СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ Российский патент 2013 года по МПК G01N3/48 

Описание патента на изобретение RU2485477C1

Изобретение относится к экологии, в частности к области защиты окружающей среды, и может найти применение при оценке загрязнения территории тяжелыми металлами.

Известен способ, где проводят оценку экологического состояния путем отбора образцов хвои сосны обыкновенной, произрастающей на исследуемой территории. В ней определяют содержание хлорофилла и активность каталазы и по их составу определяют коэффициенты обмена веществ, по которым заключают о загрязнении окружающей среды (патент №2314349, опубликован 10.01.2008 г.).

Однако известный способ достаточно сложный и малореализуемый, поскольку на территориях техногенного загрязнения сосна встречается не повсеместно, а может и вовсе там не произрастать.

Известен способ, при котором определяют загрязненность территории только по одному фактору - кислотности сока хвойного дерева (патент №2375869 от 20.12.2009 г.). Однако известный способ также малоэффективен, из-за возможного отсутствия хвойных деревьев на исследуемой территории. В таком случае невозможно определить дозу увеличения содержания тяжелых металлов, то есть степень загрязнения.

Наиболее близким техническим решением является способ, при котором используют растение-биоиндикатор, произрастающий на территории санитарно-защитных зон - полынь австрийскую (Artemisia austrica Jacq.). Оценку проводят в период вегетации, подвергая химическому анализу надземную массу растений на содержание тяжелых металлов (патент №2257597 от 27.07.2005 г., МПК G01N 39/48).

Недостаток способа-прототипа заключается в том, что отбор проб проводят только один раз за полевой сезон, а для анализа отбирают по 20-30 шт. случайных растений. В связи с тем, что в процессе развития растений содержание тяжелых металлов меняется от минимального (фаза стеблевания), до максимального (фаза цветения) проведение одного анализа недостаточно для точного определения загрязнения окружающей среды.

Кроме того, полынь произрастает не повсеместно, что усложняет проведение оценки.

Технический результат - упрощение способа, расширение ассортимента растений-биоиндикаторов.

Техническое решение заявленного объекта, в отличие от прототипа, заключается в том, что в качестве биоиндикатора используют растения амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в фазе цветения, а оценку осуществляют по трем контрастным зонам и при содержаниях тяжелых металлов, значительно превышающих предельно допустимые концентрации, делают заключение о загрязнении исследуемого участка.

Способ осуществляют следующим образом.

Амброзия полыннолистная - карантинный сорняк американского происхождения - имеет широкое распространение в России (Дальний Восток, Сибирь, центральные и южные регионы европейской части страны и др.). Основная занятая амброзией территория приходится на Северный Кавказ, Ростовскую и Волгоградскую области и Приморский край. Вдоль железнодорожных и автомобильных дорог амброзия заносится и до северных регионов России (Коми, Карелии, Мурманской области). Растение неприхотливо, встречается массово и почти повсеместно, в различных экологических условиях, не избегая техногенно загрязненных территорий.

Вегетационный период длительный и составляет 150-170 дней. Фаза цветения продолжается более 60 дней, что позволяет осуществлять сбор надземной массы в период максимального накопления тяжелых металлов. По их содержанию, в этой фазе легко выявить растения, обладающие высокой сорбционной способностью.

Сравнение сорбционных способностей различных растений в одинаковых фазах развития, но в разных экологических условиях позволяет выявлять виды и культуры с максимальными биоиндикационными возможностями. Для количественного определения способности амброзии к накоплению тяжелых металлов в надземной массе, в сравнении с другими культурами, обладающими аналогичными сорбционными свойствами (клевером, люцерной, эспарцетом), проводились эксперименты на территории металлургического завода, у автотрассы и в сельскохозяйственных угодьях.

Учитывая особенность сосудистых растений концентрировать тяжелые металлы в начале вегетации в минимальном количестве, с постепенным возрастанием их содержания к фазе цветения, биоиндикационную оценку нескольких видов растений проводили в разные фазы развития (стеблевания, бутонизации, цветения).

Пример 1. На территории завода «Электроцинк» (г.Владикавказ) отбирали растения амброзии, клевера, люцерны, эспарцета в трех фазах развития (стеблевания, бутонизации, цветения) и определяли содержание кадмия (Cd), цинка (Zn) и свинца (Pb).

Зеленную массу исследуемых растений высушивали, измельчали и после минерализации определяли в лаборатории содержание тяжелых металлов, в соответствии с ГОСТ 26929-94.

Пример 2. Вдоль автотрассы Ростов - Владикавказ отбирали растения (зеленую массу) амброзии, клевера, люцерны, эспарцета в трех фазах развития и осуществляли их анализ на содержание тяжелых металлов, как в первом примере.

Пример 3. На экспериментальном полевом участке Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ) исследовали содержание тяжелых металлов в растениях амброзии, клевера, люцерны, эспарцета, в соответствии с ГОСТ 26929-94. Определяли содержание кадмия (Cd), цинка (Zn) и свинца (Pb).

Результаты опытов сведены в таблицу.

Таблица Содержание тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) Место произрастания Вид растения Фазы развития стеблевание бутонизация цветение 1 2 3 4 5 Завод «Электроцинк» Кадмий (Cd) амброзия 3,42 4,32 4,52 клевер 2,12 2,86 3,42 люцерна 2,26 2,78 3,24 эспарцет 1,86 2,06 2,78 Автотрасса Ростов - Владикавказ Кадмий (Cd) амброзия 2,08 3,65 4,11 клевер 1,78 3,04 3,86 люцерна 1,96 3,96 4,02 эспарцет 1,65 2,92 3,58 Экспериментальный полевой участок СКНИИГПСХ Кадмий (Cd) амброзия 0,89 1,1 1,2 клевер 0,58 0,38 1,01 люцерна 0,50 0,50 0,74 эспарцет 0,42 0,80 0,49 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 3,0 3,0 3,0

1 2 3 4 5 Цинк (Zn) Завод амброзия 314,02 325,89 968,6 «Электроцинк» клевер 78,12 86,46 114,3 люцерна 84,32 92,18 124,62 эспарцет 64,44 72,02 88,14 Автотрасса Ростов - Владикавказ Цинк (Zn) амброзия 236,73 280,25 620,0 клевер 48,48 50,24 56,18 люцерна 56,26 68,18 76,16 эспарцет 54,12 0,42 6,16 Экспериментальный полевой участок СКНИИГПСХ Цинк (Zn) амброзия 44,47 139,12 156,18 клевер 2,86 23,92 31,62 люцерна 2,13 24,46 50,64 эспарцет 2,03 31,2 34,46 ПДК 26,1 26,1 26,1 Завод «Электроцинк» Свинец (Pb) амброзия 4,30 7,98 11,2 клевер 1,12 3,12 6,46 люцерна 1,62 3,58 6,12 эспарцет 0,86 2,18 2,92 Автотрасса Ростов - Владикавказ Свинец (Pb) амброзия 3,24 7,64 8,22 клевер 2,32 4,86 5,48 люцерна 2,68 3,14 3,68 эспарцет 1,98 2,08 2,36 Экспериментальный полевой участок СКНИИГПСХ Свинец (Pb) амброзия 2,18 6,04 8,12 клевер 0,86 3,08 4,12 люцерна 1,12 2,15 5,16 эспарцет 1,76 3,12 5,0 ПДК 5,0 5,0 5,0

Из приведенных в таблице данных следует, что в зоне наибольшего загрязнения (завод «Электроцинк») у амброзии в фазе цветения ПДК кадмия превышена в 1,5 раза, цинка - в 37 раз, свинца - в 2,2 раза. У других изучаемых культур в фазе цветения также наблюдается превышение ПДК отдельных тяжелых металлов. Однако растения амброзии сорбируют тяжелые металлы в гораздо больших количествах, чем другие исследуемые культуры. Следовательно, амброзия может служить более эффективным биоиндикатором загрязнения окружающей среды.

Похожие патенты RU2485477C1

название год авторы номер документа
ФИТОКОНСЕРВАНТ ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ БОБОВЫХ ТРАВ 2009
  • Бекузарова Сарра Абрамовна
  • Осикина Раиса Васильевна
  • Козаева Оксана Петровна
  • Басиева Элина Батырбековна
  • Гагиев Батраз Владимирович
RU2417625C2
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 2008
  • Заалишвили Владислав Борисович
  • Бекузарова Сарра Абрамовна
  • Батаев Дени-Карим Султанович
  • Мажиев Хасан Нажоевич
RU2396133C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ 2012
  • Заалишвили Владислав Борисович
  • Бекузарова Сарра Абрамовна
  • Комжа Александр Львович
  • Бекмурзов Алан Дрожкович
RU2490630C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕЛЕНА 2010
  • Тютиков Сергей Федорович
  • Ермаков Вадим Викторович
RU2430355C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ СТРОНЦИЯ 2008
  • Тютиков Сергей Федорович
  • Ермаков Вадим Викторович
RU2375710C1
Фиторемедиационный способ очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами 2017
  • Куриленко Виталий Владимирович
  • Осмоловская Наталия Глебовна
RU2665073C1
СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАСТБИЩ 2014
  • Горчаков Владимир Викторович
  • Широков Александр Игоревич
  • Воротников Владимир Петрович
RU2573497C1
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОБОВЫХ ТРАВ НА ХИМИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ 2000
  • Бекузарова С.А.
  • Шабанова И.А.
RU2222930C2
СПОСОБ ДЕТОКСИКАЦИИ ПОЧВЫ 2009
  • Жеруков Борис Хажмуратович
  • Бекузарова Сарра Абрамовна
  • Фарниев Александр Тимофеевич
  • Ханиева Ирина Мироновна
  • Цагараева Элеонора Александровна
  • Сабанова Альбина Арсеновна
  • Эрсмурзаев Умар Баудинович
  • Козырев Асланбек Хасанович
RU2455812C2
СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 2023
  • Ханиева Ирина Мироновна
  • Бозиев Алий Леонидович
  • Забаков Азамат Борисович
  • Хуштова Марина Хасановна
  • Саболиров Ахмед Русланович
  • Одижев Андемиркан Арсеанович
  • Бейтуганов Исмаил Расулович
  • Джуртубаев Абдулкерим Назирович
RU2813530C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Изобретение относится к экологии, в частности к области защиты окружающей среды. Способ включает использование в качестве биоиндикатора надземной части растения амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в фазе цветения, и составление заключения о загрязнении исследуемого участка при содержаниях тяжелых металлов, значительно превышающих предельно допустимые концентрации. Достигается упрощение и повышение эффективности оценки. 3 пр., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 485 477 C1

Способ оценки техногенного загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, включающий использование в качестве биоиндикатора надземной части растения амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в фазе цветения и составление заключения о загрязнении исследуемого участка при содержаниях тяжелых металлов, значительно превышающих предельно допустимые концентрации.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2485477C1

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 2003
  • Вельц Н.Ю.
RU2257597C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЖЕЛЕЗОМ, ЦИНКОМ, МАРГАНЦЕМ 2009
  • Андреева Анжела Витальевна
  • Алексеева-Попова Наталия Вадимовна
  • Бузников Анатолий Алексеевич
  • Дроздова Ирина Валерьевна
RU2411502C2
СПОСОБ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ВОДЫ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 2006
  • Цаценко Людмила Владимировна
  • Темиров Юрий Витальевич
  • Борсук Оксана Юрьевна
  • Гарькавый Константин Алексеевич
RU2315006C1
Способ выбора видов из морских макроводорослей в качестве тест-организмов для оценки загрязнения воды тяжелыми металлами 1990
  • Золотухина Елена Юрьевна
  • Тропин Иван Владимирович
  • Гавриленко Евгений Евгеньевич
  • Сизов Александр Дмитриевич
  • Бурдин Константин Семенович
SU1814066A1
Способ выявления техногенного загрязнения тяжелыми металлами донных осадков 1990
  • Коган Борис Семенович
  • Разенкова Наталья Ивановна
  • Филиппова Татьяна Васильевна
  • Шарапова Елена Николаевна
  • Демидов Вадим Валерьевич
SU1817848A3
МУРАВЬЕВ Е.И
Состояние ландшафтных систем и их охрана в зоне белореченского завода: Автореферат дисс
на соискание ученой степени д.б.н
- Краснодар, 2010, раздел 4
ФРАНЦЕВА Н.Н
Флора и растительность полевой

RU 2 485 477 C1

Авторы

Заалишвили Владислав Борисович

Бекузарова Сарра Абрамовна

Козаева Оксана Петровна

Комжа Александр Львович

Даты

2013-06-20Публикация

2012-02-14Подача