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土壤修复概念(土壤修复技术)

2023-05-24 21:18分类:投资学习 阅读:

土壤重金属污染与大气、水污染不同其具有隐蔽性、不可逆性、间接性和伴生性/综合性。土壤重金属污染的危害在一定时期内不会表现出来,只有当重金属的含量超过了土壤能承受的限值时,或者土壤环境发生变化,改变土壤重金属的存在形态,引起严重的生态危害因此有“化学定时炸弹”之称。

与环境中其他形式引起的污染所不同的是,核素的放射性衰变不能通过其他任何物理、化学以及生物的方式予以去除,只能以其固有的半衰期而进行衰变。部分放射性核素对土壤的放射性污染时间相当长,上万年都不会消失。

8月27日,马(合)钢中部片区B地块污染土壤修复项目推进会在合肥瑶海区东部新中心举行。该项目位于合肥东部新中心核心区,占地总面积457.42亩,修复土方量约为35万立方米,污染地下水修复量约为13万立方米,拟定修复时间约为3年,其中现场修复施工时间约为9个月。

3.2植物修复

我们曾对筛选出的4种外生菌根真菌进行了纯培养条件下的柴油降解实验,结果表明,这4种外生菌根真菌都具有很强的降解柴油的能力,同时,以有机氮作为氮源及提供少量葡萄糖作为启动碳源可大大提高其生物量及矿物油降解率,结果为应用菌根技术修复矿物油污染土壤及优化降解条件提供了依据。

异位土壤耕作修复技术概念示意图

近5日资金流向一览见下表:

异位泥浆生物反应器技术概念示意图

铬作为重金属污染中最典型的一个因子,受其污染的土壤的治理修复的主要方法有以下两种:

近5日资金流向一览见下表:

原标题:“老合钢”启动土壤修复,3年后将变身……

S Wang and Cipulanandan用沙土(79%)、高岭土(20%)和有机质(1%)混合制得土样,使其含有7000 mg/kg的Cr(VI),其浸出液中Cr(VI)的含量为273mg/L,加入水泥处理(水泥-土壤比为0.2)后将浸出液中Cr(VI)的含量减少了37%;加入10%的FeCl2后,污染土壤中以将Cr(VI)转化为Cr(III),浸出液Cr(VI)的含量减少了92%;通过结合Cr(VI)减量化技术(FeCl2)和S/S处理,效率达到了99%。

原标题:土壤污染防治面面观(第五期)——浅谈土壤修复技术(下篇):异位修复技术

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异位重力沉降分离概念示意图

德森土壤淋洗标准

客土法是指用清洁土壤取代或者部分替换污染土壤,以达到减少重金属对食物链污染的目的。虽然客土法可以有效的降低土壤中重金属的含量,但其工程量大,投资成本高,还会破坏土壤的物化性质,破坏土壤整体的理化性质,造成土壤肥力下降,处理处置被清挖出来的污染土壤也是个难题,而且在污染土壤清挖、转运和处置过程中如果防护措施没有做好,还容易导致二次污染。另外,Cr(Ⅵ)的迁向下迁移的能力很强,客土与原土混合的方法并没有消除Cr(Ⅵ)的迁移性,危害也没有彻底消除。

菌根生物修复技术的发展为石油组分中难降解有机物的生物修复带来了希望。很多经过筛选的外生菌根真菌能够转化降解持久性有机污染物(POPs)如多氯联苯、杀虫剂、甲苯、PAHs等植物与菌根真菌可以形成互利的共生体——菌根,而菌根的存在可以显著提高植物的修复效率H。

铬污染土壤修复技术总结出的修复方法主要有物理修复法、化学修复法、生物修复法及多种技术综合应用的集成修复法。目前国内所采用的主要技术如下。

生物修复铬污染土壤技术可以在原位进行修复,也可以进行异位修复,可根据铬污染土壤周边情况选择。但生物修复技术的修复周期较长,而且植物和微生物的生长受外界因素影响,该技术在大规模应用中很难控制修复效果。

研究表明,2mol/L的HCl对化工厂重金属污染土壤中Cr的淋洗去除效率可以达到80.75%;EDTA为0.05mol/L、pH值为7、液土比为10:1、淋洗时间为18h的条件下能Cr的去除率为6.29%;柠檬酸的浓度为0.05mol/L条件下,对砂土、壤土、粘土三种土壤的萃取效果都很好。

张学红发现某电镀厂旁的池塘下游周围生长的李氏禾,淤泥平均含铬114.3 mg·kg-1,最高可达186.2mg·kg-1,水含铬最高可达6.70mg·kg-1。在这个环境下生长的李氏禾,以干重计算,叶片中平均含铬1786.9mg·kg-1,根茎也检测出很高含量的铬;蒲公英的根部对铬的积累最多,可高达3227.0mg·kg-1。李氏禾和蒲公英对铬积累作用非常明显。

陈志明等对某电镀厂土壤重金属铬污染状况和植物吸收与富集重金属铬进行了研究分析,研究中发现小蓬草表现出较高的铬富集能力,根部铬富集系数达到0.5848~0.8315,地上部铬富集系数为0.2604~0.4514;蟋蟀草和地黄对重金属铬有较强的从根部向地上部迁移的能力,地上部铬迁移系数分别达到1.6185~2.7120和1.3556~1.8991。

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