Influencia de los Carbones en la Estabilización de Metales y la Reducción de la Fitotoxicidad del Suelo con la Evaluación de Riesgos para la Salud
Autores: Pusz, Agnieszka; Winiewska, Magdalena; Kaminski, Arkadiusz; Knosala, Peter; Rogalski, Dominik
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Influencia de los Carbones en la Estabilización de Metales y la Reducción de la Fitotoxicidad del Suelo con la Evaluación de Riesgos para la Salud
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencia y tecnología de los recursos naturales
Palabras clave
Remediación
Agentes inmovilizantes
Lignito
Carbón activado
Estabilización de metales
Fitotoxicidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
A pesar de los logros notables en el desarrollo y aplicación de la remediación de suelos contaminados con metales, la búsqueda y el estudio de agentes inmovilizadores prometedores continúa. Este artículo presenta un nuevo enfoque para utilizar lignito y carbón activado y su aplicación para la estabilización de metales. Se llevó a cabo un experimento para probar L. en suelos de áreas industriales contaminadas con diferentes niveles de plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo (Cr), zinc (Zn), cobre (Cu) y níquel (Ni) con la adición de carbones. Esta planta es una especie leguminosa tolerante al estrés. En este estudio, se determinó el contenido total de metales en el suelo y las formas disponibles para las plantas (extracciones simples con ácido etilendiaminotetraacético, EDTA), junto con los contenidos de metales en la planta. El uso de carbones redujo las formas fito disponibles de metales para las plantas y, por lo tanto, resultó en una reducción de la fitotoxicidad de los suelos. Los contenidos de los metales probados en las raíces y brotes fueron menores que en las combinaciones de suelos sin carbono añadido. El carbón activado tuvo un efecto más fuerte en limitar la disponibilidad de metales que el lignito en relación con las plantas que crecen en suelos sin carbono añadido; el porcentaje de reducción para los brotes fue Cr (18.2%) > Zn (11.5%) > Ni (10.7%) > Cu (10.3%) > Cd (8.9%) > Pb (2.4%) y Cu (13.3%) > Cr (12.5%) > Zn (10.5%) > Pb (9.0%) > Ni (5.7%) > Cd (4.6%) para raíces. Los metales redujeron el crecimiento de las raíces de L. del 44 al 21%, mientras que el crecimiento de los brotes se redujo del 25 al 2%. La adición de carbones a los suelos en todas las combinaciones resultó en una disminución de los siguientes índices de contaminación: índice de contaminación (), índice de carga de contaminación () y factores de riesgo no carcinogénicos () y carcinogénicos ().
Descripción
A pesar de los logros notables en el desarrollo y aplicación de la remediación de suelos contaminados con metales, la búsqueda y el estudio de agentes inmovilizadores prometedores continúa. Este artículo presenta un nuevo enfoque para utilizar lignito y carbón activado y su aplicación para la estabilización de metales. Se llevó a cabo un experimento para probar L. en suelos de áreas industriales contaminadas con diferentes niveles de plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo (Cr), zinc (Zn), cobre (Cu) y níquel (Ni) con la adición de carbones. Esta planta es una especie leguminosa tolerante al estrés. En este estudio, se determinó el contenido total de metales en el suelo y las formas disponibles para las plantas (extracciones simples con ácido etilendiaminotetraacético, EDTA), junto con los contenidos de metales en la planta. El uso de carbones redujo las formas fito disponibles de metales para las plantas y, por lo tanto, resultó en una reducción de la fitotoxicidad de los suelos. Los contenidos de los metales probados en las raíces y brotes fueron menores que en las combinaciones de suelos sin carbono añadido. El carbón activado tuvo un efecto más fuerte en limitar la disponibilidad de metales que el lignito en relación con las plantas que crecen en suelos sin carbono añadido; el porcentaje de reducción para los brotes fue Cr (18.2%) > Zn (11.5%) > Ni (10.7%) > Cu (10.3%) > Cd (8.9%) > Pb (2.4%) y Cu (13.3%) > Cr (12.5%) > Zn (10.5%) > Pb (9.0%) > Ni (5.7%) > Cd (4.6%) para raíces. Los metales redujeron el crecimiento de las raíces de L. del 44 al 21%, mientras que el crecimiento de los brotes se redujo del 25 al 2%. La adición de carbones a los suelos en todas las combinaciones resultó en una disminución de los siguientes índices de contaminación: índice de contaminación (), índice de carga de contaminación () y factores de riesgo no carcinogénicos () y carcinogénicos ().