×
27.10.2013
216.012.78ce

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРУНТОВ ОТ ЭРОЗИИ И СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к охране окружающей среды. Способ осуществляют путем обработки грунта водным раствором поливинилового спирта, в который вводят минеральные или органические удобрения. Добавляют семена многолетних трав или хвойных растений и смешивают с грунтом. Замораживают при отрицательных температурах, затем размораживают при положительных температурах. Предложенный способ позволяет структурировать и стабилизировать грунт, улучшить качество укрепления дерна за счет развития более прочной и разветвленной корневой системы. 2 табл., 7 пр.
Основные результаты: Способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрытия путем обработки грунта водным раствором поливинилового спирта, отличающийся тем, что в водный раствор поливинилового спирта вводят минеральные или органические удобрения, добавляют семена многолетних трав или хвойных растений, смешивают с грунтом, замораживают при отрицательных температурах, затем размораживают при положительных температурах при следующих соотношениях компонентов, мас.%:

Изобретение относится к строительству и охране окружающей среды, в частности, к технологии инженерно-биологической защиты земляных покровов от дефляции, переувлажнения, оплывания и других процессов ветровой и водной эрозии, а также к способам рекультивации нарушенных ландшафтов - озеленению выветриваемых песчаных почв.

Известно, что после замораживания водных растворов поливинилового спирта (ПВС) при отрицательной температуре (ниже 0°С) и последующего их оттаивания при положительной температуре образуются упругие полимерные тела, так называемые криогели [В.И. Лозинский, Криогели на основе природных и синтетических полимеров: получение, свойства и области применений. Успехи химии. Т.71. №6, 2002 г]. Температура плавления получаемых образцов выше 70°С, и их механические свойства принципиально отличаются от свойств исходных вязкотекучих композиций, что позволяет использовать упругие криогели в качестве связующего материала.

Известен способ защиты грунтов от эрозии (пат. РФ №2267514 С1, опубл. 10.01.2006). Недостатком этого способа является ухудшение аэрации и увеличение гидрофобности почвы.

Наиболее близким к предлагаемому способу защиты грунта от эрозии является способ, описанный в патенте (РФ №2324784, опубл. 20.05.2008), в котором в качестве наполнителя используют природный грунт, а в качестве вяжущего - поливиниловый спирт в виде 3-5% водного раствора в количестве, равном объему наполнителя. Образованную после замешивания сырьевую смесь после ее уплотнения до состояния максимально плотной упаковки помещают в формы и нагревают до температуры не выше 150°С с последующим извлечением из форм образовавшегося материала. Недостатком этого способа является избыточные энергетические затраты для создания высокой температуры и большой расход полимерного раствора.

Задача настоящего изобретения - разработать способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрова из многолетних трав или хвойных деревьев путем стабилизации опустыненных, выветриваемых грунтов.

Технический результат заключается в структурировании и стабилизации грунта, улучшении качества укрепления дерна за счет развития более прочной и разветвленной корневой системы.

Способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрытия заключается в обработке грунта водным раствором поливинилового спирта, в который предварительно вводят минеральные или органические удобрения, добавляют семена многолетних трав или хвойных растений, смешивают с грунтом, замораживают при отрицательных температурах, затем размораживают при положительных температурах при следующих соотношениях компонентов, % мас.:

Поливиниловый спирт 0,625-1,25
Грунт 83-88
Минеральные или органические удобрения 0,03-0,05
Вода остальное

В зимний период корневая система растений, произрастающих на выветриваемых почвах, тяжело переносит период низких температур, чаще всего они погибают. Предложенный способ способствует снижению коэффициента теплопроводности обработанного грунта по сравнению с обычной почвой, следовательно, защищает растения от вымораживания. Поэтому важными характеристиками являются модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта.

Стабилизируя выветриваемые грунты криоструктурированием, можно предотвратить их дегидратацию. Кроме того, посеянные растения, образуя густой травяной покров, надежно удерживают почву. Данная методика будет востребована для решения социально-экологических проблем. В предлагаемом способе эрозия почвы предотвращается сначала за счет прочности образованной армирующей конструкции, а после прорастания растений формируется комплексное предотвращение эрозии почвы за счет совокупного сдерживания частиц грунта сетью криогеля и корнями растительности.

Водный раствор поливинилового спирта применяют в концентрации 5-10 мас.%. Для образования зеленого покрова в верхний слой грунта, смешанный с полимерным раствором в соотношении 7:1 по массе (12,5% полимерного раствора и 87,5% грунта), засеивают семена многолетних трав или хвойных деревьев. Для лучшего роста растений предварительно в раствор вносят минеральные или органические удобрения.

Способ приготовления: в водный раствор поливинилового спирта добавляют минеральные или органические удобрения. Затем полимерный раствор, с добавленными удобрениями, смешивают с грунтом в соотношении 1:7-1 часть раствора (12,5%) и 7 частей грунта (87,5%) и выкладывают в ячейки или клумбы. В верхний слой почвы, смешанной с полимерным раствором, сеют семена многолетних трав или хвойных растений, затем присыпают семена небольшим слоем (2-3 см.) почвы. Ячейку с композицией замораживают в морозильной камере, затем размораживают при комнатной температуре. Для применения данной методики в полевых условиях, при которых в определенное время года (весной), когда ночью минусовая температура, а днем положительная, полученная композиция за сутки претерпевает цикл замораживания-размораживания, в результате чего образуется криогель, наполненный почвой и семенами растений. Увеличение числа циклов замораживания - оттаивания приводит к упрочнению криогеля, т.е. реализуются благоприятные условия для формирования криоструктур. Через несколько суток при положительных температурах окружающей среды семена прорастают, образуя зеленый покров и закрепляя подвижные грунты.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Контрольный опыт. Берут 8000 г грунта, в верхний слой вносят 10 г/м2 семян многолетних трав сверху присыпают небольшим слоем грунта и немного поливают. Далее грунт с посаженными семенами замораживают при температуре -20°С в течение 20 часов, затем размораживают при температуре +20°С и определяют коэффициент теплопроводности. Полученные значения представлены в таблице 1 (строка 1).

Пример 2. Берут 1 часть 5%-ного водного раствора ПВС и 7 частей грунта. Тщательно перемешивают смесь и в результате получают композицию, содержащую 0,625% мас. ПВС, а также 87,5% мас. грунта и 11,875% мас. воды. Выкладывают большую часть полученной смеси в ячейку и на верхний слой наносят семяна многолетних трав из расчета 10 г/м2, а сверху присыпают небольшим слоем грунта. Далее проводят цикл замораживания - размораживания при условиях, указанных в примере 1, затем определяют модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта с семенами, полученные значения приведены в таблице 1 (строка 2).

Пример 3. Берут 1 часть 5%-ного водного раствора ПВС и 7 частей грунта. Тщательно перемешивают смесь и в результате получают композицию, содержащую 0,625% мас. ПВС, а также 87,5% мас. грунта и 11,875% мас. воды. Выкладывают большую часть полученной смеси в ячейку и на верхний слой наносят семяна хвойных деревьев из расчета 30 г/м2, сверху присыпают небольшим слоем грунта. Далее проводят цикл замораживания - размораживания при условиях указанных в примере 1, затем определяют модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта с семенами, полученные значения приведены в таблице 1 (строка 3).

Пример 4. Берут 1 часть 10%-ного водного раствора ПВС и 7 частей грунта. Тщательно перемешивают смесь и в результате получают композицию, содержащую 1,25% мас. ПВС, а также 87,5% мас. грунта и 11,25% мас. воды. Выкладывают большую часть полученной смеси в ячейку и на верхний слой наносят семяна многолетних трав из расчета 10 г/м2, а сверху присыпают небольшим слоем грунта. Далее проводят цикл замораживания - размораживания при условиях, указанных в примере 1, затем определяют модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта с семенами, полученные значения приведены в таблице 1 (строка 4).

Пример 5. Берут 1 часть 5%-ного водного раствора ПВС и 5 частей грунта. Тщательно перемешивают смесь и в результате получают композицию, содержащую 0,83% мас. ПВС, а также 83,5% мас. грунта и 15,67% мас. воды. Выкладывают большую часть полученной смеси в ячейку и на верхний слой наносят семяна многолетних трав из расчета 10 г/м2, а сверху присыпают небольшим слоем грунта. Далее проводят цикл замораживания - размораживания при условиях, указанных в примере 1, затем определяют модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта с семенами, полученные значения приведены в таблице 1 (строка 5).

Пример 6. Берут 1 часть 5%-ного водного раствора ПВС, вводят 0,25 г минеральных удобрений "Унифлор" и 7 частей грунта. Тщательно перемешивают смесь и в результате получают композицию, содержащую 0,625% мас. ПВС, 0,03% мас. минеральных удобрений "Унифлор", а также 87,25% мас. грунта и 12,095% мас. воды. Выкладывают большую часть полученной смеси в ячейку и на верхний слой наносят семяна многолетних трав из расчета 10 г/м2, а сверху присыпают небольшим слоем грунта. Далее проводят цикл замораживания - размораживания при условиях, указанных в примере 1, затем определяют модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта с семенами, полученные значения приведены в таблице 1 (строка 6).

Пример 7. Берут 1 часть 5%-ного водного раствора ПВС, вводят 0,25 г органических удобрений "БиоМастер" и 7 частей грунта. Тщательно перемешивают смесь и в результате получают композицию, содержащую 0,625% мас. ПВС, 0,03% мас. органических удобрений "БиоМастер", а также 87,25% мас. грунта и 12,095% мас. воды. Выкладывают большую часть полученной смеси в ячейку и на верхний слой наносят семяна многолетних трав из расчета 10 г/м2, а сверху присыпают небольшим слоем грунта. Далее проводят цикл замораживания-размораживания при условиях указанных в примере 1, затем определяют модуль упругости и коэффициент теплопроводности криоструктурированного грунта с семенами, полученные значения приведены в таблице 1 (строка 7).

Увеличение концентрации ПВС, а также содержания грунта в криогелях повышает их модуль упругости. Присутствие в матрице криогеля введенных удобрений в солевой форме еще более упрочняет его структуру. Кроме того, прослойки полимерной матрицы между мелкодисперсными частицами грунта снижают теплопроводность криогеля.

Следовательно, в зимний период криоструктурированный грунт меньше вымораживается, поэтому повышается вероятность того, что корневая система растений лучше перенесет период низких температур.

Проводили наблюдения за прорастанием и ростом растений, а также за динамикой численности аборигенной почвенной микрофлоры, полученные результаты представлены в таблице 2.

Таким образом, предложенный способ и рекомендуемые составы позволяют стабилизировать выветриваемые грунты, повышая их плодородие. Растения, посаженные в криоструктурированном грунте, хорошо растут и создают зеленый покров, а их корневая система еще более укрепляет грунт. Преимуществом данного способа является также то, что при этом не угнетается естественная почвенная микрофлора и не нарушается экосистема данной местности. Поэтому эту методику можно использовать в сельском хозяйстве. Способ прост в исполнении, экологически безопасен и может применяться на любой местности. Не требует внесения дорогостоящих препаратов.

Таблица 2
Наблюдения за растениями
Состав образцов, % мас. Всхожесть Численность
аборигенной почвенной
микрофлоры, %
1 Грунт 100% Семена взошли
Семена многолетних трав 10 г/м2 на 5 сутки 100
(контроль) Всхожесть 90%
2 Грунт 100% Семена взошли
Семена хвойных деревьев 30 г/м2 на 7 сутки 100
(контроль) Всхожесть 30%
3 ПВС 0,625% Семена взошли
Грунт 87,5% на 8 сутки 107-110
Вода 11,875% Всхожесть 95%
Семена многолетних трав 10 г/м2
4 ПВС 0,625% Семена взошли
Грунт 87,5% на 6 сутки 105-107
Вода 11,875% Всхожесть 50%
Семена хвойных деревьев 30 г/м2
5 ПВС 0,625% Семена взошли
Минеральные удобрения 0, 05% на 7 сутки 280-300
Грунт 87,25% Всхожесть 94%
Вода 12,075%
Семена многолетних трав 10 г/м2
6 ПВС 0,625% Семена взошли
Органические удобрения 0,05% на 8 сутки 270-290
Грунт 87,25% Всхожесть 94%
Вода 12,075%
Семена многолетних трав 10 г/м2

Способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрытия путем обработки грунта водным раствором поливинилового спирта, отличающийся тем, что в водный раствор поливинилового спирта вводят минеральные или органические удобрения, добавляют семена многолетних трав или хвойных растений, смешивают с грунтом, замораживают при отрицательных температурах, затем размораживают при положительных температурах при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-48 of 48 items.
31.05.2019
№219.017.70bf

Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором при естественном режиме, без теплового воздействия. Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689939
Дата охранного документа: 29.05.2019
20.06.2019
№219.017.8d1b

Способ получения светлых нефтеполимерных смол

Изобретение относится к способу получения нефтеполимерных смол, применяемых для получения лакокрасочных материалов. Описан способ получения нефтеполимерных смол полимеризацией непредельных соединений фракции жидких продуктов пиролиза прямогонных бензинов в присутствии каталитической системы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691756
Дата охранного документа: 18.06.2019
03.10.2019
№219.017.d19d

Способ получения композита на основе соединений железа

Изобретение относится к способу получения полимерного композита и может быть использовано при изготовлении материалов в различных направлениях в медицине, сельском хозяйстве, экологии, в которых используют препараты, содержащие железо. Способ получения композита осуществляют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701738
Дата охранного документа: 01.10.2019
29.02.2020
№220.018.0789

Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - увеличение проницаемости карбонатного коллектора пласта, снижение вязкости нефти, снижение скорости реакции состава с карбонатной породой. Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715407
Дата охранного документа: 27.02.2020
29.05.2020
№220.018.2181

Способ переработки вакуумного газойля

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии, в частности к переработке вакуумных газойлей. Может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности для получения бензиновой и дизельной фракций с низким содержанием серы без существенных потерь вследствие газо- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722103
Дата охранного документа: 26.05.2020
25.06.2020
№220.018.2b76

Способ получения катализатора гидроочистки нефтяных фракций

Предложен способ получения массивного катализатора гидропереработки нефтяных фракций на основе крупнодисперсного коммерческого порошка дисульфида молибдена, где крупнодисперсный коммерческий порошок дисульфида молибдена измельчают до размеров 12-55 нм в условиях механоактивации в среде жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724332
Дата охранного документа: 23.06.2020
24.07.2020
№220.018.36ab

Вибрационный вискозиметр тиксотропных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения вязкости структурированных тиксотропных жидкостей. Вибрационный вискозиметр для тиксотропных жидкостей содержит измерительный сосуд-ячейку, измерительный автогенератор, генератор мощности и регистратор, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727263
Дата охранного документа: 21.07.2020
03.06.2023
№223.018.761c

Способ повышения нефтеотдачи пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - образование геля внутри пласта с заданными физико-химическими характеристиками и временем образования геля. Способ повышения нефтеотдачи пластов с температурой ниже 70°С включает закачку в нефтяной пласт состава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772651
Дата охранного документа: 23.05.2022
Showing 41-43 of 43 items.
29.02.2020
№220.018.0789

Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой нефти с карбонатным коллектором

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - увеличение проницаемости карбонатного коллектора пласта, снижение вязкости нефти, снижение скорости реакции состава с карбонатной породой. Состав для интенсификации разработки низкопродуктивных залежей высоковязкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715407
Дата охранного документа: 27.02.2020
24.07.2020
№220.018.36ab

Вибрационный вискозиметр тиксотропных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения вязкости структурированных тиксотропных жидкостей. Вибрационный вискозиметр для тиксотропных жидкостей содержит измерительный сосуд-ячейку, измерительный автогенератор, генератор мощности и регистратор, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727263
Дата охранного документа: 21.07.2020
03.06.2023
№223.018.761c

Способ повышения нефтеотдачи пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - образование геля внутри пласта с заданными физико-химическими характеристиками и временем образования геля. Способ повышения нефтеотдачи пластов с температурой ниже 70°С включает закачку в нефтяной пласт состава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772651
Дата охранного документа: 23.05.2022
+ добавить свой РИД