一种修复土壤的方法与流程

文档序号:21006028发布日期:2020-06-05 23:08阅读:404来源:国知局
本发明涉及土壤治理
技术领域
,具体涉及一种修复土壤的方法。
背景技术
:土壤是指地球表面的一层疏松的物质,由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,能生长植物。土壤由岩石风化而成的矿物质、动植物,微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物以及水分、空气,氧化的腐殖质等组成。土壤是环境的核心介质,是不可缺少的再生资源,也是人类及很多生物赖以生存的重要介质条件。土壤环境的好坏直接影响农副产品的质量进而影响人类的身体健康。随着人口的增长和工业化进程的加快,工业三废、化肥农药等污染越来越严重,农田土壤质量日趋退化。土壤污染问题已成为危害全球环境质量以及人类生存和发展的主要问题之一。例如土壤板结,根系伸展困难,发根力弱,缓苗困难,根系发育不良吸收功能降低,长势弱,产量降低,土壤生态功能减退;土壤中有益微生物种群发生变化,细菌个体生长变小,生长繁殖速度降低,如分解有机质及其蛋白质的主要微生物类群芽孢杆菌,放线菌、甲烷极毛杆菌和有关真菌数量降低,影响营养元素的良性循环,造成农业减产;土壤中重金属含量增加,活性提高,从而使土壤上生长的作物存在极大的食用安全性。因此,在追求绿色、健康、环保的当下,研发一种高效的修复土壤。技术实现要素:(一)解决的技术问题针对上述现有技术存在的不足,本发明提供了一种修复土壤的方法。(二)技术方案为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种修复土壤的方法,包括以下步骤:(1)采集土壤样本,并对土壤中的杂草、灌木、石块杂物进行人工清除;(2)向步骤(1)中土壤表面喷施活化剂和微生物发酵菌剂,然后对土壤依次进行破碎、搅拌、干燥和过筛;(3)对过筛后的土壤用led照明器照射20~30min,并每隔1~2min翻土一次,led灯的灯头采用435~440nm波段的蓝光晶片、565~575nm波段的黄光晶片和630~645nm的红光晶片。优选地,所述步骤(2)中活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,各组分质量百分比为:谷氨酸二乙酸四钠:柠檬酸:腐殖酸:硫酸钾=(2~3):1:1:(1~2)。优选地,所述步骤(2)中微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌5~9份、醋酸杆菌1~3份、乳酸菌0.2~0.6份、脱氮副球菌2~6份、解脂假丝酵母4~8份和红球菌7~12份。优选地,所述步骤(2)中微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌6份、醋酸杆菌2份、乳酸菌0.5份、脱氮副球菌5份、解脂假丝酵母7份和红球菌8份。优选地,所述步骤(2)中对土壤的干燥温度为40~55℃。优选地,所述步骤(2)中过筛后的土壤粒径≤20mm。优选地,所述步骤(3)中led灯的灯头采用435nm波段的蓝光晶片、570nm波段的黄光晶片和635nm的红光晶片。有益效果1、本发明采用led灯对土壤进行照射处理,能提高土壤中有益菌的活跃度,如分解有机质及蛋白质的芽孢杆菌、放线菌和甲烷极毛杆菌,从而有益菌能快速分解污染物,加速了土壤肥力的提升。2、本发明中土壤表面喷施了活化剂和微生物发酵菌剂,活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,能使土壤中的重金属离子形成可溶性的螯合物,对重金属的去除效果极佳,具有广阔的应用前景,同时也为微生物提供营养物质等途径促进对有机污染土壤的修复;微生物发酵菌剂的引入能大幅度降低化学药剂的加入,并在很大程度改善土壤生态功能。具体实施方式为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。实施例1:一种修复土壤的方法,包括以下步骤:(1)采集土壤样本,并对土壤中的杂草、灌木、石块杂物进行人工清除;(2)向步骤(1)中土壤表面喷施活化剂和微生物发酵菌剂,其中,活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,各组分质量百分比为:谷氨酸二乙酸四钠:柠檬酸:腐殖酸:硫酸钾=2:1:1:1,微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌5份、醋酸杆菌1份、乳酸菌0.2份、脱氮副球菌2份、解脂假丝酵母4份和红球菌8份;然后对土壤依次进行破碎、搅拌、干燥和过筛,其中,干燥温度为45℃,过筛后的土壤粒径≤15mm;(3)对过筛后的土壤用led照明器照射20min,并每隔1min翻土一次,led灯的灯头采用435nm波段的蓝光晶片、565nm波段的黄光晶片和630nm的红光晶片。实施例2:一种修复土壤的方法,包括以下步骤:(1)采集土壤样本,并对土壤中的杂草、灌木、石块杂物进行人工清除;(2)向步骤(1)中土壤表面喷施活化剂和微生物发酵菌剂,其中,活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,各组分质量百分比为:谷氨酸二乙酸四钠:柠檬酸:腐殖酸:硫酸钾=3:1:1:1,微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌6份、醋酸杆菌2份、乳酸菌0.3份、脱氮副球菌3份、解脂假丝酵母4份和红球菌9份;然后对土壤依次进行破碎、搅拌、干燥和过筛,其中,干燥温度为50℃,过筛后的土壤粒径≤18mm;(3)对过筛后的土壤用led照明器照射22min,并每隔2min翻土一次,led灯的灯头采用437nm波段的蓝光晶片、568nm波段的黄光晶片和637nm的红光晶片。实施例3:一种修复土壤的方法,包括以下步骤:(1)采集土壤样本,并对土壤中的杂草、灌木、石块杂物进行人工清除;(2)向步骤(1)中土壤表面喷施活化剂和微生物发酵菌剂,其中,活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,各组分质量百分比为:谷氨酸二乙酸四钠:柠檬酸:腐殖酸:硫酸钾=2:1:1:2,微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌8份、醋酸杆菌3份、乳酸菌0.4份、脱氮副球菌4份、解脂假丝酵母6份和红球菌9份;然后对土壤依次进行破碎、搅拌、干燥和过筛,其中,干燥温度为50℃,过筛后的土壤粒径≤20mm;(3)对过筛后的土壤用led照明器照射30min,并每隔2min翻土一次,led灯的灯头采用439nm波段的蓝光晶片、572nm波段的黄光晶片和642nm的红光晶片。实施例4:一种修复土壤的方法,包括以下步骤:(1)采集土壤样本,并对土壤中的杂草、灌木、石块杂物进行人工清除;(2)向步骤(1)中土壤表面喷施活化剂和微生物发酵菌剂,其中,活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,各组分质量百分比为:谷氨酸二乙酸四钠:柠檬酸:腐殖酸:硫酸钾=2:1:1:2,微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌7份、醋酸杆菌3份、乳酸菌0.5份、脱氮副球菌5份、解脂假丝酵母8份和红球菌12份;然后对土壤依次进行破碎、搅拌、干燥和过筛,其中,干燥温度为50℃,过筛后的土壤粒径≤15mm;(3)对过筛后的土壤用led照明器照射25min,并每隔1min翻土一次,led灯的灯头采用440nm波段的蓝光晶片、575nm波段的黄光晶片和645nm的红光晶片。实施例5:一种修复土壤的方法,包括以下步骤:(1)采集土壤样本,并对土壤中的杂草、灌木、石块杂物进行人工清除;(2)向步骤(1)中土壤表面喷施活化剂和微生物发酵菌剂,其中,活化剂为谷氨酸二乙酸四钠、柠檬酸、腐殖酸、硫酸钾的混合物,各组分质量百分比为:谷氨酸二乙酸四钠:柠檬酸:腐殖酸:硫酸钾=3:1:1:2,微生物发酵菌剂按质量份数计包括:铜绿假单胞菌6份、醋酸杆菌2份、乳酸菌0.5份、脱氮副球菌5份、解脂假丝酵母7份和红球菌8份;然后对土壤依次进行破碎、搅拌、干燥和过筛,其中,干燥温度为55℃,过筛后的土壤粒径≤20mm;(3)对过筛后的土壤用led照明器照射30min,并每隔2min翻土一次,led灯的灯头采用435nm波段的蓝光晶片、570nm波段的黄光晶片和635nm的红光晶片。综上,将现有的土壤修复方法为对照组,采用本发明一种修复土壤的方法作为实验组,将对照组与本发明实施例1-5的土壤的修复情况作为对比,在相同的条件下,得到各项的指标数据如下表:镉含量(mg/kg)有机质含量(g/kg)对照组4.21875实施例12.31628实施例22.15323实施例32.54126实施例42.01922实施例52.20519需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。当前第1页12
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