污染土壤修复的主要技术方法
受污染土壤修复技术与案例分享

受污染土壤修复技术与案例分享标题:受污染土壤修复技术与案例分享导言:土壤污染是一个全球性的环境问题,不仅对人类健康和农田产出构成威胁,还对生物多样性和生态系统稳定性造成严重影响。
因此,受污染土壤的修复变得尤为重要。
本文将介绍几种常见的受污染土壤修复技术,并分享一些成功案例。
一、生物修复技术生物修复技术利用微生物、植物和动物等生物因素,通过激活土壤中的生态系统来修复受污染土壤。
具体步骤如下:1. 识别土壤污染类型和程度:通过化验分析和现场取样等方法,确定土壤污染的类型和程度。
2. 选择适宜的植物种类:根据土壤性质和污染物特征,选择适合的植物种类进行修复。
例如,禾本科植物适合修复重金属污染,豆科植物适合修复有机化合物污染。
3. 调整土壤环境:通过添加适量的有机物质和微生物菌剂,改善土壤环境,促进植物生长和微生物降解有害物质。
4. 建立植物修复体系:种植选择的植物,使其生长在受污染土壤中。
植物的根系可以吸收或降解土壤中的污染物质。
5. 监测与评估:定期监测土壤中的污染物浓度,评估修复效果。
例子:比利时树种柳树修复石油污染土壤。
比利时一家工业公司的石油泄漏导致土壤污染,科学家首先进行了土壤污染特征分析,然后选择了柳树进行修复。
经过几年的种植和监测,石油污染物质的浓度明显降低,修复效果良好。
二、物理修复技术物理修复技术通过物理手段去除或减少土壤中的污染物。
以下是物理修复技术的步骤:1. 土壤挖掘:对于局部受污染的土壤,可以选择挖掘方法将其从土壤中分离出来。
2. 土壤曝气:利用气体中毒物对土壤中的污染物进行挥发和分解。
常见的方法有通风曝气和真空曝气。
3. 土壤筛选:通过筛选技术,将土壤颗粒物进行分离,从而去除污染物。
4. 土壤冲洗:利用水或其他溶液冲洗土壤,去除土壤颗粒表面的污染物。
例子:美国华盛顿州的油罐漏油事件污染了广大的土壤区域,专家采用物理修复技术将污染土壤挖掘出来,经过筛选和冲洗处理,使土壤恢复到正常状态。
污染土壤修复的主要技术方法

污染土壤修复的主要技术方法物理修复技术方法包括土壤剥离、土壤通气和土壤修剪等。
土壤剥离是将污染物超过安全标准的表层土壤剥离,降低污染负荷。
土壤通气是利用自然通风或通过人工通风装置,增强土壤有害气体的排放,降低土壤气体及挥发性有机物的污染。
土壤修剪是剪除污染源附近的植物,减少植物与土壤之间的交换,以减少污染物的迁移。
化学修复技术主要包括化学还原、化学氧化和沉淀等。
化学还原是通过加入还原剂,将污染物从高价态还原为低价态,使其变为难挥发或不挥发的形式。
化学氧化则是利用氧化剂将有机物氧化分解为无害产物。
沉淀是通过添加沉淀剂将污染物转变为不溶于水的固体,从而从土壤中去除。
生物修复技术主要包括生物降解、土壤生物学增效和生物浸提等。
生物降解是利用微生物、细菌和真菌等微生物将污染物降解为无害产物。
土壤生物学增效则是通过添加有益微生物或植物来改善土壤的性质和菌群结构,加速修复过程。
生物浸提是通过植物的吸收和积累,将污染物从土壤中吸收到植物体内,然后通过燃烧或处理来除去。
植物修复技术是利用植物对土壤污染物的吸收、吸附、降解和稳定化能力,对污染土壤进行修复。
植物修复主要包括植物吸收修复、植物稳定修复和植物菌根修复等。
植物吸收修复是利用植物根系吸收污染物,将其转运到地上部分,进而通过割除植株将污染物去除。
植物稳定修复是植物通过吸附或与污染物形成络合物,将其固定在土壤中,减少其毒性。
植物菌根修复则是利用植物根系与菌根共生菌根真菌的相互作用,促进土壤污染物的降解和吸收。
总体而言,污染土壤修复的主要技术方法是多样化的,根据不同的污染类型、程度和环境条件选择合适的修复技术方法,进行综合应用,以最大限度地恢复土壤环境质量。
土壤污染修复技术与费用计算

土壤污染修复技术与费用计算
土壤污染修复技术主要包括物理修复、化学修复和生物修复。
物理修复是通过地下水抽取、土壤剥离、真空抽吸等方法,将污染物质从土壤中分离出来。
化学修复是利用化学物质与污染物质发生反应,使其转化为无毒或低毒的物质。
生物修复则是利用微生物、植物等生物体来降解或吸收土壤中的污染物质。
物理修复的费用计算一般包括抽取设备费用、土壤剥离设备费用、真空抽吸设备费用等。
设备费用可以通过市场调查或询价获得。
物理修复的人力成本也需要考虑,主要包括工人工资、管理人员工资等,在成本计算中需要详细列出。
化学修复的费用计算主要包括化学药剂费用、设备费用、劳动力费用等。
化学药剂费用是指用于修复土壤的化学药剂的购买费用,可以通过市场调查或询价获得。
设备费用和劳动力费用的计算方法同物理修复中的计算方法类似。
生物修复的费用计算主要包括植物费用、微生物费用和生物修复设备费用。
植物费用包括购买植物、种植土壤、施肥等费用。
微生物费用主要包括购买微生物菌剂和培养微生物的费用。
生物修复设备费用主要是指用于生物修复的设备的购买和维护费用。
此外,修复过程中还需要考虑项目管理费、监测费、检测费、环评费等。
这些费用的计算方法与上述修复技术中的费用计算方法类似,可以根据实际情况进行具体的计算。
总之,对于土壤污染修复技术与费用计算的研究,可以使修复工作更加科学、高效。
针对不同污染情况,选择合适的修复技术,并结合具体费
用计算方法,可以为土壤污染修复提供理论依据和实践指导,从而更好地保护环境和人类健康。
土壤修复工程修复技术方案

土壤修复工程修复技术方案土壤修复工程是指通过一系列技术手段和措施,修复受到污染或破坏的土壤,使其恢复正常的生态环境和农业生产功能。
根据不同的土壤污染类型和程度,土壤修复工程可以采用多种技术方案。
以下是三种常见的土壤修复技术方案:1.生物修复技术方案:生物修复是利用植物、微生物和动物等生物体对土壤中污染物进行分解、转化或吸附的修复方法。
常见的生物修复技术包括植物修复、微生物修复和生物气化等。
其中,植物修复是通过植物的根系、叶片和根际微生物来修复土壤。
通过选择具有较强吸附能力或生物富集能力的植物,将其种植在污染土壤中,利用其吸收、富集和降解污染物的能力,实现土壤修复的目的。
2.物理化学修复技术方案:物理化学修复是通过物理和化学方法对土壤污染物进行分离、转化或去除的修复方法。
常见的物理化学修复技术包括渗滤技术、化学固化技术和热解技术等。
其中,渗滤技术是通过人为设置渗滤层,将含有污染物的水体或气体通过渗滤层,利用其吸附、沉淀和过滤作用,将污染物去除或降解。
化学固化技术是通过添加化学固化剂,将土壤中的有机或无机污染物与固化剂反应,形成稳定的固体物质,降低其毒害性和迁移性。
热解技术是通过加热土壤,使污染物发生热解反应,分解为无害物质,或通过挥发、升华、熔融等方式将其分离出来。
3.土壤改良和调控技术方案:土壤改良和调控是通过改善土壤性质和环境条件,减轻土壤污染对生物体的毒害作用,从而使土壤得到修复和保护的技术方法。
常见的土壤改良和调控技术包括土壤通气改善、土壤固碳调控和有机肥料施用等。
土壤通气改善是通过加强土壤通气,提高土壤氧气含量和有机质分解速率,促进土壤微生物生长和活动,加速污染物的降解和迁移。
土壤固碳调控是通过增加土壤有机质含量,提高土壤的抗污染和保水能力,减轻污染物对土壤的毒害作用。
有机肥料施用是通过添加有机肥料,增加土壤中的活性有机物,促进土壤微生物的生长和活动,加速污染物的降解和迁移。
综上所述,土壤修复工程可以根据具体情况选择生物修复、物理化学修复和土壤改良和调控等技术方案。
土壤污染修复技术

土壤污染修复技术土壤是地球上重要的自然资源之一,对于维持生态平衡和农田产出至关重要。
然而,随着工业化和城市化的快速发展,土壤污染问题日益突出。
土壤污染不仅对农作物生长和人类健康构成威胁,也对生态系统的稳定性和可持续发展造成了严重影响。
因此,发展有效的土壤污染修复技术是当今亟需解决的问题。
本文将主要介绍几种常见的土壤污染修复技术,包括生物修复、物理修复和化学修复。
生物修复是利用生物技术手段通过微生物和植物等生物体来修复污染土壤的一种方法。
其中,菌藻共培技术是一种利用蓝藻和细菌来修复重金属污染土壤的方法。
蓝藻通过光合作用吸收氮和修复土壤,细菌则通过降解和吸附重金属离子来减少土壤污染。
此外,植物修复技术也是一种常见的土壤修复方法。
比如,使用具有较好生物修复能力的植物如银杏、柳树和白蜡等进行修复,可以通过根系吸附、降解和转运等途径减少土壤污染物的浓度。
生物修复技术相对来说成本较低,并且无需引入大量外部材料,对自然环境影响较小,因此受到越来越多的关注。
物理修复是利用物理力学原理和手段来修复土壤污染的方法。
热解技术是一种常见的物理修复方法,通过高温处理使有机污染物分解、蒸发或升华,从而达到清除污染物的目的。
有机热解技术能够有效去除有机污染物,但却无法对重金属等无机污染物产生明显的净化效果。
此外,超声波技术是另一种物理修复方法,利用超声波的机械振动作用可以促进土壤中污染物的迁移和转化,并提高土壤释放污染物的速率。
物理修复技术虽然具有高效、快速的优点,但其应用范围相对较窄,专业设备和技术要求较高,因此在实际应用中受到一定限制。
化学修复是利用化学原理和药剂来修复土壤污染的方法。
化学固化技术是一种广泛应用的化学修复方法,通过添加固化剂和稳定剂等化学药剂,将土壤中的污染物转化为无毒或难溶于水的物质,从而减少污染物对生态环境的危害。
化学修复技术具有操作简便、修复周期短、成本相对较低的优点,广泛应用于工业源污染土壤的修复中。
土壤污染治理与修复技术

土壤污染治理与修复技术土壤污染是当代社会面临的重要环境问题之一,对人类健康和生态环境造成了严重威胁。
为了解决土壤污染问题,科学家们提出了许多治理与修复技术。
本文将介绍几种主要的土壤污染治理与修复技术,以期为解决土壤污染问题提供科学依据和方法。
1. 生物修复技术生物修复技术是一种利用植物、微生物或其共生系统对土壤进行修复的方法。
其中,植物修复是一种常见的方法,通过选择适应能力强、具有吸附、转移、降解有机污染物能力的植物,促进土壤中有害物质的吸收、降解和转化,达到修复土壤的目的。
同时,微生物修复也是一种有效的方法,利用土壤中的微生物代谢能力来降解有机物和重金属等有害物质,修复土壤。
2. 物理修复技术物理修复技术主要包括土壤剥离、土壤改良和土壤通气处理等方法。
土壤剥离是一种将污染土壤与污染源进行物理分离的方法,通过剥离污染土壤来减少有害物质的浓度。
土壤改良是通过向污染土壤中添加改良剂,改变土壤的物理性质,从而降低有害物质的活性和移动性,达到修复土壤的目的。
土壤通气处理是一种通过通气来改变土壤中有害物质的形态和迁移路径,进而修复土壤。
3. 化学修复技术化学修复技术主要包括化学还原、化学稳定化和化学氧化等方法。
化学还原是一种通过还原剂还原有害物质,降低其毒性和迁移性的方法。
化学稳定化是通过添加稳定剂改变有害物质的化学性质,降低其溶解度和活性,从而降低其对环境的风险。
化学氧化是通过添加氧化剂氧化有机物和重金属离子等有害物质,使其降解为无害物质。
4. 热解修复技术热解修复技术是一种通过高温处理污染土壤,将有害物质迅速破坏、分解或转化成无害物质的方法。
高温热解可以有效地降解有机物和改良土壤的物理和化学性质,提高土壤的肥力和可利用性。
综上所述,治理与修复土壤污染的技术应综合考虑土壤类型、污染物种类和浓度、治理成本等因素。
生物修复、物理修复、化学修复和热解修复等技术,各有优劣,可以根据具体情况选择适当的方法。
为了实现土壤污染的治理与修复,还需要政府、企业和公众的共同参与和合作,形成合力,共同保护和治理土壤环境,实现可持续发展的目标。
土壤修复的化学方法有哪些

土壤修复的化学方法有哪些
化学修复技术发展较早,主要有土壤固化-稳定化技术、淋洗技术、氧化还原技术、光催化降解技术和电动力学修复等。
1、固化-稳定化技术
固化-稳定化技术是将污染物在污染介质中固定,使其处于长期稳定状态,是较普遍应用于土壤重金属污染的快速控制修复方法,对同时处理多种重金属复合污染土壤具有明显的优势。
2、淋洗技术
土壤淋洗修复技术是将水或含有冲洗助剂的水溶液、酸碱溶液、络合剂或表面活性剂等淋洗剂注入到污染土壤或沉积物中,洗脱和清洗土壤中的污染物的过程。
淋洗的废水经处理后达标排放,处理后的土壤可以再安全利用。
3、氧化-还原技术
土壤化学氧化-还原技术是通过向土壤中投加化学氧化剂,例如臭氧、过氧化氢、高锰酸钾
等或还原剂,例如SO2 、Fe0 、气态H2 S
等,使其与污染物质发生化学反应来实现净化土壤的目的。
通常,化学氧化法适用于土壤和地下水同时被有机物污染的修复。
4、光催化降解技术
土壤光催化降解技术是一项新兴的深度土壤氧化修复技术,可应用于农药等污染土壤的修复。
5、电动力学修复
电动力学修复是通过电化学和电动力学的复合作用,例如:电渗、电迁移和电泳等,驱动污染物富集到电极区,进行集中处理或分离的过程。
电动修复技术已进入现场修复应用。
今天。
重金属污染土壤修复的三种主要方法

重金属污染土壤修复的三种主要方法重金属污染土壤是指土壤中重金属元素含量超过环境标准所导致的问题。
重金属污染土壤对环境和人类健康造成严重威胁,因此修复重金属污染土壤成为当今重要的研究领域。
目前,有三种主要的修复方法:物理方法、化学方法和生物方法。
物理方法是利用物理力学原理来修复重金属污染土壤。
其中之一是土壤固化技术,它通过添加固化剂或胶结剂来减少重金属的迁移和释放,并使其转化为稳定的化合物。
固化剂一般包括水泥、石灰、氯化钠等,这些物质可以与重金属形成不溶于水的团聚体,从而有效地降低其毒性和迁移性。
另一种物理方法是土壤热解技术,它通过高温处理来改变重金属的形态和迁移性。
土壤热解技术一般分为低温处理和高温处理。
低温处理通过高压注入热水或蒸汽来改变土壤中重金属的化学状态,使其更容易被植物吸收和转化。
高温处理则是将土壤暴露在高温环境下,通过热分解和蒸汽压力来去除重金属。
化学方法是利用化学反应来修复重金属污染土壤。
其中之一是土壤酸碱调节技术,它通过向土壤中添加酸碱物质来改变土壤的pH值,从而改变重金属的形态和迁移性。
一般而言,重金属在酸性条件下更容易被植物吸收,而在碱性条件下则更容易形成沉淀物。
因此,通过调节土壤的酸碱性可以使重金属更容易被植物吸收或沉淀,从而减少土壤中重金属的毒性和迁移性。
另一种化学方法是土壤配位修复技术,它通过向土壤中添加配位剂来与重金属形成稳定的络合物,阻止重金属的迁移和释放。
配位剂一般包括EDTA、EDTA、柠檬酸等,这些物质可以与重金属形成络合物,从而有效地降低其毒性和迁移性。
生物方法是利用生物学原理来修复重金属污染土壤。
其中之一是植物修复技术,它通过选择耐重金属污染的植物来吸收和转化土壤中的重金属。
这些植物被称为重金属植物或超累积植物,它们能够忍受高浓度的重金属且具有较高的吸收能力。
植物修复技术主要有萃取、悬浮种植和种植-收获-再种植等方法。
例如,通过萃取方法可以将重金属吸附在植物根系或叶片上,然后收获这些植物并安全处置。
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异位淋洗技术的特点
-异位土壤淋洗系列由一系列物理操作单元和化学过程组成,其技术 要点是把土壤挖掘出来,用水或溶剂淋洗去污染物。通常可根据土壤 物理状况和二次利用途径,分阶段对不同土壤进行相应处理。异位土 壤淋洗技术对污染物集中在土壤大粒级部分的样品更为有效,对于黏 粒含量大于25%的土壤不易应用此技术
适合于原位处理,也适合于异位处理。土壤熔融后,污染物被固结于 稳定的玻璃体中,不再对其他环境产生污染,但土壤也完全丧失生产力。 这项技术工程量大、费用高昂,但能从根本上消除土壤的重金属污染。 由于该法见效快,因而适用于由重金属严重污染土壤的抢救性修复
原位玻璃化技术是指将电流经电极直接通入污染土壤,使通入产生 1600~2000°C的高温而熔融。异化玻璃化技术指将污染土壤挖出来, 采用传统的玻璃制造技术以热解和氧化或熔化污染物以形成不能被淋 溶的熔融态物质,加热温度大约为1600°C~2000°C
热处理技术
热解析 技术
热解吸技术包括两个过程:污染物通过挥发作用从土壤转 移到蒸汽中;以浓缩污染物或高温破坏污染物的方式处理 第一阶段产生的废气中的污染物。排除的废气先通过纤维 筛过滤,然后通过冷凝器除去水蒸气和有机污染物。适用 的污染物有挥发和半挥发有机污染物、卤化或非卤化有机 污染物、多环芳烃、重金属、氰化物、炸药等
常用方法
先利用吸附质如黏土、活性炭 等吸附污染物,浇上沥青,然 后添加某种凝固剂或粘合剂, 使混合物成为一种凝胶,最后 固化为硬块。原位修复需要利 用机械装置进行深翻松动,通 过高压方式有次序地注入固化 剂/稳定剂,充分混合后自然凝 固,放出的气体要通过出气收 集罩输送至处理系统进行无害 化处理后才能排放。此技术既 可应用于原位修复,也可应用 于异位修复
特点
形成的固体毒性降,稳定性强
加工设备容易转移
• 所需的实施需要时间由几周至 几个月不等 技术费用低廉 • 原位固化/稳定处理比异位处 理更为节约和经济
玻璃化技术
• 使高温熔融的污染土壤形成玻璃体或固结成团形成玻璃态物 质,使污染物固定于其中,达到消除污染的目的。从广义上说 ,玻璃化技术属于固化技术范畴
主要内容
物理修复技术
化学修复技复技术
•
污染土壤的化学修复是利用加入到土壤中的化学修复剂与污染物发生一 定的化学反应,使污染物被降解和毒性去除或降低的修复技术。目前化 学修复技术主要涵盖以下几个方面的技术类型:化学淋洗技术、溶剂浸 提技术、土壤改良修复技术等
– 化学淋洗技术是指借助于能促进土壤环境中污染物溶解或迁移的溶剂,通过 水力压头推动淋洗液,将其注入污染土层中,再把包含有污染物的液体从土 层中抽提出来,进行分离和污染处理的过程。由于化学淋洗过程的主要手段 在于向污染土壤注射溶剂或化学助剂,因此,提高污染土壤中污染物的溶解 性和它在液相中的可迁移性是实施该技术的关键。这种溶剂或化学助剂应该 是具有增溶、乳化效果,或能改变污染物化学性质的物质。土壤淋洗技术的 应用范围较广,可用来处理有机、无极污染物和放射性污染物,尤其对于金 属污染物,土壤淋洗更是最为有效的去除方法之一。土壤淋洗技术根据作用 对象的区别,可分为原位土壤淋洗技术和异位土壤淋洗技术两大类
– 土壤气提技术是利用真空作用驱使土壤内部空气产生流动,将土壤 中的有机污染物由液(或固)态转化为气态以促进污染物的原位挥 发。根据被修复土壤的深度,可通过竖井或水平井抽出含气态污染 物的空气。土壤气提法利用污染物的挥发性,使吸附相、溶解相和 自由态的污染物转化为气态,然后将其抽出并进行地面处理。气提 技术适用于高挥发性有机污染土壤的修复。典型的原位土壤气提系 统用镶嵌到排气井的吹风机或真空泵来吸取空气渗透带中的污染气 体。
污染土壤修复的主要 技术方法
2013年1月
主要内容
物理修复技术
化学修复技术 生物修复技术
修复技术选择原则
物理修复技术
• 物理吸附作为一大类污染土壤修复技术,近年来得到了前所
未有的重视,与此同时也得到了全方位的发展。物理修复技 术主要包括:土壤气提技术、固化/稳化技术、玻璃化技术、 热处理技术、电动学修复技术、稀释和覆土
泥浆相生物反应器 溶解在水相中的有机污染物容易被微生物利用,而吸附在固体颗粒表面的有机污染物不容易被利用, 因此将污染土壤制成浆状更有利于污染物的微生物降解。泥浆相处理在泥浆反应器中进行,泥浆反应 器可以是专用的泥浆反应器,也可以是一般的经过防渗处理的池塘。挖出的土壤加水制成泥浆,然后 于降解微生物和营养物质在反应器中混合。添加适当的表面活性剂或分散剂可以促进吸附的有机污染 物的解离,从而促进降解速速。降解微生物可以是原来就存在于土壤中的微生物,也可以是接种的微 生物。要严格控制条件以利于泥浆中有机污染物的降解。处理后的泥浆被脱水,脱出的水要进一步处 理以除去其中的污染物,然后可以被循环利用
原理:利用批量平衡法,将污染土壤挖掘出来并放置在一系列提取箱(除 出口外密封很严的容器)内,在其中进行溶剂与污染物的离子交换等化学反 应。溶剂的类型依赖于污染物的化学结构和土壤特性。当土壤中的污染物 基本溶解于浸提剂时,再借助泵的力量将其中的浸出液排出提取箱并引导 到溶剂恢复系统中。按照这种方式重复提取过程,直到目标土壤中污染物 水平达到预期标准。同时,要对处理后的土壤引人活性微生物群落和富营 养介质,快速降解残留的浸提液
化学淋洗技术
原位化学淋洗技术流程图
化学淋洗技术
原位淋洗技术的特点
-原位土壤淋洗技术具有易操作、长效性、高渗性、费用合理、适用 污染物范围广等有点,是较为成熟的现场污染土层修复技术。但原位 修复技术也存在着不足,在去除土壤污染物的同时,也去除了部分土 壤养分离子,还可能破坏土壤的结构,影响土壤微生物的活性,从而 影响土壤整体的质量;如果操作不慎,还可能对地下水造成二次污染
利用根际圈菌根真菌、 专性或非专性细菌等微 生物的降解作用来转化 有机物,降低或彻底消 除其生物毒性
根际圈生 物降解
植物 修复
植物降解
植物提取
植物挥发
利用一些植物来促进重 金属转变为可挥发的形 态,挥发出土壤和植物 表面的过程
利用植物和相关微生物来 分解有机污染物
植物修复技术
• 具有以下突出的优势:利用修复植物的提取、挥发、降 解作用可以永久性地解决土壤污染问题;修复植物的蒸 腾作用可有效防止污染物对地下水的二次污染;环境扰 动小,对场地破坏度小;植物修复成本低,可在大面积 污染场地中使用。但是,对于尚未成熟的植物修复技术 而言,其局限性也是急需解决的问题,主要有:由于植 物生长周期一般较长,难以满足快速修复污染场地的需 求;污染场地往往是多污染物、多介质的复合体,一般 的修复植物主体较难满足修复的要求
土壤气提技术
原位土壤提起系统的典型组成
土壤气提技术的很多优点使得这一技术可以应用于大多数污染场地,主要包 括扰动性小、处理污染土壤规模大、成本低、安装迅速、易与气提处理技术 集成
固化/稳定化技术
• 通过物理或化学的作用以固定土壤污染物的一组修复技术, 通常用于重金属和放射性物质污染土壤的无害化处理
稀释和覆土
• 稀释 将污染物含量低的清洁土壤混合于污染土壤以降低污染土壤污染物的含量。稀 释作用可以降低土壤污染物农地,因而可能降低田间作物对土壤污染物的吸收 ,减少土壤污染物通过农作物进入食物链的风险 • 覆土 是客土的一种方式,即在污染土壤上覆盖一层清洁土壤,以避免污染土层物进 入食物链。清洁土层的厚度要足够,以使植物根系不会延伸到污染土层,否则 有可能因为促进植物的生长、增强了植物根系的吸收能力反而增加植物对土壤 污染物的吸收 • 优点 技术性比较简单,操作简单。但缺点是:不能去除土壤污染物,没有彻底排 除土壤污染物的潜在危害;它们只能抑制土壤污染物对食物链的影响,并不 能减少土壤污染物对地下水等其他环境部分的危害
主要内容
物理修复技术
化学修复技术 生物修复技术 修复技术选择原则
修复技术选择原则
耕地资源保护原则
应尽可能地选用对土壤肥力负面影响小的技术,如植物修复技术、微生物 修复技术、有机-中性化技术、电动力学性质、稀释、客土、冲洗技术等 。有些技术处理后可使土壤完全丧失生产力,如玻璃技术、热处理技术、 固化技术等,只能在污染十分严重,迫不得已的情况下使用
焚烧技术
在高温条件下(800~2500°C)通过热氧化作用以破坏污染 物的异位热处理技术。焚烧技术适用的污染物包括挥发和半 挥发有机污染物、卤化或非卤化有机污染物、多环芳烃、多 卤联苯、二噁英、除草剂和农药、氰化物、炸药、石棉、腐 蚀性物质等,不适用于非金属和重金属。所有土壤类型都可 以采用焚烧技术处理
电动力学修复技术
• 在污染土壤两端施加直流电压形成电场梯度,使土壤中的污染物在 电解、电迁移、扩散、电渗透、电泳等的共同作用下,使土壤溶液中 的离子向电极附近富集从而被去除的技术。常用于重金属污染土壤的 修复。电修复法不仅适用于被无机污染物污染的土壤修复,同时也适 用于低浓度的有机物如酚、乙酸、苯、二甲苯等污染土壤的修复 • 电动力学修复技术主要是针对低渗透性的、粘质的土壤。适合于电 动力学修复技术的土壤应具有如下特征:水力传导率较低、污染物水 溶性较高、水中离子化物质浓度相对较低,但并非所有的粘质土的去 除效率都很高。对阳离子交换量高、缓冲容量高的粘质土而言,去除 效率就会下降。与其它修复方法相比,此方法处理速度快,成本低, 特别适合于处理粘土中的水溶性污染物,但对于非水溶性污染物,则 可先通过化学反应将其转化为水溶性化合物,然后再进行脱除
溶剂提取技术
也被称为化学浸提技术,是一种利用溶剂将有害化学物质从污染土壤中提 取出来进入有机溶剂中,而后分离溶剂和污染物的技术。溶剂浸提技术的设 备组件运输方便,可以根据土壤的体积调节系统容量,一般在污染地点就地 开展,是土壤异位处理技术。目标污染物包括:PCBs、石油类碳氢化合物、 氯代碳氢化合物、多环芳烃(PAHs)、多氯联苯、二嗯英、多氯二苯呋喃 (PCDF)及农药(如杀虫剂、杀真菌剂和除草剂等)等有机污染物。一般来说 ,不适于去除污染土壤中的重金属和无机污染物,且要求土壤的粘土含量低 于15%、湿度低于20%