(54) СПОСОБ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СОЛОНЦОВОЙ ПОЧВЫ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ мелиорации почв | 1983 |
|
SU1140722A1 |
Способ получения мелиорирующего и удобрительного средства | 1982 |
|
SU1159938A1 |
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ СОЛОНЦОВЫХ КОМПЛЕКСОВ БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2016 |
|
RU2646636C2 |
СПОСОБ БИОМЕЛИОРАЦИИ БУРЫХ И КАШТАНОВЫХ ПОЧВ С СОЛОНЦАМИ НА ДЕГРАДИРОВАННЫХ БОГАРНЫХ СУХОСТЕПНЫХ ЗЕМЛЯХ | 2017 |
|
RU2663992C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛИОРАНТА ДЛЯ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ | 1991 |
|
RU2008302C1 |
Способ мелиорации почв засоленного ряда | 1979 |
|
SU990146A1 |
КОМПОЗИЦИЯ ИЗ СТУКТУРООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 2013 |
|
RU2537178C2 |
СПОСОБ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2012 |
|
RU2516468C2 |
КОЛЛОИДНО-УСТОЙЧИВЫЙ НАНОРАЗМЕРНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ ТВЕРДЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ ТВЕРДЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | 2008 |
|
RU2401469C2 |
СУСПЕНЗИЯ, УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ КОМПОНЕНТ ЯЧЕЙКИ, СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ОГНЕУПОРНОГО БОРИДА, СПОСОБ ЗАЩИТЫ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО КОМПОНЕНТА, МАССА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО КОМПОНЕНТА, КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ, СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ОКИСЛЕНИЮ, ЯЧЕЙКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧЕЙКИ | 1993 |
|
RU2135643C1 |
1
Изобретение относится к мелиорации земель и может быть использовано, при химической обработке солонцовых почв.
Известен способ обработки солонцовой почвы с помощью полимерных структурообразователей, которые значительно Подвышают , фияьтрационные свойства почвы, но искусственно созданная структура постепенно разрушается, полимерный слой смывается, вызывая загрязнение природных водоемов. Кроме того, полимеры имеют высокую стоимость и ограниченную растворимость l3.
Наиболее близким по технической сущности является способ мелиорации солонцеватых почв с высоким содержанием карбонатов кальция, заключающийся в том, что почву обрабатывают серной кислотой в две или несколько стадий. Первую обработку проводят 0,5 %-ным раствором кислоты с внесением половинной дозы. Последующие обработки проводят 3 %-пым раствором кислоты. При этом происходит вытеснение ия поглощенного
СОСТОЯНИЯ натрия и коагуляция почвенных коллоидов С2.
Недостатком этого способа является то, что применение кислоты повышенной концентрации coпpoвoждаetcя частичным разрушением алюмосиликатного поглошаю- шего комплекса и ухудшением природного плодородия почвы.
Целью изобрете шя является образование микроагрегатов илистых коллоидных .-частиц почвы и улучшение ее химических и физических свойств.
Эта цель достигается тем, что в .дополнение к известному способу,включаю-о . щему обработку солонцовой почвы раствором минеральной кислоты, минеральную кислоту берут в концентрации 0,02О,2 вес.%, в почву дополнительно помешают и подключают к источнику постоянного тока сетчатую металлическую пластину, служащую анодом, выполненную из сплава металлов, выбранных из группы молибден, кобальт, железо, нике;ш, медь, алюминий, цинк, при окислении которых под действием постоянного электрическог тока образующиеся коны указанных металлов переходят в почву с раствором ми}1еральной кислоты, П р и м е р. В солонцовую почву помещают сетчатую металлическую пдастину - анод, выполненную из сплава металлов выбранных из группы молибден, кобальт, железо, никель, медь, алюминий, цинк. Пластину подключают к источнику постоянного электрического тока и пропускают ток плотностью около 3 мА/см при толщине слоя почвы 1 см. Одновременно солонцовую почву обрабатывают О,О2-О,2%-ным раствором азотной кислоты. Дли обработки почвы может быть использована и другая минеральная кислота, например соляная. Под действием постоянного электрического тока металлы сплава окисляются и образующиеся ионы вместе с раствором кислоты проникают в почву. Они образуют в почвенньхх растворах гидроокиси и соли, подвергающиеся гидролизу с образованием гидроокисей, которые являютс положительно заряженными коллоидами, и вызывают свертывание отрицательных почвенных коллоидов, вследствие чего в почве образуются микроагрегаты. Металлическая сетчатая пластина при этом постепенно растворяется, обогащая почву ионами микроэлементов. Важным является то, что момент окисления металлов под действием токаиидГвзаимодёйствие с почвой максимально сближены. Образовавшиеся ионы обладают высокой реакционной способностью, поэтому эффективность коагуляции почвенных коллоидов при данной обработке выше, чем при внесении в почву солей соответствую щих металлов. Этому способствует и направленное действие электрического поля на почву. Низкую концентрацию минеральной кислоты (0,02-0,2 вес, %,) применяют с целью уменьшить, разрушающее действие кислоты на алюмосиликатный комплекс почвы и в то же время обеспечить достаточную эффективность электролиза при плотности тока около 3 мА/см и толщине слоя почвы 1 см. На фиг, 1 показана схема устройства для обработки почвы- на фиг, 2 - график изменения агрегатного состава почвы под влиянием обработки. Почву помещают в цилиндр Д, установ ленный на пористую пластину 2, покрыту сетчатым диском 3 из сплава металлов, через который кислота 4 из внешнего сосуда 5 легко проникает в почву 6. К металлическому сетчатому диску - аноду подводят постоянный электрический ток плотностью около 3 мА/см . После 1 ч обработки током и кислотой образцы извлекают из цилиндра, высушивают и определяют микроагрегатный состав на счетчике Культера, Контролем является образец, который обрабатывают водой. Введение окисленных ионов металлов вызывает усиленное образование агрегатов с размерами 1О-6О мкм за счёт слипания и уменьшения процентного содержания агрегатов с размерами менее 3 мкм (кривая 7) по сравнению с контролем (кривая 8), Предлагаемый способ обработки солонцовых почв обеспечивает обогащение почвы микроэлементами и образование ш регатов из илистых коллоидных частиц почвы. При этом улучшается фильтрационная способность, химические и физические свойства почвы. Формула изобретения Способ химической обработки солонцовой почвы, включающий обработку ее раствором минеральной кислоты, о т- личающийся тем, что, с целью образования микроагрегатов из илистьк коллоидных частиц почвы и улучшения ее химических и физических свойств, минеральную кислоту берут в ко1щентрадии 0,О2-О,2 вес,%, в почву дополнительно помещают и подключают к источнику постоянного тока сетчатую металлическую пластину, служащую анодом, выполненную из сплава металлов, выбранных из группы молибден, кобальт, железо, никель, медь, алюмиНИИ, цинк, при окислении которых под действием постоя1шого электрического тока образующиеся ионы указанных металлов переходят в почву с раствором минеральной кислоты, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 489492, кл, А 01 N 7/02, 1974. 2, Авторское свидетельство СССР № 211944, кл, А 01 N 7/ОО, 1966 (прототип).
Авторы
Даты
1979-12-05—Публикация
1978-06-16—Подача