Компостирование как способ переработки отходов горючих сланцев

Содержание

Слайд 2

Исполнители

Вартанян С.М.
Ильин М.В.
Насыров Д.С.

Исполнители Вартанян С.М. Ильин М.В. Насыров Д.С.

Слайд 3

Руководители

Нечаева Галина Александровна
учитель экологии и химии школы № 516
Федорос

Руководители Нечаева Галина Александровна учитель экологии и химии школы № 516 Федорос
Елена Ивановна
к.с-х.н., н.с. лаборатории биохимии почв БиНИИ СПбГУ.
Работа выполнена на базе экологического центра школы № 516 Невского района и лаборатории биохимии почв БиНИИ СПбГУ.

Слайд 4

Введение

На территории Ленинградской области расположено крупное месторождение горючих сланцев. Ранее эти полезные

Введение На территории Ленинградской области расположено крупное месторождение горючих сланцев. Ранее эти
ископаемые практически полностью экспортировали в Эстонию, где сжигались для получения электроэнергии. В настоящее время планируется использование другой технологии: глубокой переработки горючих сланцев на месте с получением так называемого сланцевого масла (синтетической нефти). Отходом производства является коксозольный остаток, который может содержать нефтепродукты и отрицательно влиять на окружающую среду.

Слайд 5

Цель работы

Изучение свойств коксозольного остатка и их изменения при компостировании.

Цель работы Изучение свойств коксозольного остатка и их изменения при компостировании.

Слайд 6

Методы

pH измерялся с помощью pH-метра.
Содержание общего углерода методом сжигания по Тюрину.
Протеазная активность

Методы pH измерялся с помощью pH-метра. Содержание общего углерода методом сжигания по
методом аппликаций на фотоплёнке.
Минерализация с помощью кондуктометра.
Содержание хлоридов с помощью пробы с азотнокислым серебром.

Слайд 7

Схема эксперимента

Схема эксперимента

Слайд 8

Свойства коксозольного остатка

рН исходного 10,5
Содержание нефти 60 мг/кг
Содержание общего углерода 30%

Свойства коксозольного остатка рН исходного 10,5 Содержание нефти 60 мг/кг Содержание общего углерода 30%

Слайд 9

pH компостов

pH компостов

Слайд 10

Содержание общего углерода

Содержание общего углерода

Слайд 11

Протеазная активность

Протеазная активность

Слайд 12

Минеральные вещества

Минеральные вещества

Слайд 13

Содержание хлоридов в промывных водах

Содержание хлоридов в промывных водах

Слайд 14

Содержание азота в %

Содержание азота в %

Слайд 15

Содержание фосфора в %

Содержание фосфора в %

Слайд 16

Корреляционные зависимости

Повышение активности микроорганизмов связано со снижение pH и уменьшением содержания органического

Корреляционные зависимости Повышение активности микроорганизмов связано со снижение pH и уменьшением содержания органического вещества
вещества

Слайд 17

Выводы

pH всех исследованных образцов щелочной, составляет от 10,2 до 10,4. При добавлении

Выводы pH всех исследованных образцов щелочной, составляет от 10,2 до 10,4. При
в компосты целлюлозы снижается pH.
Содержание общего углерода по сравнению с контролем снижалось во всех вариантах кроме варианта гуматы 1мл.
Активность микроорганизмов оцененная по протеазой активности была максимальной в варианте совместного использования гуматов и целлюлозы.
Минерализация промывных вод была высокой во всех вариантах- от 1,3 до 1,5 г/л.
Содержание хлоридов от 210 до 270 мг/л, что соответствует низкому уровню загрязнению.
Наилучший вариант компостирования – с гуматами и целлюлозой
Имя файла: Компостирование-как-способ-переработки-отходов-горючих-сланцев.pptx
Количество просмотров: 308
Количество скачиваний: 0