Remediación de suelos contaminados con metales pesados y toxinas.
Esta es una de las tareas más desafiantes en la restauración de tierras. La regla principal es:Primero, determine el tipo de contaminación.y solo entonces elegir una estrategia. Los metales y las toxinas orgánicas se comportan de manera completamente diferente.
Existen cuatro estrategias principales:
Aislarcontaminación.
Conectarlos contaminantes para que no entren en las plantas ni en el agua.
Destruircontaminantes (si se trata de compuestos orgánicos).
ExtractoContaminación del suelo (fitorremediación o eliminación del suelo).
Paso 1. Diagnóstico
Sin análisis, es imposible determinar un método de recuperación seguro.
Es necesario investigar:
metales pesados
plomo (Pb);
cadmio (Cd);
mercurio (Hg);
arsénico (As);
níquel (Ni);
cobre (Cu);
zinc (Zn);
cromo (Cr).
contaminantes orgánicos
productos derivados del petróleo;
gasolina;
diesel;
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP);
pesticidas;
herbicidas;
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO;
dioxinas;
disolventes.
Determine también:
pH;
contenido de humus;
composición granulométrica;
profundidad de la contaminación;
nivel de agua subterránea.
Paso 2: Estabilización inmediata
Antes de comenzar la limpieza, es importante detener la propagación de la contaminación.
Necesario
cubrir el suelo desnudo;
prevenir la erosión;
evitar la transferencia de polvo;
No cultiven alimentos;
No utilice la zona como pasto.
Las primeras plantas deben cumplir principalmente una función protectora.
Paso 3. Si hay contaminación por metales pesados
Los metales son prácticamente indestructibles.
Por lo tanto, la tarea es:
extraerlos;
o hacerlas menos accesibles.
Método 1. Inmovilización
La estrategia más segura.
Añadir a la tierra:
compost;
humus maduro;
biocarbón;
zeolita;
minerales arcillosos;
fosfato;
cal (si el suelo es ácido).
Estos materiales:
reducir la solubilidad de los metales;
reducir su consumo por parte de las plantas;
aumentar la actividad de los microorganismos;
mejorar la estructura del suelo.
Particularmente eficazbiocarbón, que posee una superficie interna muy grande y es capaz de adsorber algunos contaminantes, al tiempo que mejora la capacidad de retención de humedad y las condiciones para la microflora del suelo.
Método 2. Fitorremediación
Algunas plantas son capaces de extraer metales.
Para el cadmio y el zinc
Algunos tipos son adecuados:
mostaza;
crucífero;
hiperacumuladores del géneroNoccaea(anteriormenteThlaspi).
Para liderar
La extracción es mucho más difícil.
Más utilizado:
girasol;
mostaza;
algunos sauces.
Sin embargo, el plomo es generalmente inmóvil, por lo que a menudo se fija en lugar de extraerse.
Por níquel
Utilizan hiperacumuladores especializados, por ejemplo algunas especies del géneroAlyssum.
Para el cobre
Ciertos tipos de sauces, álamos y hierbas son útiles.
Después de recolectar las plantas
Esto es muy importante.
Si las plantas han acumulado metales:
❌ No pueden:
compost;
utilizar como mantillo;
alimento para animales;
quemar sin un sistema de limpieza especial.
Se eliminan como biomasa contaminada de acuerdo con las normativas medioambientales locales.
Si existe contaminación por productos derivados del petróleo
La situación aquí es mucho mejor.
Los compuestos orgánicos pueden ser descompuestos por microorganismos.
Para ello, utilice:
Biorremediación
Agregar:
oxígeno;
materia orgánica;
humedad;
nitrógeno;
fósforo.
Entonces se estimula el desarrollo de las bacterias.
Grupos principales:
Pseudomonas;
Rodococcus;
Bacilo;
Artrobacteria.
Se descomponen gradualmente:
gasolina;
diesel;
aceites;
algunos disolventes.
Hongos
Una dirección muy prometedora.
Algunos hongos de la madera son capaces de descomponer contaminantes orgánicos complejos.
Utilizado por:
seta ostra;
algunos hongos yesqueros;
esteras de hongos;
mantillo de madera.
Este método se llamamicorremediación.
Plantas auxiliares
Una vez reducido el nivel de toxicidad, se puede administrar lo siguiente:
Cereales
puntero;
grupa;
raigrás;
sopa.
Su tarea:
cerrar el suelo;
reducir la erosión;
desarrollar el sistema radicular.
Legumbres
Tras la reducción de la toxicidad:
trébol;
alfalfa;
pipirigallo;
loto.
Ellos:
acumular nitrógeno;
aumentar el humus;
nutrir la microflora del suelo.
Árboles
Una vez estabilizada la zona, se plantan las especies de árboles.
En la primera etapa, son adecuados los siguientes:
Sauces
Ventajas:
crecimiento rápido;
enorme sistema radicular;
alta transpiración;
buena estabilización del suelo.
Álamos
Se utiliza para:
contaminación de productos derivados del petróleo;
protección de las aguas subterráneas;
fortalecimiento del suelo.
Abedul
Adecuado para:
restauración de tierras pobres;
acumulación gradual de humus;
creando un microclima.
Aliso
Especialmente valioso:
fija nitrógeno a través de la simbiosis confranco;
crece rápidamente;
Mejora la estructura del suelo.
Pino
Utilizado por:
en terrenos arenosos contaminados;
para asegurar las pendientes;
para restaurar los ecosistemas.
Biocarbón
Para el proyecto DREVO, esta tecnología resulta especialmente prometedora.
Biocarbón:
une metales;
retiene agua;
aumenta el contenido de carbono;
mejora la aireación;
sirve como sustrato para los microorganismos;
Lleva décadas trabajando.
Si se produce a partir de madera y residuos vegetales locales, puede generar simultáneamente un recurso renovable para la restauración del suelo.
Zeolita
La zeolita natural es capaz de:
unir amonio;
retienen metales pesados;
mejorar el intercambio de aire;
reducir la migración de contaminantes.
Resulta especialmente útil cuando se combina con compost y biocarbón.
Compost
Compost maduro de alta calidad:
aumenta el humus;
estimula las bacterias;
mejora la estructura;
reduce la disponibilidad de varios metales.
Pero se puede utilizarsolo compost limpioEl compost contaminado solo empeorará el problema.
Microorganismos
Sin ellos, la recuperación es casi imposible.
Útil:
hongos micorrícicos;
bacterias fijadoras de nitrógeno;
bacterias que destruyen la celulosa;
microorganismos movilizadores de fosfato.
A medida que disminuye su toxicidad, restauran gradualmente el ecosistema del suelo.
Etapas de recuperación
Etapa 1
Diagnóstico.
Etapa 2
Detener la erosión.
Etapa 3
Unión de contaminantes:
biocarbón;
zeolita;
compost;
Calado si es necesario.
Etapa 4
Fitorremediación.
Utilizado por:
mostaza;
girasol;
sauces;
hiperacumuladores.
Etapa 5
Restauración microbiológica.
Agregar:
orgánicos;
virutas de madera;
cultivos de hongos;
micorrizas.
Etapa 6
Transición a plantas protectoras:
cereales;
trébol;
arbustos;
árboles.
Etapa 7
Solo después de un nuevo análisis se puede proceder al cultivo de alimentos.
Cuando no puedes cultivar alimentos
Antes de recibir los resultados de la pruebaNo se deben cultivar plantas comestibles.en zonas donde se conoce o se sospecha la contaminación:
cerca de antiguas fábricas;
cerca de plantas de fundición;
en antiguos vertederos;
cerca de las instalaciones de producción de baterías;
en los terrenos de antiguas gasolineras;
cerca de traviesas de ferrocarril tratadas con creosota;
cerca de carreteras principales con contaminación acumulada desde hace tiempo.
Aunque las plantas parezcan sanas, algunos metales pueden acumularse en las hojas, las raíces o los frutos sin que se aprecien signos externos.
concepto MADERA
Se puede utilizar un sistema de varias etapas para restaurar terrenos contaminados:
1 año
diagnósticos;
protección de superficies;
siembra de pastos perennes.
2–4 años
biocarbón;
zeolita;
compost;
fitorremediación;
microrremediación.
5–8 años
sauce;
aliso;
abedul;
arbustos;
restauración del humus.
8-15 años
bosque mixto;
monitoreo de la calidad del suelo;
preservación de áreas con vegetación protectora.
Tras la confirmación de seguridad
lamer;
árboles frutales;
jabalí;
cultivos hortícolas.
Este enfoque combinaseguridad ambiental, restauración de la vida del suelo y retorno gradual del territorio a la circulación económica.sin exponer a las personas y a los animales a riesgos innecesarios.