Talajszennyeződés, talajtisztítás
|
|
- Rezső Szabó
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Talajszennyeződés, talajtisztítás (főiskolai oktatási segédlet, 2. bővített kiadás) Összeállította: dr. Simon László (minden szerzői jog fenntartva!) Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék 2006
2 Talaj fogalma és funkciói Talaj: a földtani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből, levegőből és élő szervezetekből áll Talaj ökológiai funkciói: biomassza termelés, szűrő, kiegyenlítő, átalakító, raktározó szerep, ökológiai élettér, genetikai tartalék Termékenység: A talaj legfontosabb tulajdonsága, hogy képes a növényeket tápanyagokkal és vízzel ellátni 1
3 Talajdegradáció fogalma Talajdegradáció: minden olyan folyamat, mely a talaj termékenységét csökkenti, minőségét rontja, illetve a funkcióképeségét korlátozza, vagy a talaj teljes pusztulásához vezet (víz- és szélerózió, elsósodás, szikesedés, talajsavanyodás, talajszerkezet romlása, elmocsarasodás, talaj puffer-kapacitásának romlása, talajszennyeződés) 2
4 Talajszennyeződés fogalma Talajszennyeződés: az a folyamat, mely során a talaj természetes viszonyok között kialakult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai jelentős mértékben és kedvezőtlen arányban változnak meg, az ökológiai talajfunkciók károsodnak ph csökkenés (talajsavanyodás), kémiai összetevők megváltozása (toxikus elemek, vegyületek felhalmozódása), biológiai összetevők megváltozása (baktériumok, vírusok, gombák elszaporodása, talajmikroflóra és talajfauna arányainak kedvezőtlen eltolódása) 3
5 A talajszennyeződés legfontosabb forrásai (Vermes, 1996 nyomán) Pontszerű Nem pontszerű Természetes eredetű Ásványi lelőhelyek Geológiai formációk Természetes (pl. vulkáni) eredetű nedves és száraz kiülepedés a légkörből Árvizek, elöntések, nagy esők Erős szelek Természetes radioaktív sugárzások Emberi (antropogén) eredetű Szennyvizek,szennyvíziszapok hígtrágya Hulladékok (folyékony, szilárd, nem toxikus, toxikus) Termelési (ipari) emissziók Légszennyezésből eredő száraz és nedves kiülepedés Mezőgazdasági vegyszerek: műtrágyák, növényvédő szerek Közlekedés Atomrobbantások 4
6 Antropogén eredetű talajszennyeződések Nehézfémek Radioaktív szennyezőanyagok Egyéb szervetlen szennyezőanyagok (légszennyező gázok) Kőolaj és kőolajszármazékok Szerves mikroszennyezők Peszticidek Biológiai szennyezőanyagok 5
7 A talaj szennyeződése nehézfémekkel Nehézfémek: azok a fémek, amelyek sűrűsége 5 g/cm 3 - nél, rendszáma 20-nál nagyobb Toxikus elem: olyan fém vagy félfém, mely biológiai hatása bizonyos koncentrációtartományban, illetve a fölött negatív Legkritikusabb hatású, a bioszférába nagy mennyiségben bekerülő nehézfémek: Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Hg A bioszférába kisebb mennyiségben bekerülő nehézfémek: As, Co, Mn, Mo, Se, V 6
8 Bomlás Atmoszféra Párolgás Kicsapódás Bioszféra Belégzés Abszorpció Emésztés Párolgás Kondenzáció Bomlás Hidroszféra Ülepedés Oldódás Bomlás Mállás TALAJ Kémiai és biológiai reakciók Kémiai és biológiai reakciók Üledék Kőzet Ülepedés Fémek körforgása a környezetben (Paasivirta, 1991 nyomán) 7
9 A talaj nehézfém-szennyeződésének okai Fosszilis energiahordozók (szén, olaj) elégetése Ipari létesítmények emissziója Közlekedés légszennyezése Bányászat (meddőhányók), kohászat, fémfeldolgozás Ipari és kommunális hulladékok (pl. galvániszap) gondtalan kezelése Mezőgazdasági termelés 8
10 A talajok nehézfém-szennyeződésének mezőgazdasági forrásai (Alloway, 1990 és Kabata-Pendias és Pendias, 1992 nyomán; Simon et al., 1999) Elem Szennyvíz -iszap* Nitrogénműtrágya Foszforműtrágya trágya Meszezőanyag Istálló- Peszticid Szemét komposzt mg/kg % Cd , ,05-8,5 0,1-0,8 0,04-0,1 0, Cr ,2-19 1, ,8-410 Cu Hg 0,1-55 0,01-1,2 0,3-2,9 0,01-0,36 0,05 0,09-21 Ni , ,9-279 Pb , , Zn ,3-25 *A hazai szennyvíziszapok nehézfém koncentrációi jóval kisebbek a megadott maximális értékeknél. Az adatok száraz tömegre vonatkoznak. 9
11 A talajok nehézf zfém-szennyez szennyeződésének nek veszélyei lyei) A termőtalajok nehézfém (mikroelem) - mérlege általában pozitív A nehézfémek általában a feltalajokban dúsulnak fel A talaj egy bizonyos határig pufferként viselkedik, majd később önmaga is szennyezővé válik kémiai időzített bomba A talajsavanyodással a nehézfémek mobilizálódnak és bekerülnek a talajoldat talajvíz mikroorganizmus növény állat ember táplálékláncba A növényekben igen nagy mennyiségű nehézfém halmozódhat fel látható toxicitási tünetek nélkül 10
12 A talajok ólomszennyeződése Szennyezetlen mezőgazdasági talajokban átlagosan 32 mg/kg Pb Talajok ólomszennyeződése: ipari tevékenység (bányászat, kohászat), közlekedés (ólmozott üzemanyagok), széntüzelésű erőművek, gumigyárak, ólom-akkumulátorok, gumiköpenyek kopása, ólomtartalmú festékek, műanyagok elégetése Szennyvíziszapok, műtrágyák és a meszezőanyagok közvetítésével viszonylag kevés ólom kerül be a növények termésébe, mivel azt a növények nem tudják gyökerükből a föld feletti szerveikbe szállítani (nem mobilis a talaj-növény rendszerben) Hazai talajhatárérték (C-érték) (10/2000. rendelet): mg/kg Pb 11
13 Ólom (Pb) szerepe a táplálékláncban A szennyezetlen talajokon fejlődő növényekben általában 0,1-10 mg/kg ólom található, az átlagérték 2 mg/kg Általában a talaj mg/kg, a növények mg/kg-os ólomkoncentrációja esetén alakulnak ki toxicitási tünetek: a növény fejlődése lelassul, fotoszintézise, sejtosztódása, vízfelvétele gátolt. A levelek ez esetben sötétzöldek, az idősebb levelek elhervadnak, rövid barna színű gyökerek és satnya levelek alakulnak ki A növények (elsősorban a gyökerek) ólomakkumulációját a talaj meszezésével, foszfátok, szulfátok, mangán-oxid és szerves anyag kijuttatásával lehet csökkenteni Az állati és emberi szervezetben az ólom kumulatív méreg: rákkeltő hatás, fejlődési rendellenességek, idegrendszer károsodása 12
14 A nyíregyházi feltalajok ólomszennyeződése Nyíregyháza forgalmas útjai mentén a feltalajokban 0,2 4,0 méter távolságban az ólomkoncentráció mg kg -1, a cink-koncentráció mg kg -1, a kadmium-koncentráció pedig 0,28-1,12 mg kg -1. Mindez szignifikánsan magasabb a forgalomtól távol eső szennyezetlen talajok nehézfém-koncentrációihoz (5,6-9,2 mg kg -1 Pb, mg kg -1 Zn és 0,05-0,30 mg kg -1 Cd) képest. Az utak mentén a passzív monitoring során indikátor növényként használt mezei katángban, illetve az aktív monitoring során az utak mellé kihelyezett levélcikóriában egyaránt magasabb Pb, Cd, Cr, és Ni koncentrációt mértünk a kontroll terület növényeihez képest P b (µ g g -1 ) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Cikória ólom akkumulációja Kontroll 2,5 m 8,0 m 16,5 m Távolság az úttól Gyökér+rizóma Levél E573-as főútra merőlegesen kihelyezett levélcikória indikátornövények ólom akkumulációja 30 napos expozíció után (aktív monitoring, Nyíregyháza, 1995; Simon 2001 nyomán) 13
15 A talajok kadmiumszennyeződése Szennyezetlen talajok kadmium-tartalma 0,06-1,1 mg/kg, világátlag a felszíni talajokban 0,53 mg/kg A legjelentősebb szennyezőforrás a légköri ülepedés (kadmium kerülhet a légkörbe a fémkohászattal, fosszilis tüzelőanyagok és a szemét elégetésével) és a foszfor műtrágyázás A foszfát műtrágyákban 0,1-170 mg/kg kadmium található A szennyvíziszapok mg/kg kadmiumot tartalmazhatnak (ez utóbbi szélsőségesen magas, ritkán előforduló érték) Hazai talajhatárérték (C-érték) (10/2000. rendelet): 2-10 mg/kg Cd 14
16 A kadmium (Cd) szerepe a táplálékláncban A szennyezetlen talajokon termesztett növényekben általában 0,3-0,5 mg/kg-nál kevesebb kadmium található A talaj-növény rendszerben a kadmium nagyon mobilis A növényekben legtöbbször 5-20 mg/kg kadmiumtartalom okoz toxicitási tüneteket: a növények növekedése gátolt, gyökérzetük károsodik, levelei klorotikusak, a levélszélek vagy levélerek vörösesbarnára színeződnek, később elhalnak és lehullanak Általában nagy a levélzöldség-félék és a káposztafélék kadmiumtartalma, míg a gabonafélék magvai viszonylag keveset tartalmaznak ebből a nehézfémből A haszonnövények kadmiumfelvételét a szennyezett talaj meszezésével, szervesanyag kijuttatással, szennyezetlen talajjal történő takarással lehet csökkenteni Az állati és emberi szervezetben a kadmium nagyon toxikus: rákkeltő hatás, csontelváltozások, tüdő- és vesekárosodás itai-itai betegség 15
17 Kadmium-mobilitás vizsgálatok Ka dmium ( µ g /g ) Kadmium akkumuláció napraforgóban Kontroll 1 mg/kg Cd 10 mg/kg Cd Gyökér Szár Levél Tányér Növényi szerv Napraforgó kadmium akkumulációja tenyészedényes kísérletben (Nyíregyháza, 1995; Simon, 1998 nyomán) Szabadföldi körülmények között a szennyezetlen barna erdőtalajon (162 µg Cd kg -1 ) termesztett napraforgó magjában relatíve kevés kadmium (114 µg Cd kg -1 ) akkumulálódott Üvegházi tenyészedényes kísérletben a barna erdőtalajhoz adott 10 mg kg -1 kadmium hatására a kadmium elsősorban a gyökerekben akkumulálódott (13,69 mg Cd kg -1 ), de a viszonylag rövid interakciós idő ellenére a virágkezdeményekben is jelentős mennyiségű kadmium ( 3,17 mg Cd kg -1 ) jelent meg fennáll tehát a Cd táplálékláncba kerülésének veszélye 16
18 A talajok cinkszennyeződése Cink (Zn) a talajokban litoszféra 80 mg/kg, szennyezetlen talajok mg/kg, átlagos koncentráció 50 mg/kg cinktöbblet a talajokban: bányászat, kohászat, fosszilis tüzelőanyagok elégetése (légköri ülepedés), mezőgazdasági tevékenység; foszfát műtrágyák ( mg/kg), szerves trágyák ( mg/kg), meszezőanyagok ( mg/kg), komposztok, szennyvíziszapok ( mg/kg), egyes peszticidek. a szennyezett talajok általában néhány száz vagy néhány ezer mg/kg-nyi cinket tartalmaznak Hazai talaj-határérték (C-érték): mg/kg Cink (Zn) a növényekben a mezőgazdasági növények cinkfelvétele meszezéssel, illetve szerves anyag kijuttatással csökkenthető. a növények normálisnak tekinthető cinktartalma mg/kg, cinkhiány általában mg/kg -1 alatti ellátottság esetén lép fel. 400 mg/kg feletti cinktartalom esetén általában toxicitási tünetek figyelhetők meg. A cinkfeleslegre a legtöbb növényfaj hozamcsökkenéssel reagál, a növények fejlődése megáll. levegőszennyezés esetén a cink elsősorban a hajtásban, talajszennyezés esetén pedig a növények gyökerében akkumulálódik. 17
19 A talajok higanyszennyeződése Higany (Hg) a talajokban litoszféra 0,05 mg/kg, szennyezetlen talajok higanytartalma kisebb mint 0,1 mg/kg, általában 0,01-0,06 mg/kg. talajok higany-szennyeződése: bányászat, kohászat, fosszilis tüzelőanyagok (elsősorban szén) elégetése, ipari termelés és szemétégetés mezőgazdasági talajok Hg szennyeződése: műtrágyák (50 µg/kg), meszezőanyagok (20 µg/kg), szerves trágyák (100 µg/kg), szennyvíziszapok (5-10 mg/kg, esetenként 100 mg/kg). Higanytartalmú fungicidek és csávázószerek mezőgazdasági alkalmazása a szennyezett talajok higanytartalma általában 0,1-40 mg/kg, higanybányák közelében 100 mg/kg Hazai talaj-határérték (C-érték): 1-10 mg/kg Higany (Hg) a növényekben fitotoxikusnak tekintett mennyiség 2-10 mg/kg. haszonnövényeink higanyfelvételét a talajok meszezésé-vel, kéntartalmú vegyületekkel, foszfortrágyázással lehet csökkenteni. a szennyezetlen növényekben µg/kg higany található. legmérgezőbbek illékony formái (higanygőz, metil-higany). 18
20 A talajok nikkelszennyeződése Nikkel (Ni) a talajokban a földkéreg átlagos nikkeltartalma 80 mg/kg, a világátlag 22 mg/kg a talajokba nikkel kerülhet a bányászat, kohászat során, illetve az olajszármazékok, szén és szemét elégetésével,a forgalmas utak mentén a dízelolaj elégetése következtében a talaj nikkeltartalma az ólomhoz, cinkhez, rézhez hasonlóan megemelkedhet a mezőgazdasági termelés során nikkellel szennyeződ-hetnek el a talajok a szennyvíziszap hasznosítással. A szennyvíziszapokban mg/kg nikkelt mértek, szélsőséges esetben ez az érték elérheti a 0,5 %-ot Hazai talaj-határérték (C-érték): mg/kg Nikkel (Ni) a növényekben a növények túlzott nikkelfelvétele ellen legkönnyebben a talaj meszezésével védekezhetünk. A nikkelakkumulációt a szerves anyag, a foszfor és magnézium kijuttatás is csökkentheti a szennyezetlen talajokon fejlődő növények nikkeltartalma általában 0,1-5 mg/kg a növényekben mg/kg nikkelkoncentráció esetén jelentkeznek toxicitási tünetek: a növények növekedése és gyökérfejlődése gátolt, a leveleken a vasklorózishoz hasonló tünetek alakulnak ki 19
21 A talajok krómszennyeződése Króm (Cr) a talajokban litoszférában átlagosan 200 mg/kg, világátlag 54 mg/kg, a talajok krómmal az ipari termelés során (pl. a bőrcserzés, galvánozás, festékgyártás melléktermékeivel), illetve a légszennyezés (acélipar, fémkohászat, szén elégetése) következtében szennyeződhetnek el. Jelentős mennyiségű króm ( mg/kg, átlag 500 mg/kg) kerülhet be a szennyvíziszapokba pl. ipari üzemek szennyvizéből a foszfát műtrágyákban mg/kg, a szuperfoszfátban mg/kg króm található, valószínűleg a kevésbé toxikus Cr(III) formában Hazai talaj-határérték (C-érték): mg/kg (összes Cr), 2,5-10 mg/kg (Cr(VI)) Króm (Cr) a növényekben a Cr(III) ion jóval kevésbé toxikus és a növények számára nehezebben felvehető, mint a Cr(VI) ionforma. a talaj 150 mg/kg-nál nagyobb krómtartalma általában már fitotoxikus hatású. a talajok meszezésével, foszfor és szervesanyag kijuttatással a növények krómfelvétele csökkenthető, a Cr(VI) ion kevésbé toxikus Cr(III) ionná redukálása kénnel, levélkomposzttal elősegíthető. a szennyezetlen talajok növényeinek krómtartalma 0,02-0,2 mg/kg. A növényekben általában 1-10 mg/kg króm okoz mérgezési tüneteket: a hajtás elhervad, a gyökérfejlődés gátolt, a fiatal levelek klorotikusak, illetve barnásvörös színűek, a gabonafélék levelein klorotikus sávok alakulnak ki. 20
22 A talajok rézszennyeződése Réz (Cu) a talajokban a litoszférában átlagosan 50 mg/kg található, felszíni talajokban az átlagos érték 20 mg/kg a talajok rézszennyeződését részben a bányászat, kohászat, fémelőállítás következtében fellépő légköri ülepedés okozhatja a hőerőművekben elégetett szénből keletkezett hamu talajokban fontos szennyezőforrás lehet a a fa, fosszilis tüzelőanyagok és a szemét elégetése miatt a városi talajok réztartalma a vidékiekhez képest 5-10-szeresére nőhet a mezőgazdasági talajok legjelentősebb szennyezőforrásai a réztartalmú növényvédő szerek. Hazai talaj-határérték (C-érték): mg/kg Réz (Cu) a növényekben általában a talaj mg/kg-os réztartalma már fitotoxikus réz takarmánykiegészítők alkalmazása esetén megnő a sertésés tyúktrágya réztartalma, és az elérheti akár a 2000 mg/kg-os értéket is a szennyezetlen talajokon fejlődő növények 5-20 mg/kg rezet tartalmaznak a hajtás mg/kg-nál magasabb réztartalma már toxicitási tüneteket okozhat: a gyökérzet károsodik (megvastagodik, elszíneződik, az elágazások száma csökken), a levelekben klorózis alakul ki, az esszenciális elemek felvétele gátolt. 21
23 A talaj szennyeződése radioaktív izotópokkal Radioaktív szennyeződés forrásai: radioaktív hulladék, atomfegyver kísérletek, reaktor balesetek, nukleáris létesítmények emissziója Radioaktív kihullás (fall out): levegő víz talajfelszín tápláléklánc sugárbetegség Reaktor balesetek talajszennyezői: 137 Cs, 134 Cs, 89 Sr, 90 Sr, 131 I, 103 Ru, 106 Ru Erőművek, foszfát műtrágya gyárak talajszennyezői: 234 U, 235 U, 238 U, 230 Th, 232 Th Természetes radioaktív izotópok: kálium műtrágyákkal 40 K, nyersfoszfátokkal 238 U, foszfor műtrágyákkal 236 Ra kerülhet a talajba Csernobil,
24 A talaj szennyeződése radioaktív izotópokkal Radiocézium: 137Cs 30 év felezési idő, 134Cs 2,2 év felezési idő, a 137Cs a talaj legfelső rétegében akkumulálódik, agyagásványokhoz és szerves anyaghoz erősen kötődik, a talajból a növények kevés radiocéziumot vesznek fel, 95 % a levélzeten keresztül jut a növényekbe. Talajszennyeződés esetén a növények 137Cs felvételét meszezéssel, tőzeg és kálium sók kijuttatásával lehet csökkenteni Radiostroncium (89Sr, 90Sr): a 90Sr a kolloidokban szegény talajokban mozgékony, könnyen bekerül a növények hajtásába. Talajszennyeződés esetén a növények 90Sr felvételét meszezéssel, Mg, K Na és nem sugárzó Sr kijuttatással lehet csökkenteni. 23
25 Egyéb talajszennyező szervetlen anyagok (légszennyező gázok: SO 2, NO x, NO, NH 3 3, Cl 2, HCl,, F, HF) 2 Légszennyező gázok: fosszilis tüzelőanyagok elégetése (energiatermelés, közlekedés, fűtés során), ipari termelés, ipari és természeti katasztrófák SO 2, NO x,no 3, NH 3,Cl 2, HCl, F 2, HF Száraz ülepedés: kirakódás a talajfelszínre Nedves ülepedés: átalakulás a levegőben és a csapadékvízben; kéndioxid, szulfátok, nitrogén-oxidok, nitrátok savas-ülepedés savas eső A savas esők negatív hatásainak elsősorban a szabad karbonátokban szegény, kis kationcserélő kapacitással rendelkező talajok vannak kitéve 24
26 Szervetlen makroszennyezők talajra gyakorolt hatása Kén-dioxid: kéntartalmú energia hordozók elégetésével kerül a légkörbe, ahonnan a talajokba ülepedik ki. Hőerőművek, ipari komplexumok, környezetében, városi övezetekben a talajok kéntartalma megemelkedhet, pontszerűen kénnel szennyeződhet. Nyíregyházán a forgalmas belvárosi autóutak mentén a feltalajokban mg/kg ként mértünk, míg a forgalomtól távol eső helyeken mg/kg volt a talajok kéntartalma. Nitrogén-oxidok, nitrátok, ammónia: antropogén hatásra (pl. műtrágyagyártás, olaj- és gáztüzelés, belső égésű motorok, szennyvíz- és szeméttelepek) jelentős mennyiségű nitrogén-oxid és ammónia jut a légkörbe, ahol salétromsavvá és nitrát sókká alakul nedves vagy száraz ülepedés a talajfelszínre. Mindez a túlzott nitrogén-műtrágyázással együtt hozzájárul a talajvíz elnitrátosodásához. Klór: a klór cellulóz- és műtrágyagyártás, szemétégetés során kerül a légkörbe savas esők. Klór és nátrium kerülhet a talajba egyes műtrágyákból, az öntözővízből és az utak jégtelenítése során (Nyíregyháza belvárosi talajaiban 3-10 x magasabb a nátriumkoncentráció a háttérértéknél) másodlagos szikesedés 25
27 A talaj szennyeződése kőolajjal és kőolajszármazékokkal Olajszennyeződés: tankhajókatasztrófák, csővezeték-törés, olajkutak kitörése, berobbanása, kőolaj és kőolajszármazékok tárolása, szállítása során, Talajszennyeződést okozhatnak: mezőgazdasági munka- és erőgépek, nyersolajvezetékek, benzintartályok eltörése, katonai bázisokon a kerozin hanyag kezelése, ipari üzemekben az olaj helytelen tárolása, olajos szennyvízzel történő öntözés, olajos szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása 26
28 Kőolaj és kőolajszármazékok talajra gyakorolt hatásai Poliklórozott bifenilek, policiklikus aromás szénhidrogének, nehézfémek jutnak a talajba A talaj víz- és levegőháztartása felborul,a növények elpusztulnak A talaj mikrobaközösségeinek működése és összetétele károsodik Kőolaj-vezeték törés (Nagyhalász, 1992) 27
29 Kőolaj és kőolajszármazékok mozgása és viselkedése a talajban Talajtulajdonságok: víztelítettség, talajrészecskék átmérője, töltése (fajlagos felület), a talaj kapilláris és vízemelő képessége összefüggő olajlencse alakulhat ki a talajvízszinten A kőolajszármazékok mozgását és viselkedését a talajban és talajvízben azok fizikai és fiziko-kémiai tulajdonságai (pl. illékonyság, oldhatóság, viszkozitás, 28
30 A talaj szennyeződése szerves mikroszennyezőkkel Szerves mikroszennyezők: kis mennyiségben előforduló, egészségre ártalmas, igen veszélyes kémiai anyagok Mutagén és rákkeltő hatásúak, idegrendszeri károsodást, bőr, csont, keringési és emésztőrendszeri megbetegedéseket okoznak az emberben Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) Benzol és alkil-benzolok (BTEX) Poliklórozott bifenilek (PCB) Klórozott aromás szénhidrogének Poliklórozott dibenzo-dioxinok (PCDD) és dibenzo-furánok (PCDF) Klórfenolok Felületaktív anyagok (detergensek) 29
31 Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)) Policiklikus aromás szénhidrogének (policyclic aromatic hydrocarbons, PAH): 4 7 benzolgyűrű összekapcsolódásából keletkező nagy molekulatömegű vegyületek Előfordulás: tökéletlen égés, kokszosítás, pirolízis, kipufogógázok, ipari üzemek, olajkályhák füstgázai Talajszennyeződés: ülepedés útján vagy csapadékkal kerülnek a talajokba, ahol felhalmozódnak, humuszkolloidok felszínén kötődnek meg perzisztenciájuk 2-16 év Gyökérzöldségek, gumósok föld alatti szerveiben halmozódnak fel, táplálékláncba kerülve mutagének és rákkeltőek Hazai talajhatárérték: 1-40 mg/kg összes PAH (10/2000. rendelet) 30
32 Poliklórozott bifenilek (PCB) Előfordulás: transzformátorok, kondenzátorok szigetelő folyadéka, hidraulikai folyadék, lágyítók, ragasztó és kittelő anyagok, textíliák, lakkok, indigók, kenőolajok, kenőzsírok Talajszennyeződés: ülepedés a légkörből, szennyvizekből, szennyvíziszapokból. Lebomlásuk a talajokban lassú, mobilitásuk csekély, vízoldhatóságuk és toxicitásuk a klórozottság függvénye, koncentrációjuk a szennyezetlen talajban 0,05-0,1 mg/kg Növények közvetítésével kerülnek a táplálékláncba ahol az emlősökben felhalmozódhatnak, a májat károsítják, rákkeltő hatásuk sem kizárt Hazai talajhatárérték: 0,1-5 mg/kg összes PCB (10/2000. rendelet) 31
33 Dioxinok Poliklórozott dibenzo-dioxinok (PCDD) és dibenzo-furánok (PCDF): szerves klóranyagok gyártása és alkalmazása (papírfehérítés, cellulózipar) és termikus eljárások (kábelégetés, fáradt olaj égetés, háztüzek, PVC tüzek, kórházi és veszélyes hulladék égetés, szemétégetés) során keletkeznek Talajszennyeződés: légköri szennyeződés útján. Nagyfokú perzisztencia, felezési idejük a talajban 12 év. Szennyvíziszapok hasznosítása során a PCDD és PCDF a talajban feldúsul. Növények, hal, hús, tej közvetítésével kerülnek a táplálékláncba, ahol rendkívül toxikusak, kumulálódnak, rákkeltőek, károsítják az immun- és idegrendszert, és a magzat fejlődését. Hazai talajhatárérték: ng/kg TE (toxicitási egyenérték) (10/2000. rendelet) 32
34 A talaj szennyeződése peszticidekkel Növényvédő szerek (peszticidek): a termesztett növényeket károsító növényi vagy állati szervezetek elleni védekezésre használt, többnyire szintetikus vegyszerek Problémák talajszennyeződés esetén: károsíthatják a talaj élővilágát, csökkenthetik a talaj termékenységét, szennyezhetik a talajvizet A perzisztens, nehezen lebomló peszticidek a csúcsragadozókban és az emberben felhalmozódhatnak toxikusak, mutagének, rákkeltőek Perzisztens szerek: klórozott szénhidrogének, nitro-alkil-fenol származékok, ditiokarbamát származékok, bipiridiliumszármazékok, klór-amino-sz-triazin származékok, szulfonurea-származékok A növényvédő szerek átalakulása a talajban (Szegi, 1992 nyomán) A bomlástermék toxikusabb mint az eredeti vegyület 33
35 Klórozott szénhidrogének Klórozott szénhidrogének: rovarirtó szerek, pl. malária ellen, diklór-difenil-triklóretán, technikai HCH, aldrin, dieldrin, endrin nagyon perzisztensek (DDT 3-5 évig, bomlástemékei évig is kimutathatóak a talajban), bomlástermékei gyakran toxikusabbak mint az eredetei vegyület Kumulálódnak, a táplálékláncban és az állati zsírszövetekben feldúsulnak, karcinogének, máj- és vesekárosodást okoznak. Használatuk 1968 óta Mo-n is tilos. Engedélyezett vegyületek: lindán, dienoklór, kelevan, endoszulfán, kevésbé perzisztensek, kevésbé kumulálódnak, klórozott szénhidrogének helyett szerves foszforsav-észterek Hazai talajhatárérték: 0,2-4 mg/kg DDT/DDD/DDE összkoncentráció (10/2000. rendelet) 34
36 A talaj biológiai szennyezőanyagai Talajszennyeződés: antropogén eredetű szennyvizek, szennyvíziszapok kijuttatása és kommunális hulladékok elhelyezése során, állattartó üzemek hígtrágyáival és istállótrágyáival Coli-csoport tagjai, Salmonella, Shigella, Klebsiella: viszonylag gyorsan 2-6 hónap alatt elpusztulnak Mycobaktérium-fajok: 1-2 éven át megmaradnak aktív állapotban, tuberkolózis, lepra okozói Patogén spórás Clostridium-fajok: a talajok 50 %-ból kimutathatók, tetanusz, lépfene, botulizmus okozói Szennyvíziszap kijuttatással a termofil baktériumok, anaerob cellulózbontó és fehérjeanyagot rothasztó spórás baktériumfajok nagy tömegben kerülnek a szántóföldre Bacillusok: a talaj kommunális vagy ipari eredetű szennyeződésekkel való terhelésének indikátorai 35
37 Talajremediáció Talajremediáció fogalma: A remediáció kifejezés a szennyezett terület megjavítását, helyrehozatalát, meggyógyítását jelenti a latin remedium = orvoslás, gyógyszer, orvoslás kifejezés alapján. Ezt a szakkifejezést használjuk arra a tevékenységre, amikor a talajt szennyező vegyi anyagok koncentrációját olyan kis értékre csökkentjük, melynek a kockázata már elfogadható. Beavatkozási szint: a talajszennyezők azon küszöbértéke (határértéke), mely már elviselhetetlen kockázatot jelent az ökoszisztémára és az emberi egészségre a területet használót remediációra kötelezik. Remediálási módszerek: fizikai, kémiai, termikus és biológiai módszerek ismertek, melyek ex situ a talaj eltávolításával, és in situ a talaj eltávolítása nélkül, helyben végezhetők el. Leggyakoribb talajremedációs eljárások: talajégetés (talajüvegesítés), talajmosás és talajextrakció, talajszellőztetés, elektrokémiai talajkezelés, talajstabilizálás és talajszilárdítás, bioremediáció, fitoremediáció. 36
38 Talajégetés A talajégetés (termikus kezelés) során a talaj szennyezőit magas hőmérsékleten elégetik, illetve átalakítják. A kitermelt szennyezett talajból a mm-nél nagyobb átmérőjű részeket szitálással eltávolítják, majd a talajt aprítják. 1. égetési szakasz: olajjal fűtött forgó kemencében a talajrészecskék szennyezőit C közötti hőmérsékleten elpárologtatják, illetve kémiailag átalakítják. 2. égetési szakasz: utóégető berendezésben olajlevegő (oxigén) keverék elégetésével C on a gázhalmazállapotú szennyezőanyagokat szén-dioxiddá és vízzé oxidálják a szennyezett gázokat lehűtik a szennyezőanyag részecskéket ciklonokban leválasztják a gázt gáztisztító berendezésben tisztítják és így ártalmatlanítják a megtisztított talajt ezután levegővel vagy vízzel lehűtik Alkalmazhatóság: Valamennyi talajtípusból valamennyi szerves szennyezőanyag eltávolítható pl. benzin, dízelolaj, policiklusos aromás vegyületek, halogénezett szerves vegyületek, cianidok. Higannyal, arzénnel, kadmiummal, ólommal és vegyületeikkel szennyezett talajok is megtisztíthatók a szennyezett gázokat különös gondossággal kell megtisztítani Időszükséglet: kevés ; költség: magas; előny: univerzalitás Hátrány: az égetés során a halogénezett szerves szennyezőanyagokból másodlagos toxikus anyagok (pl. dioxin) keletkezhetnek a dioxinok emisszióját elkerülendő az utóégetőben C-nál magasabb hőmérsékletet kell kialakítani. Az eljárás során a talaj szervesanyagtartalma, illetve humusztartalma elvész a talaj mezőgazdasági célra már nem hasznosítható A módszer alkalmazása a gyakorlatban: Általában nagy mennyiségű, halogénezett szerves vegyületet nem tartalmazó szennyezett talaj ex situ tisztítására. Költségei a talajtípustól, a talaj víztartalmától és szennyezőanyagtartalmától függnek 37
39 Talajüvegesítés A talajüvegesítés (vitrifikáció) során a a szennyezett talajokban vagy iszapokban lévő kioldódó vagy kioldható nehézfémeket és/vagy radionuklidokat olvadt üvegben oldhatatlan oxidokká alakítják. A nehézfémek és radioaktív anyagok mérgező hatása megszűnik, az olvadékot depóniákban lehet elhelyezni. A szerves szennyezők a magas hőmérsékleten leválnak a talajkolloidokról és/vagy elégnek. Speciális hőkezeléses (termikus) ex situ talajkezelési eljárás. Alkalmazhatóság: a módszer nehézfémek és radioaktív anyagok immobilizálására, egyes szerves szennyezőanyagok eltávolítására alkalmas. Igen fontos kritérium, hogy a talajüvegesítési eljárás során ne szabaduljanak fel mérgező gázok a szennyezett talajokból a villamos kemence sokkal alkalmasabb a szilárd tüzelőanyaggal fűtött olvasztónál a szennyezett talajok elüvegesítésére, mivel lényegesen kisebb a káros anyag emissziója Előny: kis emisszió kibocsátás, nagyon kis füstgáztermelés a módszer alternatívaként kínálkozik nagy radioaktivitású hulladékok ártalmatlanítására. Megfelelő előkezeléssel és adalékanyagokkal értékes építőanyag (kerámia, díszkavics) állítható elő. Időszükséglet: közepes; költségigény: magas. 38
40 Talajmosás és talajextrakció A talajmosás és talajextrakció során a szennyezőanyagokat kémiai és fizikai folyamatok eredményeképpen folyékony kivonószer segítségével távolítják el a talajból. a talajmosás során vizet vagy adalékanyagokat (savakat, felületaktív anyagokat, komplexképzőket, nátrium-hidroxidot) tartalmazó híg vizes oldatokat talajextrakció során tömény szerves oldószereket (pl. trietil-amint, acetont), szervetlen savakat (sósavat, kénsavat), szerves savakat (ecetsavat, tejsavat, citromsavat), illetve komplexképző szereket (EDTA, NTA; nitrilo-triacetát) alkalmaznak a szennyezőanyagok eltávolítására a szennyezett talaj kezelése során a szennyezőanyagok a kivonószerként alkalmazott vizes oldatban és az iszapszerű talajfrakcióban koncentrálódnak (talajmosás), illetve a kivonószerbe kerülnek át (talajextrakció). Alkalmazhatóság: szénhidrogének (kőolajszármazékok) mellett halogénezett szénhidrogének, policiklusos aromás szénhidrogének, egyes nehézfémek (pl. kadmium, ólom-tetraetil) és cianid eltávolítása a szennyezett talajokból Időszükséglet: sok; költség: közepes/magas; előny: ex situ és in situ is alkalmazható; hátrány: nagy mennyiségű szennyvíz keletkezik, amit meg kell tisztítani; nincs univerzálisan alkalmazható oldószer, csak akkor alkalmazható, ha a szennyezőanyag oldhatósága az oldószerben megfelelően nagy; az eljárás leginkább homoktalajokon alkalmazható, a talajvíz elszennyeződhet 39
41 Ex situ talajmosás A szennyezett talajt előkezelik rostálással eltávolítják a növényi maradványokat, nagyobb tárgyakat (pl. fadarabokat, köveket). a kitermelt szennyezett talajt speciális berendezésben alaposan összekeverik a kivonószerrel a kivonószert elválasztják a talajrészecskéktől a szennyezőanyagokat tartalmazó kivonószert kezelik, tisztítják az eljárást szemcseméret szerinti frakcionálással (szétválasztással) is kombinálhatják ilyenkor a viszonylag nagy méretű tiszta talajrészecskéket (durva homokot, köveket) hidrociklonokban, fluidágyas vagy flotációs berendezésekben választják szét a kisméretű szennyezett talajrészecskéktől (iszaptól, agyagtól), illetve a szennyezett szerves anyagtól, humusztól. Alkamazhatóság: leginkább más remediációs eljárások előkezeléseként alkalmazzák a szennyezett talaj térfogata így lényegesen (az eredeti mennyiség 5-40 %-ára) csökken és a szennyezőket koncentráltan tartalmazza, ezt a kisebb volumenű szennyezett anyagot már olcsóbban lehet más remediációs technikákkal (pl. termikus eljárással, bioremediációval) tovább kezelni, vagy víztelenítés után veszélyes hulladékként deponálni (lerakni) Elsősorban homoktalajok tisztítására alkalmas (a talaj homok és kavicstartalma érje el az 50 %-ot, agyagtartalma pedig ne haladja meg a %-ot), melyek humusztartalma is alacsony. 40
42 In situ talajmosás A vizet (melyhez savakat, felületaktív anyagokat, komplexképzőket, oxidáló és redukáló szereket is adhatnak) felszíni árkok, csatornák, függőleges mély kutak segítségével vagy azok kombinációjával juttatják a talajba. a bejuttatott oldószer átmossa a talajrészecskéket és az oldható szennyezőanyagokat felveszi, a szennyezőanyagokat felvett kivonószert ezután kiszivattyúzzák a talajból, és kezelik, tisztítják a tisztított vizet a folyamatban újból felhasználhatják. Ügyelni kell arra, hogy a talajvíz szennyeződjön el! ne Alkamazhatóság: nagy felületen, elsősorban szénhidrogén-szennyeződések eltávolítására. eredményesen vontak ki kadmiumot is a talajból sósavat tartalmazó vízzel az eljárás időigényes, és leginkább homogén, jó áteresztő képességű homoktalajok esetén alkalmazható 41
43 Talajszellőztetés A talajszellőztetéses (átlevegőztetéses, vákuum extrakciós) eljárás során az illékony szennyezőket a szennyezett talajrétegen átszívott vagy átnyomott megfelelő hőmérsékletű, nedvességtartalmú és sebességű levegőáram segítségével távolítják el. A szennyezett levegőből a szennyezőanyagokat alkalmas módszerrel leválasztják a megtisztított levegő a folyamatba visszavezethető. Alkalmazhatóság: elsősorban illékony szénhidrogén-szennyeződések (triklór-etilén, perklór-etilén, toluol, benzol, szerves oldószerek és benzin) eltávolítására a helyszínen alkalmazott (in situ) talajtisztítási módszer, melyet nagy áteresztő képességű homokos talajok tisztítására lehet alkalmazni. A gyakorlatban nagy kiterjedésű szennyezett területek esetén alkalmazzák in situ vizes extrakcióval és in situ bioremediációval kombinálhatják elvileg ex situ is kivitelezhető. Időszükséglet: közepes/sok (néhány hónaptól néhány évig terjed); költség: magas (de kevesebbe kerül mint a talaj hőkezelése vagy kiemelés utáni mosása); előny: nagy felületen alkalmazható; hátrány: agyagos talajok tisztítására nem alkalmazható. 42
44 In situ talajszellőztetés a szennyezett területen viszonylag kis mélységig (a talajvíz szintjéig) levegőztető kutakat helyeznek el függőlegesen a talajban, melyeken levegőt injektálnak keresztül, vagy azokból a levegőt vákuumpumpákkal elszívják a talajvíz szintjének csökkentésével a telítetlen zóna mélysége megnövelhető a szennyezett talaj felszínét levegőzáró réteggel (pl. aszfalttal, fóliával) szigetelik le a kialakuló levegőáram hatására az illékony szerves szennyezők a talajrészecskékről leválnak, illetve a talaj pórusvizéből a talaj póruslevegőjébe kerülnek át a szennyezőanyagok gőzeit tartalmazó levegőt aktív szénen, gázmosókban vagy katalitikus elégetéssel meg kell tisztítani, hogy az a környezetet ne szennyezze A talajszellőztetéses talajtisztítás speciális változata, amikor a talajba levegő helyett forró gőzt injektálnak, vagy a talaj más módon (pl. forró levegővel, rádióhullámokkal) melegítik a talajban kialakuló magasabb hőmérséklet következtében a szerves szennyezőanyagok illékonysága nő az eljárás hatékonysága javul. 43
45 Elektrokémiai talajkezelés Az elektrokémiai talajkezelés azon az elven alapul, hogy elektromos áram hatására a talajba helyezett anódhoz vagy katódhoz vándorolnak a töltéssel rendelkező részecskék, így a szennyezőanyagok is. Elvégezhető a helyszínen (in situ) vagy a szennyezett talaj kiemelése után külön berendezésben (ex situ). Elektrokinetikai folyamat az elektródok között a talajban elektroozmózis, elektroforézis és elektrolízis játszódik le: elektroozmózis hatására a talajpórusokban lévő nem ionos jellegű szennyezőanyagokat is tartalmazó vizes fázis a negatív elektród (katód) felé szállítódik elektroforézis hatására a pórusvízben jelenlévő töltéssel rendelkező kolloidok és agyagrészecskék elektrolízis hatására pedig az ionok és ion komplexek vándorolnak az elektródokhoz a pozitív töltésű kationok a katódhoz, a negatív töltésű anionok az anódhoz vándorolnak Alkalmazhatóság: ionos szennyezőanyagok vagy elektromos töltéssel rendelkező kis részecskék; nehézfémek és radionuklidok (Pb, Cd, Cr, Sr, Cs, U), szerves anyagok (antracén, fluorantén) vagy azok keverékeinek eltávolítása a talajból 44
46 In situ elektrokémiai talajkezelés A rendszer több, a talajban függőlegesen vagy vízszintesen elhelyezett elektród párból (anódból vagy katódból) áll, melyekbe egyenáramot vezetnek. elektrokinetikai folyamatok hatására a nedvesség (talajvíz) az ionokkal és a töltéssel rendelkező kis részecskékkel az elektródokhoz vándorol a porózus házban elhelyezett elektródokat oldószerekkel folyamatosan öblítik, hogy az elektrokémiai folyamat ne álljon le az szennyezett oldószert megtisztítják és újból felhasználják. Időszükséglet: közepes (néhány héttől néhány hónapig terjed); költség: magas; előny: agyagtalajokból is lehetséges a nehézfémek eltávolítása; nem csak az ionos, vízoldható formában jelenlévő fémeket lehet kivonni a talajból, a talajpórusokban lévő fémion-koncentráció csökkenésével az oxidokhoz, hidroxidokhoz, karbonátokhoz kötött nehézfémek is oldatba kerülnek és onnan eltávolíthatók; hátrány: nagyobb fémdarabok hatására leáll az elektrokémiai folyamat 45
47 Talajstabilizálás, talajszilárdítás A stabilizálás és a szilárdítás során kémiai, fizikai és termikus folyamatokat alkalmazunk a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására. A stabilizálás során a szennyezőanyagot (hulladékot) kémiailag stabilabb, kevésbé oldékony, kevésbé mozgékony (mobilis) és kevésbé mérgező formájúvá alakítjuk át adalékanyagok segítségével. Az eljárás során a szennyezőanyagok fizikai tulajdonságai nem feltétlenül változnak meg. A szilárdítás során a szennyezőanyagot nagy szerkezeti szilárdsággal rendelkező tömbbe (monolitba) ágyazzuk be. A folyamat során nem mindig alakul ki kémiai kölcsönhatás a szennyezőanyag és a szilárdító közeg között, a szennyezőanyag általában fizikai úton kötődik meg a monolitban. Időszükséglet: kevés; költség: alacsony; előny: viszonylag olcsó eljárás, a talajba dolgozott adalékanyagok hatására a szennyezőanyagok (nehézfémek) immobilizálódnak, kisebb felületet szennyeznek, nem mosódnak le a talajvízbe és kisebb mértékben kerülnek be a növényzetbe.; hátrány: a szennyezőanyagot nem távolítjuk el a talajból 46
48 Szennyezett talajok stabilizálása, szilárdítása Stabilizáló adalékanyagok: ioncserélő gyanták, humuszanyagok, szén pernye, aktív szén, mész, foszfátok, apatit, vas- és mangán-oxidok, agyagásványok, alumínium-szilikátok, beringit, természetes és mesterséges zeolitok, bentonit nehézfémek megkötésére, kioldódásuk megakadályozására az agyagásványokon hidrofób jellegű szerves szennyezőanyagok is megköthetők, amennyiben azok fémionjait (Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Ba2+ ) kvaterner ammónium ionokkal cseréljük ki a szerves szennyezőanyagok felületaktív anyagok közvetítésével is hozzáköthetők a cementek alkotórészeihez melyek ezután megszilárdíthatók Alkalmazhatóság: számos veszélyes hulladék mellett olyan szervetlen anyagokkal szennyezett talajok ártalmatlanítására is alkalmazzák, melyek viszonylag kis koncentrációban tartalmaznak szerves szennyezőanyagokat. Szilárdító anyagok: vázképző anyagok; cement, termoplasztikus kéntartalmú módosított cement, mész pernye, hőre lágyuló anyagok (paraffin, polietilén, aszfalt emulzió, bitumen), szerves monomerek (karbamid-, formaldehid-, és poliészter gyanta), üveg és/vagy kristályszerű termékek. a szerves szennyezőanyagok felületaktív anyagok közvetítésével is hozzáköthetők a cementek alkotórészeihez, melyek ezután szintén megszilárdíthatók. Alkalmazhatóság: iszapszerű vagy folyékony veszélyes anyagok, radioaktív hulladékok, galvániszapok, égetőművek hamuja, nehézfémek ártalmatlanítására, kőolajjal szennyezett talajok kezelésére 47
49 Bioremediáció A bioremediáció során a talajba jutott szerves szennyezőanyagokat mikroorganizmusok segítségével lebontják, és ártalmatlan anyagokká (pl. szén-dioxiddá és vízzé) alakítják, vagy a nehézfémeket kevésbé toxikus formává alakítják. talajok természetes öntisztuló képességgel rendelkeznek a szennyezőanyagok mikrobák által végzett ún. biodegradációja (biológiai lebontása) lassú folyamat, melyet optimális körülmények teremtésével fel lehet gyorsítani tápoldat nitrogén, foszfor, magnézium, mikroelemek, aerob körülmények a szennyezett talajt levegőztetik, oxigén vagy hidrogén-peroxid bejuttatással folyamatosan oxigénnel látják el elektronfogóként nitrátokat, szulfátokat vagy szén-dioxidot is alkalmaznak a szennyezőanyagok biológiai felvehetőségét felületaktív anyagokkal segítik elő a biológiai lebontás optimális hőmérséklete általában C, a talaj optimális nedvességtartalma %, optimális kémhatása ph 6,5-7,5. talajszennyező szénhidrogének lebontása Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, Flavobacterium vagy Chromobacter nemzetségbe tartozó aerob vagy fakultatív (szennyezőanyagok hatására kiválogatódott és legellenállóbbnak bizonyult) anaerob szaprofita baktériumok Időszükséglet: közepes vagy sok; költség: alacsony; előny: a szerves szennyezőanyagok ártalmatlan molekulákká bomlanak; hátrány: rossz hatékonyságú, ha többféle szerves szennyezőanyag fordul elő együtt a talajban, vagy ha azok nehézfémekkel, cianidokkal kombinálódnak, illetve ha a szennyezőanyagok nehezen hozzáférhetők a mikrobák számára. 48
50 Ex situ bioremediáció Agrotechnikai (angolul land treatment, landfarming) eljárás a szennyezett talajt vékony 0,5-1,5 m-es rétegben vízzáró réteg felett terítik szét. A szennyezőanyagok aerob biológiai lebontását a talajréteg rendszeres forgatásával (oxigén bejuttatásával), víz és tápanyagok adagolásával segítik elő. A forgatás elősegíti a könnyebb kőolajszármazékok elillanását, míg a nehezebb származékokat a mikrobák bontják le. Az eljárás során dréncsövekkel, illetve övcsatornával összegyűjtik a keletkezett szennyezett vizet és visszajuttatják a talajréteg tetejére. A szerves szennyezőanyagok lebontása a fenti módon 1-3 év alatt játszódik le, a folyamatot mesterséges levegőztetéssel, a talajhőmérséklet emelésével gyorsítani lehet. Bioágyas eljárás (biooxidáció vagy prizmázás) a kőolajjal, vagy kőolaj származékokkal szennyezett talajt kiemelik és halmokba (prizmákba) rakják. A halmokat intenzíven levegőztetik, vízzel és tápanyagokkal látják el, mikroba kultúrákkal kezelik. A módszer előnye, hogy kisebb helyet igényel, mint az agrotechnikai eljárás és az in situ bioremediációs eljárásokkal ellentétben kötöttebb talajok esetén is alkalmazható. Bioreaktor eljárás a szennyezett talajt kiemelik, vízzel összekeverik és a híg iszapot egy zárt reaktortartályban oxigénnel és tápanyagokkal intenzíven keverik, hogy a szennyezőanyagok mikrobiális lebontását felgyorsítsák. A biológiai lebontást a talaj természetes mikroba populációjával vagy szelektált olajfaló baktérium kultúrákkal végzik. A szerves szennyezőanyagok lebontása így néhány nap vagy hónap alatt elérhető, a bioreaktorokban kis mennyiségű talajt lehet megtisztítani, a szerves szennyezőanyagok koncentrációja azonban igen magas is lehet. 49
51 In situ bioremediáció A szennyezőanyagokat lebontó mikrobák számára optimális körülményeket biztosítunk (azokat szelektíven felszaporítjuk). A talajba csatornák, árkok vagy kutak segítségével először tápanyagokat, majd vizet és folyamatosan oxigént, felületaktív anyagokat, és ha szükséges mikroorganizmus kultúrákat juttatunk. A felületaktív anyagok feladata, hogy a szennyezőanyagok hozzáférhetőségét a mikrobák számára elősegítsék. Megfelelő idő eltelte után a talajba beszivárogtatott folyadékot kiszivattyúzzák, a felvett szennyezőanyagokat eltávolítják, majd a folyadékot kezelik és ismét visszajuttatják a talajba. Ez az eljárás az ex situ bioremediációs eljárásokhoz képest lényegesen olcsóbb és egyszerűbb, de hosszabb ideig (néhány hétig, hónapig, esetleg évig) tart. A módszer hátránya, hogy jelenleg kizárólag a nagy áteresztő képességű homoktalajok esetén alkalmazható. A bioremediáció alkalmazhatósága: Elsősorban könnyen lebontható szerves anyagokat (benzint, gázolajat, kis molekulatömegű aromás szénhidrogéneket) lehet eltávolítani a talajból. Laboratóriumi körülmények között halogénezett szerves vegyületek lebontása is sikeres volt. Egyes mikroorganizmusok segítségével a mérgező nehézfémek kevésbé toxikus formává redukálhatóak (Cr 6+ Cr 3+ ) vagy oxidálhatók (As 3+ As 5+ ) és metilezhetők, illetve bioakkumulációval a talajból eltávolíthatók. 50
52 FITOREMEDIÁCIÓ A fitoremediáció során a természetben előforduló vagy génsebészeti úton előállított növények segítségével tisztítják meg a talajt és a környezetet a szennyezőanyagoktól Fitoremediációs eljárások: fitoextrakció, fitostabilizáció, fitodegradáció, fitovolatizáció és a rizofiltráció (Simon, 2004: Fitoremediáció, Környezetvédelmi Füzetek, BMKE OMIKK, Budapest) Előnyei: környezetbarát technológia, lényegesen olcsóbb, mint a hagyományos fizikai vagy fizikai-kémiai talajtisztítási eljárások. A fitoremediáció során kevesebb másodlagos szennyeződés (pl. szennyezett víz) keletkezik, a talaj szerkezete nem károsodik, biológiai aktivitása nem szűnik meg. Az eljárás nagy felületen alkalmazható. A betakarított szennyeződést tartalmazó biomasszából elégetés után a koncentrálódott nehézfémek visszanyerhetők Hátrányai: időigényes folyamat, a növények nem vesznek fel vagy nem bontanak le minden szennyezőanyag-féleséget, a fitoremedáció során a növényeket tápanyagokkal, vízzel kell ellátni. Az eljárás elsősorban a mérsékelten szennyezett talajok, ipari szennyvizek, felszíni vizek tisztítására alkalmas 51
53 Fitoextrakció A fitoextrakció során különleges, a fémek hiperakkumulációjára képes növényeket alkalmaznak a nehézfémmel szennyezett talajok megtisztítására. Speciális fém-akkumuláló növényekkel vonják ki a nehézfémeket a talajból, melyek a növények könnyen betakarítható föld feletti szerveibe (hajtásába), illetve gyökerébe helyeződnek át. A szennyezett biomasszát ellenőrzött körülmények között feldolgozzák. A szennyezett talajok fitoextrakciója során lejátszódó folyamatok (Cunningham et al., 1995 nyomán) 52
54 Hiperakkumuláció fogalma Hiperakkumulációról akkor beszélhetünk, ha a növény adott szervében a fémkoncentráció meghaladja az 1000 mg/kg szárazanyag értéket, a növény tehát jóval nagyobb mennyiségben veszi fel az adott elemet, mint az annak talajbéli koncentrációjából következne. A hiperakkumuláció koncentráció kritériuma nehézfémenként változik, a fémakkumuláció pedig fajspecikus (ld. táblázat). Nehézfém Cd Koncentráció kritérium (% a levél szárazanyagban) >0,01 Növények száma 1 Család Brassicaceae Co Cu >0,1 >0, Scrophulariaceae Cyperaceae, Lamiacaeae, Poaceae, Scrophulariaceae Mn >1,0 11 Apocynaceae, Cunoniaceae, Proteaceae Ni Se Tl Zn >0,1 >0,1 >0,1 >1, Brassicaceae Cunoniaceae, Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, Violaceae Fabaceae Brassicaceae Brassicaceae, Violaceae 53
55 Hiperakkumulátor növények elterjedése Thlaspi goesingense Hal. Ni, Zn, Co és Mn hiperakkumulátor (Farkas, 1999 nyomán) Nikkel hiperakkumulátor növények globális elterjedése (Brooks, 1983 nyomán) 1. Új-Kaledónia, 50 faj; 2. Ausztrália, 5 faj; 3. Dél-Európa/Kis-Ázsia, 90 faj; 4. Délkelet-Ázsia, 11 faj; 5. Kuba és Dominika, 128 illetve 1 faj; 6. Észak-Amerika (észak-nyugat és Kalifornia) 5 faj; 7.Zimbabwe, 5 faj; 8. Dél-Afrika, 4 faj; 9. Brazília 11 faj; 10. Japán 1 faj; 11. Kanada, 4 faj. 54
56 Fitoextrakció a gyakorlatban A legújabb kutatások arra irányulnak, hogy a hiperakkumulátor növények fémtoleranciáért felelős génjeit gyorsan növő, nagy biomasszát képező, mélyen gyökerező mezőgazdasági növényekbe ültessék át. Nagy biomasszát képező növények fémakkumulációja a talajba juttatott kelátképző szerekkel elősegíthető, ezek a nehézfémek kötésformáit megváltoztatják és azokat könnyebben felvehetővé teszik. A legújabb kutatások szerint pl. azt etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) igen jelentős mértékben megnövelte a szennyezett talajon termesztett kukorica és borsó ólomfelvételét, és elősegítette az ólomnak a gyökerekből a hajtásba történő szállítását. Folyamatos fitoextrakció sémája A folyamatos vonal a hajtásban mért fémkoncentrációt, a szaggatott vonal a hajtás biomasszáját jelképezi (Salt et.al., 1998 nyomán) Kelátképzővel előidézett fitoextrakció sémája A folyamatos vonal a hajtásban mért fémkoncentrációt, a szaggatott vonal a hajtás biomasszáját jelképezi (Salt et.al., 1998 nyomán) 55
57 Fitostabilizáció A fitostabilizáció során nehézfém-toleráns növények segítségével akadályozzák meg, hogy a szennyezett talajokból a nehézfémek a talajvízbe vagy a levegőbe jussanak. Az eljárás során a nehézfémek talajbéli mozgását, vándorlását növénytakaróval gátolják meg. Egyes nehézfém toleráns növényfajok (pl. fűfélék) segítségével a talajba került nehézfémek mobilitása lecsökkenthető, ezáltal megakadályozható azok talajvízbe oldódása, illetve légkörbe kerülése. Talajjavító szerek, talajadalékok és a növények szerepe a nehézfémekkel szennyezett talajok fitostabilizációjában (Berti és Cunningham, 2000 nyomán) 56
58 Fitodegradáció A fitodegradáció során egyes növényfajok (vagy a növények gyökerének mikroflórája) enzimatikus folyamatok során a veszélyes szerves szennyezőanyagokat ártalmatlan molekulákká (pl. vízzé, szén-dioxiddá) bontják le, illetve a szervetlen szennyezőanyagokat átalakítják. A szennyezett talajok fitodegradációja során lejátszódó folyamatok (Cunningham et al., 1995 nyomán) A cukorrépa pl. a nitroglicerin, a nyárfa triklór-etilén bontására képes. A Hg-rezisztens transzgénikus (genetikailag módosított) Arabidopsis thaliana növény a higanyt a talajból a légkörbe párologtatja el, csökkentve ezzel a talaj szennyezettségét fitovolatizáció. 57
59 RIZOFILTRÁCIÓ A rizofiltráció során növényi gyökerek segítségével távolítják el a fémeket, radionuklidokat a szennyezett vízből. A fémeket, illetve a radionuklidokat a gyökerek megkötik, felhalmozzák vagy kicsapják. Rizofiltrációra elsősorban azok a növényfajok alkalmasak, amelyek nagy gyökértömeggel, gyökérfelülettel rendelkeznek, gyökereik sok fém megkötésére képesek, és viszonylag kevés fémet szállítanak át a gyökereik a hajtásba (pl. napraforgó, szareptai mustár). A rizofiltráció során a növények gyökerei a sejten kívüli térben (extracellulárisan) csapják ki a fémeket, illetve azok a sejtfalon csapódnak ki és adszorbeálódnak, vagy a sejtekbe bejutva a citoplazmába, vakuólu-mokba bezárva nem toxikus formában kerülnek elkülönítésre. A fémek egy részét a növényi gyökerek által kiválasztott izzad-mányok (exudátumok) csapják ki és alakítják át vízoldhatatlan formákká. Növényi gyökerek oldatokból történő fémeltávolítása során lezajló folyamatok (Dushenkov és Kapulnik, 2000 nyomán). 58
60 A RIZOFILTRÁCIÓ ELŐNYEI Az eljárás előnyei: A fizikai-kémiai módszerek (ioncsere műgyantákkal, fémkicsapás lúgos anyagokkal) nagy térfogatú megtisztítandó szennyvíz és alacsony eltávolítandó fémkoncentráció esetén drágák, a rizofiltráció olcsóbban alkalmazható. A bioremediáció (élő vagy elpusztult baktériumok, gombák, algák alkalmazása fémeltávolításra) során költséges a fenti élő anyagok szaporítása, problémás a szennyvizekben történő immobilizálása, és az onnan történő eltávolítása. A vízinövényekkel (pl. vízi jácint, gázló, békalencse) történő fémeltávolítás hatékonysága kicsi, mert a fenti növények kis méretűek, kis felületű, lassan növő gyökérzettel rendelkeznek. A szennyeződéseket felvett vízi növények szárítással, komposztálással, elégetéssel történő térfogat-csökkentése esetén külön gondot okoz azok magas víztartalma. Ezzel szemben a szárazföldi növények (ezen belül egyes kultúrnövények) általában nagy biomasszát képeznek, és nagy kiterjedésű, rostos, nagy fajlagos felületű gyökérzettel rendelkeznek, melyet szobahőmérsékleten is könnyen meg lehet szárítani. 59
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Talajszennyeződés Talajremediáció Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Talaj fogalma és funkciói Talaj: a földtani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből,
Talajvédelem előadás VIII. Szennyezőanyagok a talajban Toxicitás problémája Határérték rendszerek
Talajvédelem előadás VIII. Szennyezőanyagok a talajban Toxicitás problémája Határérték rendszerek A talajszennyeződés forrásai: élő ( főként az ember ) élettelen közvetlenül pl. túlzott műtrágya vagy peszticid
Talaj/talajvíz védelem X. Leggyakrabban előforduló talaj/talajvíz szennyezők
Talaj/talajvíz védelem X. Leggyakrabban előforduló talaj/talajvíz szennyezők Szennyezőanyagok csoportosítása Kémiai összetétel alapján: szerves, szervetlen szennyezők Halmazállapot szerint: gáz, folyékony,
4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége
4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE, ÖSSZETÉTELE, MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Magyar Károly E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. SZENNYVÍZ ÖSSZETEVŐI Szennyvíz: olyan emberi használatból származó hulladékvíz,
NEHÉZFÉMEKKEL SZENNYEZETT TALAJ ÉS VÍZ FITOREMEDIÁCIÓJA
NEHÉZFÉMEKKEL SZENNYEZETT TALAJ ÉS VÍZ FITOREMEDIÁCIÓJA dr. SIMON LÁSZLÓ Nyíregyházi F$iskola M*szaki és Mez$gazdasági F$iskolai Kar Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék A TALAJ ÉS FUNKCIÓI Talaj: a földtani
Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018
Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018 Tartalom Hulladék fogalma Levegő védelme Háztartásokban keletkező hulladék Keletkező
A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció
A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A talajszennyezés forrásai és következményei 47.lecke Talajszennyezés Az ipari-technikai
Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek
Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek Készítette: Durucskó Boglárka Témavezető: Jurecska Laura 2015 Téma fontossága Napjainkban a talaj és a talajvíz
Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi
VÍZSZENNYEZÉS Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi használatra és a benne zajló természetes
Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT? Tolner László, Rétháti Gabriella, Füleky György Környezettudományi Intézet E-mail: tolner.laszlo@gmail.com A világ műtrágya-felhasználása Jó üzlet, vagy létszükséglet?
RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez
A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re
Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) A VÍZ km3 5000 1000 1950 ma 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 1 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 2 Évenként és fejenként elfogyasztott víz (köbméter)
Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT
Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők definíciója Mikroszennyezőknek azokat a vízben mikrogramm/liter (µg/l) koncentrációban jelenlévő
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális
BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása
BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók
ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
ALKALMAZOTT TALAJTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Talajszennyezés, talajtisztítás Szennyezőanyagok a talajban Szennyezőanyagok forrásai Határérték fogalma Szervetlen
Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc
Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális
TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel
TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel Tervezési feladat Készítette: Csizmár Panni 2015.05.06 Szennyezet terület bemutatása Fiktív terület TEVA Gyógyszergyár
- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm
Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos
Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program
Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai Gödöllő, 2018.02.15. Harmónikus és hatékony tápanyag-ellátás feltételei: A növény tápelem-igényének, tápelem-felvételi dinamikájának ismerete A tápelemek
Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.
BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31.
68665 számú OTKA pályázat zárójelentés File: OTKAzáró2011 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. A kutatás munkatervének megfelelően a könnyen oldható elemtartalmak szerepét vizsgáltuk a tápláléklánc szennyeződése
Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam
A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak
A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk
A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék
Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.
Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07. A Kiskunhalasi Szennyvíztisztító telep tervezési alapadatai: A Kiskunhalasi
Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem
Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI
SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök
A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András
A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,
Bio Energy System Technics Europe Ltd
Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap
Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén
Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén Cím: 4400 Nyíregyháza Csatorna u. Nyírségvíz ZRt. Központi Komposztáló telepe Telefonszám: 06-42-430-006 Előállított komposzttermékek kereskedelmi
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc
A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely
LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája
LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely
A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai. 2011.04.16. Alsóörs
A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai 2011.04.16. Alsóörs A növénytermesztés során a növények tápanyagot vonnak el a talajból. A tápanyagot a nagyüzemekben műtrágyával vagy/és szerves
A BIOREMEDIÁCIÓ MIKROBIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA KŐOLAJ-SZENNYEZETT TERÜLETEKEN
A BIOREMEDIÁCIÓ MIKROBIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA KŐOLAJ-SZENNYEZETT TERÜLETEKEN Készítette: Merényi-Németh Angéla Klára Témavezető: Romsics Csaba 2015
Bagyinszki György, Révay Róbert VTK Innosystem Kft.
Bagyinszki György, Révay Róbert VTK Innosystem Kft. 2/37 3/37 4/37 Csepel Iparterület története Weisz Manfréd II. VH 1892 lőszergyár 1897 kohó, öntöde, hengerde majd acélmű 1918 szerszámgépgyártás 1920
Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában
Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Készítette: Pálur Szabina Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához A Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon
Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák a környezeti kockázat csökkentésére
Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák a környezeti kockázat csökkentésére Fenyvesi Éva 1, Gruiz Katalin 2 1 CycloLab Ciklodextrin Kutató-fejlesztı Laboratórium Kft, 2 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi
Technológiai szennyvizek kezelése
Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,
Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés
Természet és környezetvédelem Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Hulladék-kérdés Globális, regionális, lokális probléma A probléma árnyalása Mennyisége
Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.
A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása talajvédelmi hatósági engedély alapján és a szennyvíziszap felhasználásával készült termékek piacfelügyelete Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások
Hagyományos és modern energiaforrások
Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk
Települési szennyvíz tisztítás alapsémája
Iszapkezelés Települési szennyvíz tisztítás alapsémája Eleveniszapos szennyvíztisztítás Elvi kapcsolás A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok
Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag
Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)
A programban együttm KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA
A programban együttm ttmköd partnerek: KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA A munka idtartama: 32 hónap Kezdete: 2004. Október 15. Vége: 2007. Június 15. Ma:2007. június 15. MOKKA konferencia
Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat
Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1246/2015 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,
Készítette: Szerényi Júlia Eszter
Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek
Simon L., 2004. Fitoremediáció. Környezetvédelmi Füzetek. Azonosító: 2318. BMKE OMIKK, Budapest. 1-59. old. ISBN:963 593 429 0, ISSN 0866-6091
Simon L., 2004. Fitoremediáció. Környezetvédelmi Füzetek. Azonosító: 2318. BMKE OMIKK, Budapest. 1-59. old. ISBN:963 593 429 0, ISSN 0866-6091 FITOREMEDIÁCIÓ* Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék
HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,
Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V
Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. ép.) akkreditált területe: I. Az akkreditált
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1
Szabadföldi kísérletek
Szabadföldi kísérletek Természetes remediáció (Natural Attenuation) Fizikai folyamatok Szorpció, párolgás, higulás Kémiai folyamatok Redox reakciók, polimerizáció, degradáció Biológiai folyamatok Biodegradáció,
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra
EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására
07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és
Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.
Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27.
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,
A foglalkozás-egészégügyi orvos munkahigiénés feladatai. Dr.Balogh Sándor PhD c.egyetemi docens
A foglalkozás-egészégügyi orvos munkahigiénés feladatai Dr.Balogh Sándor PhD c.egyetemi docens Üzemek telepítése Környezetkárosító hatások kivédése Építkezési típusok Területbeépítés Tájolás Épületek közötti
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200
A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.
A nitrogén körforgalma A környezetvédelem alapjai 2017. május 3. A biológiai nitrogén körforgalom A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ún. biogén elem Részt vesz a nukleinsavak, a
Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék
Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)
Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése
1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre
Európa szintű Hulladékgazdálkodás
Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,
Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária
Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:
Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?
Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés? A fejlődés civilizáció mellékhatásai És mi ezeknek a hulladékoknak a beltartalma? Álláspontok a szennyvíziszap
ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok
Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540
MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),
Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag
A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013.
A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013. Életünk és a mikróbavilág 1 g talaj 40 millió db mikroorganizmus 1 ml tóvíz 1 millió db mikroorganizmus Emberi emésztőrendszer mikróbái
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MINTATÉTEL 1. tétel A feladat Ismertesse a levegőszennyezés folyamatát! Mutassa be a szmog típusait, keletkezésük okát,
Települési szennyvíz tisztítás alapsémája
Iszapkezelés Települési szennyvíz tisztítás alapsémája Eleveniszapos szennyvíztisztítás Elvi kapcsolás A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált
Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik
Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer
A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén
A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci
Talaj mikrobiális biomasszatartalom. meghatározásának néhány lehetősége és a módszerek komparatív áttekintése
Talaj mikrobiális biomasszatartalom mennyiségi meghatározásának néhány lehetősége és a módszerek komparatív áttekintése A talajminőség és a mikrobiális biomassza kapcsolata A klasszikus talajdefiníciók
A csapvíz is lehet egészséges és jóízű?
A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? Dr. Radnai Ferenc 2/14/2014 1 Szennyezők a fogyasztási helyen A szennyezők forrása Elégtelen tisztítás Másodlagos szennyezés Szennyezők típusa Oldott anyagok Biológiai
Talajszennyezés I. Nehézfémek előfordulása a talajban. Talajszennyezés forrásai. Talajszennyezés II. 2012.11.21.
Nehézfémek előfordulása a talajban Simon Edina 2012. Október 4. Talajszennyezés I. Definíciója I.: a talajba közvetlenül, vagy levegővel/vízzel közvetítve a talaj termőképességét csökkentő idegen anyagok
1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa
0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm)
Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; MSZ 2604:1971; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos
Nemzeti Akkreditáló Testület
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1497/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A AGROLABOR-Z Agrokémiai és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vizsgálólaboratórium
Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás
Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok
Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása
Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása Talajsavanyúság: Talajsavanyúság: A talajoldatban vagy a talajkolloid felületén a H + ionok túlsúlyba kerülnek az OH - -ionokkal szemben. Aktuális
Környezeti tényezők Szerkesztette: Vizkievicz András
1 Környezeti tényezők Szerkesztette: Vizkievicz András I. Élettelen (abiotikus) környezeti tényezők A talaj A földkéreg legfelső, termékeny rétege. A benne élő élőlényeket (elsősorban növényeket) látja