JP2010179209A - 汚染土壌の浄化方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】 本発明は汚染土壌を効率的かつ安定的に浄化することを目的としている。
【解決手段】 本発明に係る汚染土壌の浄化方法は、プラグトレイのトレイ本体に備えられる多数のセルにそれぞれ培養土を充填し、各セル内にマリーゴールドの種を播き、各セル内において種を発芽・生育させて、葉が2〜4枚、各葉の最大の長さが0.3〜3cm、茎の長さが2〜4.5cm、根部以外の地上部の乾燥重量が0.02g以上、根部の長さが4〜10cm、根部の乾燥重量が0.01g以上になるまで2〜6週の間、育苗させる育苗工程と、育苗工程においてプラグトレイの各セル内で育苗させたマリーゴールドの苗を重金属で汚染された土壌の土地に移植し、8〜10週の間、育成させる育成工程と、育成工程で育成されたマリーゴールドの根、葉、茎もしくは花を含めて収穫し、それを乾燥させた後、焼却してマリーゴールドが吸収した重金属を回収する回収工程と、を備えることとしている。
【選択図】 なし
Description
重金属吸収量=乾燥重量×金属濃度 (A−1式)
図1の(A)または(B)に示す規格のプラグトレイのセル(128穴,200穴)にて育苗した後、各苗の茎長を1週間に1回測定し、各群(128穴,200穴)での平均茎長を算出した。平均茎長と育苗期間との関係については図3に示す。こうした平均茎長の計測結果を考察すると、プラグトレイのセルの容積(土壌充填空間)が大きいほど、また育苗期間の長さに従い、茎長が増加することが判明した。
図1の(A)または(B)に示す規格のプラグトレイのセル(128穴,200穴)にて育苗した後、各苗の地上部(茎及び葉)の乾燥重量を1週間に1回測定し、各群(128穴,200穴)での平均乾燥重量を算出した。地上部の平均乾燥重量と育苗期間との関係を図4に示す。こうした平均乾燥重量の計測結果より、プラグトレイのセルの容積(土壌充填空間)が大きいほど、また育苗期間の長さに従い、地上部の乾燥重量は増加した。
図1の(A)または(B)に示す規格のプラグトレイのセル(128穴,200穴)にて育苗した後、各苗の根長を1週間に1回測定し、各群(128穴,200穴)での平均根長を算出した。平均根長と育苗期間との関係を図5に示す。こうした平均根長の計測結果より、プラグトレイのセルの容積(土壌充填空間)が大きいほど、また育苗期間が長くなるに従い、根長は増加する傾向にあったが、播種3週間以降では著しい増加は見られなかった。
図1の(A)または(B)に示す規格のプラグトレイのセル(128穴,200穴)にて育苗した後、各苗の根部の乾燥重量を1週間に1回測定し、各群(128穴,200穴)での平均乾燥重量を算出した。根部の平均乾燥重量と育苗期間との関係を図6に示す。こうした平均乾燥重量の計測結果により、いずれのプラグトレイのセル(128穴,200穴)においても育苗期間の長さに従い、乾燥重量は増加したが、播種後4週まではプラグトレイのセルの容積差(土壌充填空間の差)による根部の乾燥重量への影響は認められなかった。
汚染土壌(A土壌)や培養土にマリーゴールドの苗を移植後、その苗が開花した株の数を1週間に1回測定した。開花数の測定結果を下記表3に示す。開花数の結果より、下記の点が判明した。
a.図1の(A)または(B)に示す規格のプラグトレイのセル(128穴,200穴)にて育苗した後に汚染土壌(A土壌)に移植し、栽培した苗は、全ての条件において、ほぼ全株が開花した。
b.汚染土壌(A土壌)に直接種を播いた群では約半数の株しか開花しなかった。
図1の(A)または(B)に示す規格のプラグトレイの各セル(128穴,200穴)にて育苗した後、汚染土壌(A土壌)や培養土にマリーゴールドを移植し、育成した各株の茎長を1週間に1回測定し、各群における平均茎長を算出した。平均茎長の測定結果を下記表4に示す。こうした平均茎長の結果より、下記の点が判明した。
a.育成期間の長さに従い、茎長が長くなるが、表4より開花後は開花前に比べ茎長の著しい増加は見られなかった。
b.培養土で育成した群では、予め育苗工程で図1の(A)または(B)に示す各プラグのセルの容積(土壌充填空間)で育成させたものの間で、差異はみられなかった。しかし、汚染土壌で栽培した群では、概ね、予め育苗工程で図1の(A)に示す128穴の容積が大きいセル(土壌充填空間)で育苗した群の方が、予め育苗工程で図1の(B)に示す200穴の容積が小さいプラグのセル(土壌充填空間)で育苗した群に比べ、茎長がより長くなる傾向が確認された。
c.ほとんどの試験条件において、汚染土壌(A土壌)で育成した群では培養土で栽培した群に比べ茎長が短くなる傾向にあったが、その影響は育苗期間が3週間の群(3−A群)で最も小さかった。
平均乾燥重量は、育成工程で育成したマリーゴールドの苗すべて(根部と地上部をあわた状態)を収穫し、根部においては土を水で洗い流し、地上部においては裁断し、60℃で2日間以上乾燥した後、根部と地上部の乾燥重量を測定した。平均乾燥重量の結果を表5に示す。こうした平均乾燥重量の結果より、下記の点が判明した。
a.各育苗工程で育苗し、その後汚染土壌(A土壌)に移植して育成したマリーゴールドの育成群に関しては、同一育苗条件で育苗し、その後培養土において育成した育成群と比べ平均乾燥重量は減少した。汚染土壌(A土壌)による平均乾燥重量の減少に対する影響は、育苗期間が3週間の群(3−A群)のもので最も小さかった。
b.全ての試験条件において、予め育苗工程で図1の(B)に示す200穴の容積が小さいプラグのセル(土壌充填空間)で育苗した群よりも、予め育苗工程で図1の(A)に示す128穴の容積が大きいプラグのセル(土壌充填空間)で育苗した群の方が平均乾燥重量は増加した。
育成工程で育成したマリーゴールドにおいて、上記測定した植物の乾燥重量と、上記測定したマリーゴールド中に吸収された根部と地上部の重金属(カドミウム、銅、鉛および亜鉛)の濃度から、根部と地上部の重金属吸収量を前記A−1式により算出した。なお、1株当たりの重金属吸収量は、上記による根部と地上部の重金属吸収量を加算したものである。こうして算出された1株当たりの重金属吸収量を下記表6に示す。この重金属吸収量の結果より、下記の点が判明した。
a.ほとんどの試験条件において、予め育苗工程で図1の(A)に示す128穴の容積が大きいプラグのセル(土壌充填空間)で育苗した群の方が、育苗工程で図の(B)に示す200穴の容積が小さいプラグのセル(土壌充填空間)で育苗した群よりも重金属吸収量多いことが判明した。
b.育苗工程において、いずれのプラグトレイで育苗した場合でも(図1の(A)、図1の(B)に示す各トレイ)、育苗期間が3週間の群(3−A群)が最も高い値の重金属吸収量を示した。
Claims (4)
- プラグトレイのトレイ本体に備えられる多数のセルにそれぞれ培養土を充填し、各セル内にマリーゴールドの種を播き、各セル内において種を発芽・生育させて、葉が2〜4枚、各葉の最大の長さが0.3〜3cm、茎の長さが2〜4.5cm、根部以外の地上部の乾燥重量が0.02g以上、根部の長さが4〜10cm、根部の乾燥重量が0.01g以上になるまで2〜6週の間、育苗させる育苗工程と、育苗工程においてプラグトレイの各セル内で育苗させたマリーゴールドの苗を重金属で汚染された土壌の土地に移植し、8〜10週の間、育成させる育成工程と、育成工程で育成されたマリーゴールドの根、葉、茎もしくは花を含めて収穫し、それを乾燥させた後、焼却してマリーゴールドが吸収した重金属を回収する回収工程と、を備える汚染土壌の浄化方法。
- 育苗工程におけるマリーゴールドの苗の育苗を、1つの苗を生育させるプラグトレイの各セルにおける土壌充填空間を、深さ42.0mm、容積11〜13ml、あるいは深さ50.0mm、容積19〜21mlのいずれかに設定している請求項1に記載の汚染土壌の浄化方法。
- 回収工程において回収する重金属が、カドミウム、銅、亜鉛、鉛のいずれかである請求項1に記載の汚染土壌の浄化方法。
- 育苗工程において育苗するマリーゴールドの種が、在来種Tagetes erectaより採取した種から品種改良したバニラ由来品種F6の花粉親の種である請求項1に記載の汚染土壌の浄化方法。
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