310 likes | 447 Views
ΕΠΩΦΕΛΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ. ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΔΥΣΜΕΝΗΣ. ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗ ΔΟΣΗ. Cd. Ni. Pb. Zn. +. +. +. +. +. Γαλβανισμός. Χρώματα.
E N D
ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗ ΔΟΣΗ
Cd Ni Pb Zn + + + + + Γαλβανισμός Χρώματα + Στ/τές πλαστικών + + + Μπαταρίες Κέρματα + Σωλήνες νερού Καύσιμα + + Γαλβανισμός + Στεγανοποίηση Απορρόφηση ακτίνων x Αντιοξειδωτική κάλυψη + + Μεταλλεία Καλώδια + + (as by-product) + + + +
Λιπάσματα ΙΒΚ Αέριες αποθέσεις Φυτά Εκρόφηση Ακινητοποίηση Ορυκτά Μn+aq ΟΜ Προσρόφηση Κινητοποίηση Διαλυτοποίηση Καθίζηση Έκπλυση Υπόγειο νερό
Aπό τι εξαρτάται η διαθεσιμότητα των βαρέων μετάλλων • pH • Εδαφικές επιφάνειες • Δυναμικό οξειδοαναγωγής • Ανταγωνισμός μεταξύ στοιχείων • ΟΜ • Είδος φυτού • Κλιματικές συνθήκες
Πώς μετριέται η διαθεσιμότητα των βαρέων • μετάλλων • Συντελεστής μεταφοράς (Transfer coefficient- Tc) με εδαφικές εκχυλίσεις • με μετρήσεις φυτομάζας • Παράγων υστέρησης (Retardation factor- Rd) • με πειράματα προσρόφησης • με στήλες έκπλυσης
25 0C 15 0C Cd Ni Zn Cd Ni Zn Μάρτυρας 0.6 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 50 t ha-1 2.7 0.2 0.6 1.7 0.1 0.5 • Συμπεράσματα: • Αύξηση της ΙΒΚ = Αύξηση διαθεσιμότητας • Αύξηση θερμοκρασίας = Αύξηση διαθεσιμότητας • Cd > Zn > Ni
Cu 1,300 Gravities
Ni 1,300 Gravities
Eφαρμογή Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών στο έδαφος: Οφέλη και Κίνδυνοι
Τι είναι Ιλύς Βιολογικών Καθαρισμών Παραπροϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων Στερεά (ΙΒΚ) Υγρά (2-30%) (σε επιφανειακά νερά)
Ιλύς Βιολογικών Καθαρισμών • Παραγωγή • 6,5x106t y-1 τώρα • 9x106t y-1 σε λίγα χρόνια • Η διάθεσή τους προβληματική
Tι περιέχει η ΙΒΚ Επωφελή Επιβλαβή Οργανική ουσία Παθογόνοι Θρεπτικά Οργανικοί ρυπαντές Ανόργανοι ρυπαντές
Τυπικές τιμές στις ΙΒΚ (%) (mg kg-1) ΟM 50 Cd 2 Ν 10 Ni 35 Ρ 7 Pb 350 Κ 1 Zn 500 Μg 0,5 Ca 1
Έδαφος • Μέσο στήριξης φυτών-ζώων • Πηγή τροφής Ο/Σ • Ενεργό • Βιολογικά • Φυσικά • Χημικά
Τεμαχίδια εδάφους = φορτισμένα αρνητικά • Έλκουν ηλεκτροστατικά (προσροφούν) • κατιόντα • Άργιλος, ΟM, Oξείδια Fe, Al, Mn • Μεγάλη CEC = Μεγάλη αποθήκη • θρεπτικών • Τα φυτά τρέφονται από το εδαφικό δ/μα
Μεγάλη CEC Ρυθμίζει καλά [κατιόντων] Προστατεύει έκπλυση κατιόντων Μικρή CEC Φτωχά εδάφη Μεγαλύτερο ποσοστό διαθεσιμότητας Μικρό pH = Μικραίνει CEC = Αυξάνει Δ
Οφέλη εφαρμογής στο έδαφος: Αύξηση ΟM Αύξηση θρεπτικών
Αύξηση ΟM • Μεγαλώνει CEC • Προσρόφηση ρυπαντων • Αντίσταση σε οξίνιση και αλάτωση • Βελτίωση ‘ελαφρών’ εδαφών • Βελτίωση ‘βαριών’ εδαφών • Βελτίωση αγρονομικών • χαρακτηριστικών
Αύξηση ΟM • Μεγαλώνει η δύναμη συσσωματωμάτων • (Προστασία διάβρωσης) • Ρύθμιση κύκλου C και έκλυσης CO2
Αύξηση θρεπτικών • Παραγωγικότητα Ο/Σ
Κίνδυνοι εφαρμογής στο έδαφος: Αύξηση βαρέων μετάλλων Αύξηση οργανικών ρυπαντών Έδαφος Κλίμα Γενότυπος φυτών
Φυτική Απορρόφηση Μεγάλη Μέτρια Μικρή Καρότο Πατάτα Ντομάτα Σπανάκι Λάχανο Πιπεριά Μαρούλι Σέλινο Οπωρικά
Κλίμα Βροχές = Κίνδυνος έκπλυσης Θερμό = Αποικοδόμηση ΟM = Απελευθέρωση ΒΜ
Κίνδυνοι έκπλυσης: Αμμώδες έδαφος ΄Οξινο έδαφος Υψηλή βροχή Υψηλή θερμοκρασία ΙΒΚ με μεγάλο ρυπαντικό φορτίο
Κίνδυνοι βιο-διαθεσιμότητας: Αμμώδες έδαφος ΄Οξινο έδαφος Υψηλή θερμοκρασία Φυτά με μεγάλη απορρόφηση ΒΜ ΙΒΚ με μεγάλο ρυπαντικό φορτίο
Κίνδυνοι αύξησης διαθεσιμότητας ΒΜ • με το χρόνο: • Πλατό: Όχι αύξηση διαθεσιμότητας • ΒΜ με το χρόνο • Έκρηξη: Αύξηση διαθεσιμότητας • ΒΜ με το χρόνο
Γιατί θέλουμε ΙΒΚ: • Βελτιώνει το έδαφος • Προστατεύει Ο/Σ από ερημοποίηση • Παρέχει θρεπτικά • Είναι φθηνό και άφθονο
Γιατί να προσέχουμε: • Όχι όλες οι συνθήκες κατάλληλες • Καλή μελέτη εδάφους, κλίματος • είδους καλλιέργειας