Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  petrol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
The effect of soil contamination with diesel oil and petrol on the nitrification process was investigated in a laboratory experiment. Samples of typical brown soil developed from loamy sand, of pH of 6.6 in 1M KCl, Hh -11.38 mmol+ kg-1 soil, S — 77.67 mmol+ kg-1 soil and Corg - 8.50 g kg-1 were analyzed. The experiment was performed in three replications, and for each test 100 g air-dry soil sample was placed in 150 cm3 beakers. Soil samples were contaminated with diesel oil and petrol with the addition of rapeseed oil and ethanol. The source of nitrogen was ammonium sulfate in the amount of 0 and 250 mg N per kg-1 soil. The content of N-NO3- and N-NH4+ was determined on experimental days 14, 28 and 42. Soil moisture was kept constant at 50% capillary water capacity throughout the experiment. Fertilizer nitrogen was subject to strong immobilization in soil contaminated with diesel oil and petrol. Both pollutants strongly inhibited the nitrification process. Diesel oil had a much stronger inhibitory effect on nitrification than petrol. Rapeseed oil also proved to be a powerful inhibiting factor. On experimental day 42, diesel oil reduced ammonium cation oxidation by 99%, and petrol - by 88%.
In this experiment the effects of lead and lead-free petrol applied at the following doses of: 0, 2, 4 and 6 cm(3) . kg(-1) of soil on growth and development of triticale and biochemical properties of the soil were studied. For detoxication of petrol organic amendment with barley straw was applied. The experiment was performed in two experimental series with and without triticale cover. It was found that soil contamination by petrol adversely affected growth and development of tested crops. Barley straw appeared to be ineffective in detoxication of the contaminated soil. Lead and lead-free petrol (irrespective of plant cover and application of straw) adversely affected activity of soil dehydrogenases and urease. Straw application and growing of triticale positively affected biochemical properties of the soil. These positive effects were diminished by petrol, irrespective of the lead addition. Biochemical index of soil fertility calculated on the basis of enzymatic activity and carbon content was negatively correlated with the level of soil contamination by petrol and positively with triticale yield.
Our investigation was localized in the area of fuel base A of the former Soviet firing ground Borne Sulinowo, where petrol contamination of soils had been observed. The suspenssion of yeast strain Yarrowia lipolytica A–101 was introduced into twelve one-metre deep bore-holes. The process of bioremediation was controlled using electromagnetic and resistivity methods, and microbial enumeration was done on Hy–Check slides. The measurements were carried out along the same profile in spring 2003, autumn 2003 and spring 2004. The significant increase of electrical conductivity of soils was observed in the vicinity of bore-holes with introduced yeast. The study showed the ability of Yarrowia lipolytica yeast to remedy petrol contaminated soils and the efficiency of applied geoelectrical methods to this process monitoring.
The aim of this research was to examine the correlation between the presence of microbes in soil and the degree of soil pollution with unleaded and 98 leaded petrol. Detoxication of soils contaminated by refinery products was performed using barley straw. The experiment was conducted in two series: on unsown soil and on soil sown with triticale. The results of the study have proved that contamination of soil by petroleum compounds stimulates the growth of Azotobacter sp., copiotrophic and oligotrophic bacteria, but inhibits the multiplication of fungi and actinomycetes. Fertilisation of soil with barley straw and cultivation of triticale improved microbiological properties of soil. The favourable effect of the treatments was attenuated by leaded and unleaded petrol.
The aim of the study was to determine how soil contamination with petrol and diesel oil affected content of some macroelements in spring oilseed rape (Brassica napus var. oleifera) and oat (Avena sativa L.) and to determine whether application of compost, bentonite or calcium oxide could reduce the impact of petroleum-derived products on the properties of the plants. The soil formed from sandy loam was polluted with the following amounts of petrol and diesel oil: 2.5, 5.0 and 10 cm3⋅kg-1 of soil. The results of the tests showed that contamination of soil with diesel oil at the amount between 2.5 and 10 cm3⋅kg-1 of soil disturbed the plants’ chemical composition. Irrespective of the application of compost, bentonite or calcium oxide, the highest doses of petrol and especially diesel oil decreased the content of most macroelements in spring oilseed rape and, to a smaller degree, in oat. Enrichment of soil with compost, bentonite or calcium oxide modified the content of macroelements in plants, mainly that of sodium under the effect of bentonite. Significant correlations, mainly between the content of some macroelements in spring oilseed rape and oats versus plant yield and content of other elements in plants, as well as some properties of soil were observed.
Określono oddziaływania zanieczyszczenia gleby benzyną i olejem napędowym w dawkach 0; 2,5; 5 i 10 cm³·kg⁻¹ na zawartość N-NH₄⁺ i N-NO₃⁻ w glebie. Do neutralizacji prawdopodobnego ujemnego wpływu tych substancji zastosowano kompost, bentonit i wapno. Olej napędowy działał zdecydowanie silniej na zawartość azotanów(V) niż benzyna, przy czym istotne zwiększenie zawartości N-NO₃⁻ w glebie wykazano do dawki 5 cm³·kg⁻¹, podczas gdy benzyna wpływała w analogiczny sposób przy najmniejszej dawce (2,5 cm³·kg⁻¹). Wyższe dawki substancji ropopochodnych nie wywoływały istotnych zmian (benzyna) lub działały ujemnie (olej napędowy) na zawartość azotanów(V) w glebie. Bentonit i wapno oraz kompost (tylko w obiektach z olejem napędowym) spowodowały istotne zmniejszenie zawartości N-NH₄⁺ w glebie, należy przy tym zaznaczyć, że działanie to było większe w wazonach z olejem napędowym niż w obiektach z benzyną. Wszystkie zastosowane dodatki sprzyjały nagromadzaniu się N-NO₃⁻ w glebie w obiektach z benzyną, a bentonit i wapno w wazonach z olejem napędowym. Aplikacja substancji ropopochodnych oraz kompostu, bentonitu i wapna zwiększyła udział N-NO₃⁻ w N mineralnym gleby. Zawartość mineralnych form azotu wykazywała uzależnienie od niektórych innych właściwości gleby.
W pracy określono liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej benzyną w ilościach 0, 2,5, 5 i 10 cm³·kg⁻¹ s.m. Do neutralizacji działania benzyny zastosowano kompost, bentonit i tlenek wapnia. Roślinami doświadczalnymi były rzepak jary i owies. W czasie trwania badań utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60% kapilarnej pojemności wodnej. Zanieczyszczenie gleby benzyną naruszało jej równowagę mikrobiologiczną, która zależała także od aplikacji kompostu, bentonitu i tlenku wapnia oraz gatunku uprawianej rośliny. Stwierdzono ujemne oddziaływanie największej dawki benzyny (10 cm³·kg⁻¹ gleby) na liczebność: Azotobacter, Pseudomonas, a dodatnie na bakterie: celulolityczne, immobilizujące azot, amonifikacyjne, Arthrobacter oraz promieniowce i grzyby. Było ono na ogół większe po zbiorze rośliny głównej (rzepaku jarego) niż następczej (owsa). Kwaśny odczyn gleby we współdziałaniu z benzyną uniemożliwiły namnażanie bakterii Azotobacter. Wpływ dodatków neutralizujących na namnażanie drobnoustrojów glebowych był bardzo zróżnicowany, charakterystyczny dla każdej z grup mikroorganizmów i zależny od gatunku rośliny. Oddziaływanie w przypadku poplonu miało często kierunek odmienny niż w plonie głównym. Spośród zaaplikowanych dodatków neutralizujących bentonit i tlenek wapnia działały silniej na liczebność drobnoustrojów glebowych niż kompost. Wskaźnik oporności drobnoustrojów na działanie benzyny wahał się od -0,38 do 0,93. Najbardziej oporne na to zanieczyszczenie były bakterie z rodzaju Pseudomonas i bakterie immobilizujące azot, a najmniej grzyby oraz bakterie z rodzaju Azotobacter i Arhrobacter. Benzyna powodowała trwałe zmiany w namnażaniu poszczególnych drobnoustrojów glebowych, nie mniej jednak najszybciej do równowagi powracały promieniowce (0,80) i grzyby (0,39).
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.