комплекси и превръща замърсителите в неразтворими съединения. Вторият разтвор, с pH от 3 до 7, съдържащ водороден пероксид и сярна или фосфорна киселина, разрушава органичните лиганди. По този начин замърсителите се имобилизират в почвата и не преминават в подпочвените води. Няма данни за влиянието на това средство върху почвените организми и растенията.A method [12] known and known for the immobilization of heavy metals in soils and groundwater by a redox process. The method involves the application of two solutions - the first, with a pH of 3 to 5, containing ferrosulfate and sulfuric or phosphoric acid, destroying the metal complexes and converting the pollutants into insoluble compounds. The second solution, having a pH of 3 to 7 containing hydrogen peroxide and sulfuric or phosphoric acid, destroys the organic ligands. In this way, the pollutants are immobilized in the soil and do not pass into the groundwater. There are no data on the effect of this agent on soil organisms and plants.
Не са известни средства и методи за намаляване степента на преминаване на тежки метали, пестициди и други органични замърси2 тели от почвата в растенията, както и такива, които позволяват върху замърсена почва да се отгледа безвредна земеделска продукция.There are no known means and methods of reducing the rate of passage of heavy metals, pesticides and other organic pollutants from soil into plants, as well as those that allow the cultivation of harmless agricultural produce on contaminated soil.
Техническа същност на полезния моделThe technical nature of the utility model
Обезвреждането на тежки метали, пестициди и органични замърсители в почвата се извършва чрез свързването им в неусвоими от растенията продукти. Тежките метали се свързват в неразтворими високомолекулни комплекси, а преминаването на пестицидите и други органични замърсители се възпрепятства от солюбилизирането им в мицели на полимери със специфични повърхностно активни свойства.The disposal of heavy metals, pesticides and organic pollutants in the soil is done by linking them to non-digestible plant products. Heavy metals are bound together in insoluble high molecular weight complexes, and the passage of pesticides and other organic pollutants is prevented from solubilizing them into micelles of polymers with specific surfactant properties.
Проблемът, който се решава с полезния модел е да се намали степента на преминаване или практически да се спре преминаването на тежките метали, пестицидите и органичните съ5 единения от почвата в растенията.The problem to be solved with the utility model is to reduce the rate of passage or practically stop the passage of heavy metals, pesticides and organic compounds from soil into plants.
Този проблем се решава със средството съгласно настоящия полезен модел, което съдържа като активни компоненти симетрични или несиметрични блокови съполимери на етиленовия 10 и пропиленовия оксиди, с молекулна маса от 1000 до 20 000, които имат следните общи формули:This problem is solved by the agent of the present utility model, which comprises as active components symmetric or asymmetric block copolymers of ethylene 10 and propylene oxides, with a molecular weight of 1000 to 20 000 having the following general formulas:
където X и Y са -Н или -СН3, като X Ф Y, m и η са цели числа от 4 до 20, а р е цяло число от 1 до 9; като всеки от тези съполимери се използва самостоятелно или в комбинация с дитиооксамиди със следната обща формулаwherein X and Y are -H or -CH 3 , with XF Y, m and η being integers from 4 to 20 and p being an integer from 1 to 9; each of these copolymers being used alone or in combination with dithioxamides of the following general formula
в която Rp R-,, R, и R4 могат да бъдат различни или еднакви заместители, избрани между водород, ациклични (С\ |2) и циклични (С3 7) алкилови, арилови, алкиларилови заместители или техни производни, както и азот-, сяра- и кислородсъдържащи хетероцикли и производните им, във воден разтвор.in which R p R-, R, and R 4 may be different or identical substituents selected from hydrogen, acyclic (C 1 -C 2 ) and cyclic (C 3-7 ) alkyl, aryl, alkylaryl substituents or derivatives thereof, and and nitrogen, sulfur and oxygen containing heterocycles and their derivatives, in aqueous solution.
Средството, съгласно полезния модел, дава възможност замърсени с тежки метали и органични замърсители земи да се използват за получаване на безвредна селскостопанска продукция.The utility, according to the utility model, allows heavy soils and organic soil pollutants to be used for the production of harmless agricultural products.
Предимство на средството е, че се внася в почвата във вид на воден разтвор, с концентрация от 0,1 до 1 %, чрез използваните в селското стопанство методи за поливане самостоятел35 но или едновременно е поливните води.The advantage of the agent is that it is introduced into the soil in the form of an aqueous solution, with a concentration of 0.1 to 1%, by the methods of irrigation used in agriculture alone or simultaneously is irrigation water.
Други предимства на средството са неговата нетоксичност, стимулиращият му ефект върху развитието на растенията, както и свойствата му да запазва първоначалната структура на почвата и да съхранява влагата в нея за подълъг период от време [13]. Средството, съгласно полезния модел, не влияе върху почвените микроорганизми.Other advantages of the agent are its non-toxicity, its stimulating effect on plant development, as well as its properties to preserve the original structure of the soil and to retain moisture in it for a long period [13]. According to the utility model, the soil does not affect the soil microorganisms.
Степента на намаляване на преминаването на тежките метали от почвата в растенията зависи от концентрацията на дитиоксамидите и при стехиометрично съотношение тежките метали количествено се задържат в почвата. Степента на намаляване на преминаването на органичните съединения и пестицидите от почвата в растенията зависи от вида на замърсителите в почвата, от състава и структурата на мултиблоковите полиетери и от концентрацията им, изчислена за един килограм почва.The degree of decrease in the passage of heavy metals from soil into plants depends on the concentration of dithioxamides and at the stoichiometric ratio the heavy metals are quantitatively retained in the soil. The degree of reduction of the passage of organic compounds and pesticides from soil into plants depends on the type of soil pollutants, on the composition and structure of the multiblock polyethers and on their concentration calculated per kilogram of soil.
Примери за изпълнение на полезния моделExamples of implementation of the utility model
Следните примери илюстрират полезния модел, без да го ограничават.The following examples illustrate the utility model without limiting it.
Пример 1.Example 1.
Изследвано беше съдържанието на тежки метали в растения, отгледани върху силно замър50 сени почви, третирани по различен начин. За всеки от съдовите опити е използвана пресята и фракционирана почва с тегло 200 g, замърсена с тежки метали. Непосредствено след посяване на растенията почвата се полива еднократно с 0,2%The content of heavy metals in plants grown on highly polluted soils treated differently was investigated. For each of the vessel experiments, 200 g of contaminated with heavy metals was used in screened and fractionated soil. Immediately after planting the soil is irrigated once with 0.2%
НО-(СН2-СН2О)8-(СН-СН,О)15-(СН2-СН2О)8-(СН-СН2О)15-(СН2-СН2О)7-СН2СН2ОН сн3 или с вода, съдържаща същия мултиблоков полиетер със същата концентрация и 0,5 g.dnr3 дитиооксамид (100 mg дитиооксамид на 1 kg почва). Поливането след засяване на контролводен разтвор (400 mg полиетер на 1 kg почва) на симетричен 5-блоков съполимер на етиленовия и пропиленовия оксиди с молекулна маса около 3000 и формулаNO- (CH 2 -CH 2 O) 8 - (CH-CH, O) 15 - (CH 2 -CH 2 O) 8 - (CH-CH 2 O) 15 - (CH 2 -CH 2 O) 7 - CH 2 CH 2 OH CH 3 or with water containing the same multiblock polyether at the same concentration and 0.5 g.dnr 3 dithioxamide (100 mg dithioxamide per 1 kg of soil). Irrigation after sowing a control solution (400 mg of polyether per 1 kg of soil) on a symmetric 5-block copolymer of ethylene and propylene oxides with a molecular weight of about 3000 and formula
СН3 ните проби, както и следващите поливания на всички растенията се извършват с вода. Резултатите от изследването на съдържанието на тежки метали в растенията е представено на таблица 1.CH 3 samples as well as subsequent waterings of all plants are carried out with water. The results of the study of the heavy metal content of plants are presented in Table 1.
Таблица 1. Съдържание на тежки метали в растения, отгледани върху почва, замърсена с тежки метали и третирана по описания в пример 1 начин.Table 1. Content of heavy metals in plants grown on soil contaminated with heavy metals and treated as described in Example 1.
Пример 2. леновия оксиди с молекулна маса 2840 и следИзследвано беше влиянието на 6-блоков ната формула асиметричен съполимер на етиленовия и пропиСН3О-(СН-СН2О)12-(СН2-СН2О)8-(СН-СН2О)12-(СН2-СН2О)8-(СН-СН2О)8-(СН2-СН2О)6-НEXAMPLE 2 Lenin Oxides with a Molecular Weight of 2840 and Following the Effect of the 6-block Formula Asymmetric Copolymer of Ethylene and Propylene CH 3 O- (CH-CH 2 O) 12 - (CH 2 -CH 2 O) 8 - (CH- CH 2 O) 12 - (CH 2 -CH 2 O) 8 - (CH-CH 2 O) 8 - (CH 2 -CH 2 O) 6 -H
I I II I I
СН, СН, СН, върху развитието на домати и патладжани, отгледани в почва, съдържаща пестицида Дикотекс (МСРА) в концентрация 50 mg на 1 kg почва.CH, CH, CH, on the development of tomatoes and eggplants grown in soil containing the pesticide Dicotex (MCPA) at a concentration of 50 mg per 1 kg of soil.
За съдовите опити се използва пресята и фракционирана почва, тип алувиално-ливадна, с тегло 200 и 500 g, съдържаща Дикотекс в посочената концентрация. Непосредствено след по сяването на растенията почвата се полива с 0,2% воден разтвор на шестблоковия полиетер (400 mg на 1 kg почва). Следващите поливания са с вода.For vascular testing, sifted and fractionated soil, of alluvial-meadow type, weighing 200 and 500 g, containing Dicotex at the indicated concentration was used. Immediately after sowing the plants, the soil is watered with 0.2% aqueous six-block polyether solution (400 mg per 1 kg of soil). The next waterings are with water.
Растенията, отгледани в почва, третирана по този начин се развиват нормално.Plants grown in soil treated in this way develop normally.
При растенията, отгледани в почва, съдържаща Дикотекс и поливани само с вода се наблюдава хлороза, прерастваща в некроза на листата, последвана от пълно загиване на растенията.In plants grown in soil containing Dicotec and watered with water alone, chlorosis is observed, which develops into leaf necrosis, followed by complete plant death.
Пример 3.Example 3.
При условията на пример 2 беше изслед- 5 вана фитотоксичност при пшеница, предизвика на от остатъчни количества от пестицида Афалон. При поливане на замърсените почви с 0,3 % воден разтвор (600 mg на 1 kg почва) на четириблоков асиметричен съполимер на етиленовия и пропиленовия оксиди с молекулна маса 2650 и формулаUnder the conditions of Example 2, phytotoxicity was investigated in wheat causing residues of the pesticide Afalon. Irrigation of contaminated soils with 0.3% aqueous solution (600 mg per 1 kg soil) of a four-block asymmetric copolymer of ethylene and propylene oxides with molecular weight 2650 and formula
СН3-О-(СН-СН2О)|5-(СН2-СН2О)|0-(СН-СН2О)15-(СН2-СН2О)10-НCH 3 -O- (CH-CH 2 O) | 5 - (CH 2 -CH 2 O) | 0 - (CH-CH 2 O) 15 - (CH 2 -CH 2 O) 10 -H
СН3 СН3 се наблюдава значително стимулиране на чрез свързването им в неусвоими от растенията развитието на пшеницата, в сравнение с конт- продукти, характеризиращо се с това, че предсролните проби, нетретирани с полиетер. тавлява симетрични или несиметрични мултиб„ 1 < локови полиетери с линейна или разклонена мо-CH 3 CH 3 has been shown to significantly stimulate the development of wheat by non-digestible plants, in comparison with counterparts, characterized by premature untreated polyether samples. symmetrical or asymmetrical multibeam 1 <linear polyethers with linear or branched
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BG108557U BG856Y1 (en) | 2004-02-02 | 2004-02-02 | Means of rendering harmless of heavy metals, pesticides and organic pollutantsin the soil |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BG108557U BG856Y1 (en) | 2004-02-02 | 2004-02-02 | Means of rendering harmless of heavy metals, pesticides and organic pollutantsin the soil |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BG856Y1 true BG856Y1 (en) | 2007-01-31 |
Family
ID=38057581
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BG108557U BG856Y1 (en) | 2004-02-02 | 2004-02-02 | Means of rendering harmless of heavy metals, pesticides and organic pollutantsin the soil |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BG (1) | BG856Y1 (en) |
Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6446994A (en) * | 1987-08-17 | 1989-02-21 | Nippon Telegraph & Telephone | Package for semiconductor optical element |
| WO1991006343A1 (en) * | 1989-11-07 | 1991-05-16 | Wrl Aps | A method of removing heavy metals form soil, sludge, compost and similar materials |
| US5137608A (en) * | 1989-11-30 | 1992-08-11 | Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College | Electrochemical decontamination of soils or slurries |
| US5230586A (en) * | 1989-01-14 | 1993-07-27 | Basf Lacke & Farben Aktiengesellschaft | Method for the microbiological decontamination of soil |
| US5458747A (en) * | 1994-01-21 | 1995-10-17 | Electrokinetics, Inc. | Insitu bio-electrokinetic remediation of contaminated soils containing hazardous mixed wastes |
| US5584980A (en) * | 1994-12-05 | 1996-12-17 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Electric field method and apparatus for decontaminating soil |
| US5744107A (en) * | 1991-10-03 | 1998-04-28 | Henkel Corporation | Process for removing heavy metals from soil |
| US5927005A (en) * | 1997-04-09 | 1999-07-27 | Board Of Regents, The University Of Texas | Phytoremediation of heavy metals with creosote plants |
| US20010042722A1 (en) * | 2000-05-16 | 2001-11-22 | Bryant James Daniel | In-situ chemical oxidation-reduction and precipitation of heavy metals in soils and groundwater |
| US20030134409A1 (en) * | 2001-08-03 | 2003-07-17 | Mallouk Thomas E. | Delivery vehicles for environmental remediants |
| BG108276A (en) * | 2003-10-16 | 2005-04-30 | Институт По Инженерна Химия При Българска Академия На Науките | Method and means for preservation of moisture and the initial soil structure |
-
2004
- 2004-02-02 BG BG108557U patent/BG856Y1/en unknown
Patent Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6446994A (en) * | 1987-08-17 | 1989-02-21 | Nippon Telegraph & Telephone | Package for semiconductor optical element |
| US5230586A (en) * | 1989-01-14 | 1993-07-27 | Basf Lacke & Farben Aktiengesellschaft | Method for the microbiological decontamination of soil |
| WO1991006343A1 (en) * | 1989-11-07 | 1991-05-16 | Wrl Aps | A method of removing heavy metals form soil, sludge, compost and similar materials |
| US5137608A (en) * | 1989-11-30 | 1992-08-11 | Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College | Electrochemical decontamination of soils or slurries |
| US5744107A (en) * | 1991-10-03 | 1998-04-28 | Henkel Corporation | Process for removing heavy metals from soil |
| US5458747A (en) * | 1994-01-21 | 1995-10-17 | Electrokinetics, Inc. | Insitu bio-electrokinetic remediation of contaminated soils containing hazardous mixed wastes |
| US5584980A (en) * | 1994-12-05 | 1996-12-17 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Electric field method and apparatus for decontaminating soil |
| US5927005A (en) * | 1997-04-09 | 1999-07-27 | Board Of Regents, The University Of Texas | Phytoremediation of heavy metals with creosote plants |
| US20010042722A1 (en) * | 2000-05-16 | 2001-11-22 | Bryant James Daniel | In-situ chemical oxidation-reduction and precipitation of heavy metals in soils and groundwater |
| US20030134409A1 (en) * | 2001-08-03 | 2003-07-17 | Mallouk Thomas E. | Delivery vehicles for environmental remediants |
| BG108276A (en) * | 2003-10-16 | 2005-04-30 | Институт По Инженерна Химия При Българска Академия На Науките | Method and means for preservation of moisture and the initial soil structure |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Saravanan et al. | Phytoremediation of Cr (VI) ion contaminated soil using Black gram (Vigna mungo): Assessment of removal capacity | |
| Ravindran et al. | Restoration of saline land by halophytes for Indian soils | |
| Rai | Heavy metals and arsenic phytoremediation potential of invasive alien wetland plants Phragmites karka and Arundo donax: Water-Energy-Food (WEF) Nexus linked sustainability implications | |
| Lacalle et al. | Phytostabilization of soils contaminated with As, Cd, Cu, Pb and Zn: Physicochemical, toxicological and biological evaluations | |
| JP6007446B2 (en) | Method for producing iron fulvic acid containing soluble silica | |
| Prapagdee et al. | Bacterial-assisted cadmium phytoremediation by Ocimum gratissimum L. in polluted agricultural soil: a field trial experiment | |
| Goss et al. | Manganese toxicity: the significance of magnesium for the sensitivity of wheat plants | |
| CN107737803B (en) | Remediation method for farmland polluted by heavy metal cadmium | |
| Mondal et al. | Exploration of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) for heavy metal bioremediation and environmental sustainability: recent advances and future prospects | |
| Ghosh et al. | Phytoremediation technology: A review | |
| Paredes-Páliz et al. | Modulation of Spartina densiflora plant growth and metal accumulation upon selective inoculation treatments: A comparison of gram negative and gram positive rhizobacteria | |
| Cui et al. | Effects of exogenous chelators on phytoavailability and toxicity of Pb in Zinnia elegans Jacq. | |
| Kumar et al. | Phytoremediation of heavy metals | |
| Rawat et al. | Rhizofiltration: a green technology for remediation of heavy metals | |
| Jha et al. | Phytoremediation of selected heavy metals contaminated water by Amaranthus hybridus in hydroponic system | |
| BG856Y1 (en) | Means of rendering harmless of heavy metals, pesticides and organic pollutantsin the soil | |
| KR101047354B1 (en) | Restoration method of heavy metal contaminated soil using cucumber plants | |
| KR20180092544A (en) | Phytoremediation of soil contaminated with heavy metals using Buckwheat | |
| RU2243638C2 (en) | Method for restoration of contaminated soil, ground and water | |
| Ranjan et al. | Remediation Measures for Arsenic Pollution of Soil | |
| Moradi et al. | Bioconcentration factor and relative growth rate of Azolla (Azolla caroliniana) in arsenic and salinity stress conditions. | |
| Latiff et al. | Phytoremediation of Metals in Industrial Sludge by Cyperus Kyllingia-Rasiga, Asystassia Intrusa and Scindapsus Pictus Var Argyaeus Plant Species | |
| Sufian et al. | Potentials of Azolla (Azollacaroliniana) for uptake of Arsenic from contaminated waters with different levels of salinity | |
| Tlustoš et al. | Plant accumulation capacity for potentially toxic elements | |
| Nzinga et al. | Evaluation of sphagneticola trilobata and amaranthus hypochondriacus on the phytoremediation of soils polluted by heavy metals |