PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 | 3 |

Tytuł artykułu

Distribution of nickel in fractions extracted with the BCR procedure from nickel-contaminated soil

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Rozmieszczenie niklu we frakcjach wydzielonych wg procedury BCR w glebie zanieczyszczonej tym metalem

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The objective of the study was to evaluate the impact of liming and the application of waste organic material, i.e. sewage sludge, on the content and distribution of nickel in the fractions extracted with the BCR procedure from soil contaminated with this metal. The study was carried out on soil after a 3-year pot experiment, which included the following factors: I – nickel used in the incremental amounts 0, 50, 100 mg Ni kg-1 soil; II – liming (0 Ca and Ca according to 1 Hh of soil); and III – the addition of sewage sludge (with and without the addition of sewage sludge at the introducing dose of 2 g C kg-1 soil). The test plant was cocksfoot harvested four times (four swaths) in each plant growing season. The total content of nickel was determined with ICP-AES and its fractions with the three-stage BCR procedure. The introduction of nickel into the soil resulted in an increase in its total content and in all fractions as well as in its percentage in the exchangeable fraction. Liming reduced the mobility of nickel and decreased its content in the reducible fraction, whil inccreasing it in the residual fraction. The application of sewage sludge contributed to an increase in the total content of nickel in soil and its proportion in the oxidizable fraction. Liming and the application of sewage sludge reduced the mobility of nickel. Lime and waste organic material (i.e. sewage sludge) were found to be suitable materials for reduction of the mobility of nickel in soil contaminated with this metal.
PL
Celem pracy była ocena wpływu wapnowania i wprowadzenia do gleby odpadowego materiału organicznego – osadu ściekowego na zawartość i rozmieszczenie niklu we frakcjach wydzielonych wg procedury BCR w glebie zanieczyszczonej tym metalem. Badaniami objęto glebę po trzyletnim doświadczeniu wazonowym, w którym uwzględniono następujące czynniki: I – nikiel stosowany we wzrastających dawkach (0, 50, 100 mg Ni kg-1 gleby); II – wapnowanie (0 Ca i Ca wg 1 Hh gleby); III – dodatek osadu ściekowego (bez dodatku i z dodatkiem osadu ściekowego w dawce wprowadzającej 2 g C kg-1 gleby). Rośliną testową była trawa kupkówka pospolita (Dactylisglomerata L.), zbierana każdego roku w czterech pokosach (odrostach). Ogólną zawartość niklu oznaczono metodą ICP-AES, a jego frakcje trzystopniową metodą BCR. Wprowadzenie niklu do gleby spowodowało nie tylko wzrost jego zawartości ogólnej i we wszystkich frakcjach, a jednocześnie zwiększenie procentowego udziału we frakcji wymiennej. Wapnowanie gleby ograniczyło mobilność niklu, zmniejszył się jego udział we frakcji redukowalnej, zwiększył we frakcji rezydualnej. Zastosowany osad ściekowy spowodował zwiększenie ogólnej ilości niklu w glebie i jego udziału we frakcji utlenialnej. Wapnowanie i osad ściekowy ograniczyły mobilność niklu. Wapnowanie oraz zastosowany w doświadczeniu odpadowy materiał organiczny – osad ściekowy okazały się dobrymi materiałami zmniejszającymi mobilność niklu na glebach zanieczyszczonych tym metalem.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

3

Opis fizyczny

p.697-708,ref.

Twórcy

autor
  • Chair of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Science and Humanities, B.Prusa 14 Street, 08–110 Siedlce, Poland
autor
  • Chair of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Science and Humanities, Siedlce, Poland
autor
  • Chair of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Science and Humanities, Siedlce, Poland

Bibliografia

  • Cempel M., Nikel G. 2006. Nickel: A review of its sources and environmental toxicology. Pol. J. Environ. Stud., 15(3): 375-382.
  • Chen Q., Wong J. W. C. 2006. Growth of Agropyronelongatum in a simulated nickel contaminated soil with lime stabilization. Sci. Total Environ., 366: 448-455.
  • Filipek-Mazur B., Mazur K., Gondek K. 1999. The content of heavy metals in soil as a result of fertilization with tannery slludge and its composted form. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467: 489-498. (in Polish)
  • Gondek K., Filipek-Mazur B. 2003. The binding of heavy metals by humus in soils exposed to communication pollutants.Acta Agroph., 2(4): 759-770. (in Polish)
  • Iżewska A., Krzywy E., Wołoszyk Cz. 2009. Evaluation of the impact of fertilization with manure, municipal sewage sludge and compost prepared from sewage sludge on content of Mn, Zn, Cu, and Pb, Cd in light soil. J. Elem., 14(3): 457-466.
  • Jakubus M. 2012. Phytotoxicity and speciation of copper and nickel in composted sewage sludge. J. Elem., 17(1): 43-56.
  • Jaremko D., Kalembasa D. 2011. The speciation of nickel in arable stagnic luvisols located in Siedlce Upland. Inż. Ekol., 27: 19-25. (in Polish)
  • Jaske A., Gworek B. 2011. Methods used to assess bioavailability and mobility of heavy metals in soils. Ochr. Środ. Zas. Nat., 49: 209-218. (in Polish)
  • Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., Pakuła K. 2009. Profile differentiation of lead and chromium fractions found in soils localized on a moraine slope. J. Elem., 14(4): 671-684.
  • Kalembasa S., Kuziemska B. 2010. Influence of soil contamination with nickel, organic materials addition and liming on iron, manganese and Zinc contents at cocksfoot (Dactylis glomerata L.). Ochr. Środ. Zas. Nat., 42: 100-108. (in Polish)
  • Kopeć M., Gondek K. 2002. Effects of liming very acid soil on the dynamics of trace elements during the growing of meadow sward. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 482: 293-299. (in Polish)
  • Kucharski J., Boros E., Wyszkowska J. 2009. Biochemical activity of nickel – contaminated soil. Pol. J. Environ. Stud., 18(6): 1039-1044.
  • Kuziemska B., Kalembasa S. 2008. The influence of liming, organic fertilization and contamination of soil with nickel on enzymatic activity, content of organic carbon and nitrogen in the soil after cultivation of orchid grass (Dactylis glomerata L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 533: 259-267. (in Polish)
  • Kuziemska B., Kalembasa S. 2009. Influence of soil contamination with nickel and liming on lead and manganese contents in red clover biomass. Arch. Environ. Prot., 35(1): 95-105.
  • Latosińska J., Gawdzik J. 2011. Analysis of the mobility of heavy metals from sewage sludge from wastewater treatment plants in Sobków. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ., 13(2): 39-46. (in Polish)
  • Marschner H. 1995. MIneral nutrition of higher plants. Academie Press, London-Sand Diego-New York-Boston-Sydney-Tokyo-Toronto.
  • Nakonieczny M. 2007. Structural and functional adaptations of Chrysolinapardalina (Chrysomelidae; Coleoptera) to development on nickel hyperaccumulator Berkheyacoddii (Asteraceae) – a comparative study with Chrysolinaherbacea. Wyd. Uniw. Śląskiego, ss 135. (in Polish)
  • Pakuła K., Kalembasa D. 2009. Distribiution of nickel fractions in forest luvisols in the south of Podlasie Lowland. J. Elem., 14(3): 517-525.
  • POLISH STANDARD. BS EN12880:2004. Characteristics of sewage sludge. Determination of dry residue and water content. Ed. Polish Committee for Standardization.(in Polish)
  • POLISH STANDARD. PN-ISO 14235:2003. The quality of the soil. Determination of the content of organic carbon by dichromate oxidation of (VI) in a sulfuric acid (VI). Ed. Polish Committee for Standardization. (in Polish)
  • POLISH STANDARD. PN-R-04022:1996. Chemical analysis - Agricultural soil. Determination of available potassium in mineral soils. Ed. Polish Committee for Standardization. (in Polish)
  • POLISH STANDARD. PN-R-04027:1997. Chemical analysis - agricultural soil. Determination of hydrolytic acidity in mineral soils. Ed. Polish Committee for Standardization. (in Polish)
  • Quevauvill er P., Booc Review. 2003. Methodologies for soil and sediment fractionation studies. Sci. Total Environ., 303: 263-264.
  • Rauret G., Lopez-Sanchez J.F., Sahuquill o A., Rugio R., Davidson C., Ure A., Quevaucull er Ph. 1999. Improvement of the BCR three step sequential extraction procedure prior to the certification of new sedimentand soil reference materials. J. Environ. Monit., 1: 57-61.
  • Regulation of the Minister of the Environment of 1 August 2002 on municipal sewage sludge. Journal of Law Nr 134, po. 1140. (in Polish)
  • Reid K.M., Spencer K. L., Shotbolt L. 2011. An appraisal of microwave-assisted Tessier and BCR sequential extraction methods for the analysis of metals in sediments and soils. J. Soils. Sediments, 11: 518-528. DOI: 10.1007/s/11368-011-0340-9
  • Siebielec G., Chaney R. L., Kukier U. 2007. Liming to remediate Ni contaminated soils with diverse properties and a wide range of Ni concentration. Plant Soil, 299:117-130. DOI: 10.1007/s11104-007-9369-3.
  • Spiak Z., Romanowska M., Radoła J. 2003. Effects of dose and form of nitrogen on nickel uptake by maize. Part II. Content and uptake of nickel. Chem. Inż. Ekol., 10(9): 667-673.
  • Świetlik R., Trojanowska M. 2009. Chemical fractionation methods used in environmental studies. Monit. Środ. Przyr., 9: 29-36. (in Polish)
  • Vondrackova S., Hejcman M., Tlustos P., Szakova J. 2013. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe, and Mn) in contaminated soils. Pol. J. Environ. Stud., 22(2): 577-589.
  • Węglarzyk K. 2001. Contamination of soils with heavy metals with focus on nickel. Biul. Inf. Inst. Zootech., 39(4): 84-88. (in Polish)
  • Wójcikowska-Kapusta A., Niemczuk B. 2009. Copper speciation in different-type soil profiles. J. Elem., 14(4): 815-824.
  • Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J., Borowik A. 2009. Activity of dehydrogenases, catalase and urease in copper polluted soil. J. Elem., 14(3): 605-617.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a599ce0d-23be-4d6c-8295-794725a39c66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.