土壤重金属铬污染分析及修复技术论文

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土壤重金属污染与修复措施研究进展(环境生态学课程论文)

土壤重金属污染与修复措施研究进展(环境生态学课程论文)

土壤重金属污染与修复措施研究进展学生姓名:王继宇学号: 201172136班级:作物(zyxw)S111学院:农学院课程:环境生态学指导教师:周建利二○一二年六月土壤重金属污染与修复措施研究进展摘要:本文首先综述了国内外土壤重金属污染的现状,揭示了目前土壤重金属污染问题日益严重,然后论述了土壤重金属污染的内涵、污染物的来源,以及土壤重金属污染的特点和危害,最后阐述了土壤重金属污染的修复措施。

关键字:土壤污染重金属来源特点修复措施近年来随着社会经济的快速发展,土壤中重金属含量不断增加,土壤重金属污染已成为普遍的环境问题,越来越受到人们的关注。

据统计,1980年我国工业三污染耕地面积266.7万公顷,1988年增加到666.7万公顷,1992年增加到1000万公顷。

目前,全国遭受不同程度污染的耕地面积已接近2000万公顷,约耕地面积的1/5。

我国每年因重金属污染导致的粮食减产超过1000万吨,被重金属污染的粮食多达1200万吨,合计经济损失至少200亿元[1]。

据农业部环监测系统近年的调查,我国24个省(市)城郊、污水灌溉区、工矿等经济发展快地区的320个重点污染区中,污染超标的大田农作物种植面积为60.6万公顷,占调查总面积的20%。

其中重金属含量超标的农产品产量与面积约占污染物超标农产品总量与总面积的80%以上,尤其是Pb、Cd、Hg、Cu及其复合污染最为突出。

当前我国大多数城市近郊土壤都受到了不同程度的污染,其中Cd污染较普遍,污染面积近1000万公顷,其次是Pb、Zn、Cu、Hg等。

有许多地方粮食、蔬菜水果等食物中Cd、Cr、As、Pb等重金属含量超标和接近临界值。

据粗略统计,过去50年中,排放到全球环境中的Cd达到2.2万吨、Cu 93.9万吨、Pb78.3万吨、Zn13.5 万吨。

其中有相当部分进入了土壤,对土壤造成严重污染[2]。

1、土壤重金属污染的内涵重金属系指密度4.0以上约60种元素或密度在5.0以上的45种元素。

土壤中重金属铬的污染特性分析以及修复措施

土壤中重金属铬的污染特性分析以及修复措施

土壤中重金属铬的污染特性分析以及修复措施【摘要】铬污染土壤对生态环境和人体健康带来巨大威胁,对其进行经济、高效的修复迫在眉睫。

本文以含铬污染场地土壤为研究对象,以改性后的颗粒活性炭GAC/Fe3O4 粒子电极为基础,从污染土壤中铬的全量分析、形态分析、浸出毒性分析角度出发,给与污染土地修复措施建议。

关键词:重金属铬;污染特性分析;土壤修复、措施一、污染土壤中铬的全量分析土壤中重金属铬的稳定价态主要有两种:Cr(III)和 Cr(VI)。

不同铬渣堆放场地中的铬的污染特性有所不同,其环境危害性和分布规律也各有差异。

因此开展土壤中六价铬及总铬的具体含量分析是本文三维电极法电动修复的基础。

铬土样品中六价铬的全量分析采用碱消解法,将土壤中的六价铬提取到浸提液中,随后利用火焰石墨炉原子吸收分光光度计测定六价铬浓度;土壤中总铬的全量分析则按照国标 HJ 491-2009《土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法》将土壤酸消解后,用火焰石墨炉原子吸收分光光度计测定浓度。

铬污染土壤中六价铬和总铬的全量土壤样品中六价铬和总铬的含量均较高,平均值分别为 520.79 mg/kg 和 14298.68 mg/kg,六价铬的含量仅占总铬含量的 3.60 %,表明铬在该土壤样品主要以三价形式存在。

样品中六价铬的含量远大于 GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中规定的工业用地污染物六价铬的管制值78mg/kg,这一结果表明土壤中六价铬的含量已严重超标,对人体健康构成不可接受的风险,应当采取相应的措施对其进行修复。

二、污染土壤中铬的形态分析铬的价态是评价铬元素是否为有害元素的决定性指标,而不同的价态其存在的形态也有所不同,单从价态及对应的含量上并不能反映出土壤中铬真实的存在形态、毒理毒性及生态环境效应。

因此在六价铬和总铬全量分析的基础上,对铬在土壤中的存在形态进行分析和鉴定,有利于了解该铬土样品中铬的吸附和沉淀机制,为进一步分析电动修复机理提供理论依据。

重金属污染土壤修复原理与技术

重金属污染土壤修复原理与技术

加强跨学科合作,推动环保、化学、生物、地质等领域的协同创新,为重金 属污染土壤修复提供更强大的科技支撑。
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在实践应用中,往往采取多种技术相结合的方式,以达到最佳修复效果。例 如,在轻度污染的地区,可采用生物修复法;在重度污染地区,物理法和化学法 结合使用可能更有效。
五、未来展望
随着科学技术的发展,土壤重金属污染修复技术的未来发展将更加多元化和 创新性。首先,新型技术的研发将进一步改善现有方法的效率和环保性,如基因 工程技术在微生物修复中的应用有望提高重金属的去除效率。其次,综合使用多 种技术手段将成
重金属污染土壤修复技术
重金属污染土壤修复技术主要包括物理法、化学法和生物法等。
物理法主要通过改变土壤中重金属的物理性质,如吸附、解吸、溶解等,以 达到修复污染土壤的目的。物理法的优点在于效果稳定、处理速度快,但设备成 本较高,且操作复杂。
化学法主要通过改变土壤中的化学环境,使重金属离子转化为不易被植物吸 收的形态,从而降低土壤污染程度。化学法的优点在于操作简单、适用范围广, 但处理成本较高,且容易产生二次污染。
经过修复处理后,土壤中的重金属含量明显降低,取得了良好的修复效果。
案例二:某市电子废弃物处理厂附近的土壤受到重金属污染,采用生物-化 学联合修复法进行治理。首先,通过植物提取和微生物吸附的方法,将土壤中的 重金属富集到植物和微生物体内;然后,采用化学还原剂将重金属离子还原为低 毒或无毒形态。
同时,为加快修复速度,还采用了添加有机质的方法,提高土壤微生物的活 性。经过一段时间的修复处理后,土壤中的重金属含量明显降低,且修复效果稳 定。
重金属是指密度大于5g/cm3的金属元素,如铜、铅、锌、汞等。这些金属在 工业、农业和日常生活中被广泛使用,但一旦进入土壤,便会对生态环境和人类 健康造成严重危害。因此,重金属污染土壤修复研究具有重要意义。

土壤重金属污染修复技术论文

土壤重金属污染修复技术论文

土壤重金属污染修复技术论文随着工业化和城市化进程的加快,土壤重金属污染问题日益凸显,严重影响了社会经济发展和人民健康。

土壤重金属污染修复技术的研究及应用,已成为当前环境保护领域的热点话题。

本文将就土壤重金属污染的成因、危害与修复技术等方面的内容进行探讨。

一、土壤重金属污染的成因1. 工业排放的污染物:工业生产是造成土壤重金属污染的主要原因之一,工业废气和工业废水中含有大量的重金属污染物,经过长期排放,很容易进入土壤并扩散到周边地区。

2. 农业活动:农业生产中广泛使用的化肥、农药等农业化学品,又容易造成土壤中重金属污染。

3. 城市化的进程:土地利用的变化以及城市集中化的趋势也是造成土壤重金属污染的因素之一,扩大了工业和农业环境的闲置领域,导致污染物在空气内比较容易向土地进行沉降,这样也就直接影响到了土壤的品质。

二、土壤重金属污染的危害土壤重金属污染直接影响到土地资源的利用,对人类及其他生物的健康产生不良的影响,主要体现在以下方面:1. 影响农产品质量:由于农业化学品以及汽车尾气等形式所形成的污染物对产品的影响,正在影响到农产品的产量和质量。

2. 抑制植物的生长:土壤重金属污染会影响水稻、小麦、玉米等作物的正常生长发育,增加了农民的生产成本。

3. 影响食品安全:重金属会在植物中累积,最终形成可能对人体健康产生影响的“禁食区”。

三、土壤重金属污染的修复技术1. 土壤修复剂修复:污染土壤用于修复的土壤修复剂主要从物理方法和化学方法两方面进行研究,如石灰、煤灰、氨基酸修复剂等等。

2. 土壤生物修复:该方法通过微生物、植物和土壤动物等介入生态过程,达到土壤修复的目的,如利用根菌、细菌、病毒等对有害重金属进行吸附、转化和分解。

3. 土壤热解修复:该方法用高温烘烤,使有机物和重金属转化成粉末状物质,从而减少其对生态环境的影响。

四、结语现阶段,土壤重金属污染是环境反应造成的,虽然难以避免,却不应该被忽视,需要我们付出更多的努力和时间,在不断探索和应用的方法中,对于人类的环境及健康予以更好的保护和支持。

《2024年我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》范文

《2024年我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》范文

《我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》篇一我国农田土壤重金属污染现状、来源及修复技术研究综述一、引言随着工业化和城市化的快速发展,我国农田土壤面临着日益严重的重金属污染问题。

重金属污染不仅影响土壤质量和生态环境,还会对农作物生长及人类健康造成潜在的危害。

因此,对我国农田土壤重金属污染的现状、来源及修复技术进行综述研究,具有重要的理论和实践意义。

二、我国农田土壤重金属污染现状我国农田土壤重金属污染问题日益严重,主要表现为土壤中镉、汞、铅、铬等重金属元素含量超标。

这些重金属元素主要来源于工业排放、农业活动、生活垃圾等。

由于历史原因和地域差异,我国不同地区的农田土壤重金属污染状况存在较大差异。

例如,某些老工业区由于长期接受工业“三废”的排放,农田土壤重金属污染尤为严重。

此外,由于缺乏有效的土壤环境保护措施,农田土壤重金属污染问题日益突出,已成为制约我国农业可持续发展的重要因素之一。

三、农田土壤重金属污染的来源农田土壤重金属污染的来源主要包括以下几个方面:1. 工业排放:工业生产过程中产生的废水、废气、废渣等含有大量重金属元素,这些污染物未经处理或处理不当直接排放到环境中,导致周边农田土壤重金属含量超标。

2. 农业活动:不合理的农业活动也是农田土壤重金属污染的重要来源。

例如,过量使用化肥、农药等农业投入品,以及不科学的灌溉方式等,都可能导致土壤中重金属元素含量升高。

3. 生活垃圾:城市生活垃圾中含有大量的重金属元素,这些垃圾若未经妥善处理而随意堆放或填埋,其中的重金属元素会通过雨水冲刷、地下水渗透等方式进入土壤,造成农田土壤重金属污染。

四、农田土壤重金属污染修复技术研究针对农田土壤重金属污染问题,国内外学者进行了大量的研究,提出了一系列修复技术。

这些技术主要包括物理修复技术、化学修复技术和生物修复技术等。

1. 物理修复技术:物理修复技术主要包括排土换土、客土覆盖等。

这些技术通过将受污染的土壤移除或覆盖新土来降低土壤中重金属元素的含量。

重金属污染土壤污染状况调查与修复工程实例分析论文

重金属污染土壤污染状况调查与修复工程实例分析论文

重金属污染土壤污染状况调查与修复工程实例分析论文重金属污染土壤污染状况调查与修复工程实例分析论文重金属污染因其毒性大,在土壤中不易被微生物降解、滞留时间长等原因成为土壤污染修复工程中的难点,也引起我国政府和相关部门的高度重视。

《国家环境保护“十二五”规划》中提出推进重点地区污染场地和土壤修复,以重金属污染防治重点区域等为重点,开展污染场地、土壤污染治理与修复试点示范,并对责任主体灭失等历史遗留场地土壤污染要加大治理修复的投入力度。

湖北省武汉市硚口区古田化工企业搬迁场地污染调查及土壤修复工程列入了湖北省重金属污染综合防治规划项目表(历史遗留解决试点项目)中。

武汉市某化工厂地处古田化工区,因长期化工生产导致场地内土壤重金属污染严重,在重新利用前急需进行土壤修复工作。

1污染现状工程前期,工程人员在收集了大量该场地化工生产服役期间的相关资料后,对该场地污染物进行了识别,确定了监测指标:镉、铬、铜、铅、锌、汞、砷、镍。

调查方案确定采取网格布点与重点区域加密布点相结合的方式。

结合生产工艺和实地勘察情况,以40×40m网格进行监测取样,在认可的范围内共布设98个有效网格,在每个网格中心点取样(取样点编号为S1-S98),每个点位分三层取样,深度分别为0.5m、1.5m和3m,共计294个土壤分析样品。

此外根据现场采样的需要,对部分点位酌情取深层样品,具体采样深度和样品数量由现场确定,实际取样时利用全站仪将各点放样到场地,有点位无法放样时,记录调整后的坐标值。

土壤采样采用直接贯入式设备Geoprobe连续无间断取样,对于部分点位因场地回填物较厚,导致Geoprobe无法采样的,辅助了挖掘机或30钻机。

最终本期采集样品256个,钻探总深度496m。

同时,对于第一期样品分析检测后,对部分点位进行了补充采样,采集样品主要为部分点位深度0.5m的样品,还有部分指标的部分点位因污染浓度较高,需要加深确定污染深度的样品,本次补充采样采集样品总数87个。

土壤重金属污染现状及修复技术分析

土壤重金属污染现状及修复技术分析

《资源节约与环保》2019年第4期引言利用科学、合理的修复技术,阻断重金属污染物在土壤中的迁移,有效去除或降低土壤重金属含量,恢复土壤生态系统功能,增强土壤应用功能,为经济社会发展提供宝贵土地资源。

1土壤重金属污染现状1.1现状、根源据统计,我国目前耕地土壤重金属污染超标率约占全部耕地面积的19.4%。

土壤中的重金属污染主要表现为铬、砷、汞、镉,、铅等。

土壤重金属污染的来源主要有工业污染、矿山开采、化肥农药过量施用等。

据农业部在全国140万平方公里的污水灌区调查结果显示,约有64.8%的污水灌区遭受重金属污染,每年约有1200万吨粮食受到重金属污染。

从土壤重金属污染的分布来看,主要集中于经济发达的长三角、珠三角、老工业基地,以及西南等部分矿业大省。

1.2类型、来源所谓“重金属”,是指密度超过5g/cm3的金属。

在自然环境中,土壤重金属污染主要有镉、铬、镍、铅、砷、汞等,其中,汞、铅、铬、砷、镉具有较强的毒性,也是土壤重金属修复的重点对象。

从土壤重金属污染来源看,既有自然原因,也有人为因素。

前者,主要包括火山喷发、岩石风化过程中重金属浸入到周边土壤中,增加土壤重金属含量。

人为因素主要包括工业生产、矿山开采、农业生产、金属冶炼等,人为因素是土壤重金属污染的主要来源,也是预防的关键。

1.3特点、危害与有机、无机等污染物相比,重金属污染物会在土壤中富集,造成土壤结节,降低土壤生产力。

此外,具有较强的累积性、滞后性和不可降解性。

土壤中的重金属污染物还会随着植物的根系,富集于植物根、茎、叶、果实中,最终通过食物链危害到人体健康。

如,过量食入“镉大米”会在人体类富集,具有较强的致突变性和致癌性。

含汞食物会影响胎儿正常发育。

2土壤重金属污染修复技术分析2.1物理修复采用物理措施,将重金属污染物从土壤中分离或去除。

物理隔离工艺还包括:(1)物理工程修复法:换土/客土/翻土/去表土法。

(2)电热修复法。

(3)电动修复法等。

铬污染土壤修复技术研究

铬污染土壤修复技术研究

铬污染土壤修复技术研究摘要:土壤中铬的过量沉积,逐渐向土壤中沉淀。

土壤的化学性质、土壤生物学特性和微生物群落结构都有明显的不良影响。

对依靠它们生存的植物和动物会造成刺激和毒性。

最终通过各种食物链对人类的健康造成危害。

此外,受铬污染的土壤也会通过地下水对人类健康构成威胁。

关键词:铬污染;土壤;修复技术1铬污染土壤修复技术1.1稳定化法稳定化法通常是在铬污染土壤中加入稳定化剂,使铬污染物与稳定化剂发生反应,进而降低铬污染物的迁移性和对环境的危害性。

土壤中的六价铬多以可溶态形式存在,迁移和扩散性较强,危害性较大,相对于六价铬,三价铬易于形成沉淀和发生络合作用,迁移能力弱,危害性较小。

因此,用稳定化剂将六价铬还原成三价铬以降低其在土壤中的毒性和迁移性。

常用的稳定化剂有零价铁、可溶性的二价铁等铁系物;连二亚硫酸钠、硫化氢、硫化亚铁等硫化物;此外,有机酸、腐植酸、甘蔗渣等有机物也可以作为土壤铬污染物稳定化剂。

铁系物和硫化物等无机稳定化剂,价格低廉、修复效果明显,但易造成二次污染。

相对于无机稳定化剂,腐植酸通过范德华力、氢键、静电吸附等作用形成土壤有机-无机复合体,与六价铬发生络合反应,使土壤中六价铬含量降低。

同时,腐植酸将毒性较高的六价铬还原为毒性较小的三价铬,降低铬污染物毒性。

甘蔗渣中纤维素可在自然界中水解成葡萄糖和果糖,能够通过还原六价铬为三价铬,降低土壤中铬的毒性。

1.2电动修复法电动修复法基本原理类似电池,通过在污染土壤两侧施加直流电压,形成电场梯度,根据电性异性相吸原理,将土壤中吸附态或水溶性污染物吸引到电性相反的电极,借此将污染物富集并回收,从而清洁土壤。

不同价态污染土壤,其电动修复效率也不同,其中六价铬污染土壤的总铬去除效率最高,三价铬污染土壤的去除效率最低,六价铬和三价铬同时污染土壤的去除效率居中。

电动修复适用于低渗透性土壤,除对铬污染土壤外,还适用于大多数无机污染物及放射性污染物,具有耗费人工少,经济效益高等优点,但也存在以下限制性因素:污染物的溶解性和污染物从土壤胶体表面的脱附性对该技术的成功有重要影响;需要电导性的孔隙流体来活化污染物,同时土壤中埋藏的碎石、金属氧化物等都会降低处理效率。

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土壤重金属铬污染分析及修复技术【摘要】随着工业、农业的迅猛发展和人口的剧增,环境污染日益严重,土壤也不可避免的受到了重金属的污染。

土壤重金属污染的治理不仅是重要的环境问题,也是重要的社会经济问题,本文就土壤受到重金属铬污染的危害进行分析,并提出了几点关于修复土壤重金属铬污染的技术方法。

【关键词】土壤;铬污染;来源;修复技术土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。

但是随着工矿业的迅速发展,土壤重金属污染已日益严重,污染土壤中的重金属主要有汞、镉、铅、铜、铬、砷、镍、铁、锰、锌等,本文将以重金属铬污染为例来介绍土壤重金属污染的危害和修复技术。

1.土壤中重金属铬的来源铬和铬盐作为重要的工业原料,主要用于化工、冶金、制革、电镀等行业,在国民经济的建设中起着重要的作用,这些工业部门分布点多而广,每天排出大量含铬废水和废气,因此污染环境的铬主要来自于含铬金属工业部门排放的“三废”,其中,大气和水是污染土壤的媒介,大气污染物通过降水、沉降、溶解进人土壤,水中的污染物通过排污、灌溉及地下水污染土壤。

土壤中重金属铬的污染来源主要有以下几种:1.1大气中重金属格的沉降从工业区吹来的大气中含铬颗粒的沉降或被含铬污染物被雨水冲刷到土壤中是土壤中铬污染的主要来源之一。

1.2农药、化肥和塑料薄膜的使用由于传统无机磷肥的使用,进而导致土壤重金属cd、cu、cr、zn、ni的污染。

此外,重金属元素是肥料中报道最多的污染物,我国磷肥中含有较多的有害重金属,肥料中cr、pb、as元素的含量较高,而土壤的环境容量(cr、as)又较低,因而使用这些废料可能会引起土壤中cr、as的较快积累,引起土壤中重金属铬的污染。

1.3污水灌溉河水和灌溉用水中铬的沉淀被土壤吸附是土壤中铬的来源之一,含铬灌溉用水中的铬只有0.28%~15%为作为吸收,而85%~95%累积在土壤中,并肌肤全部集中于表土中。

1.4其他来源污泥及城市垃圾中含有大量的有机质和氮、磷、钾等营养元素,但同时也含有大量的重金属,随着市政污泥进人农田,使得农田中的重金属的含量在不断提高;此外,金属矿山的开采、冶炼、重金属尾矿、冶炼废渣和矿渣堆放等,都有可能被溶出,形成含重金属离子的废水,随着废水的排放或降雨而使其带人到水环境(如河流等)中或直接进人土壤,这些都可以直接或间接地造成土壤重金属污染。

2.壤重金属铬污染的危害2.1 对人体健康的危害铬在土壤中主要有两种价态:cr6+和cr3+。

两种价态的行为极为不同,前者活性低而毒性高,后者恰恰相反。

cr3+主要存在于土壤与沉积物中,cr6+主要存在于水中,但易被fe2+和有机物等还原。

铬的毒性与其赋存形态有极大关系,环境中cr (iii )由于不易进人细胞,被认为是基本无毒的,因此铬的毒性及危害主要来自于cr (vi ),cr (vi )化合物毒性比cr (iii )高10 倍左右,水溶性cr (vi )被列为对人体危害最大的八种化学物质之一,是美国epa 公认的129 种重点污染物之一,同时也是国际公认的三种致癌金属物之一。

工人在接触、吸人或摄人cr (vi )或其化合物后,会出现以下毒性危害:如皮炎、过敏性和湿疹性皮肤反应、皮肤和粘膜溃疡、鼻中隔穿孔、过敏性哮喘、支气管癌、肺癌、胃肠炎、咽炎及肝、肾的损害。

实验表明,六价铬化合物具有免疫毒性、神经毒性、生殖毒性、肾脏毒性及致癌性等。

2.2 对植物的影响铬在植物中的存在具有普遍性。

微量元素cr 是植物生长发育所必需的,缺乏cr 元素会影响植物的正常发育,但体内积累过量又会引起毒害作用。

通过对叶绿蛋白、叶绿素中铬的研究发现一定形式、一定数量的铬对植物生长可起到促进作用,能增强光合作用并提高产量;但过量的铬将引起花叶症、黄瓜癌、雍菜瘤、菠萝瘤等,此外,过量的铬会抑制水稻、玉米、油菜、棉花、萝卜等作物的生长。

在铬污染条件下,小白菜的叶绿素值的下降趋势最为明显,如图1所示,随着土壤中铬浓度的升高,小白菜叶绿素的合成逐渐受抑制。

3.土壤中重金属铬污染修复技术目前土壤中重金属铬的污染治理主要有两条思路:一是改变铬在土壤或沉积物中的存在形态,将cr(ⅵ)还原为毒性相对较小的cr(ⅲ),降低其在土壤环境中的生物可利用性;二是将铬从土壤或沉积物中清除。

围绕这两条思路,国内外发展出一系列修复技术,如固定化/稳定化、淋洗法、洗土法、电动力学修复法、化学还原法、植物修复、微生物修复。

3.1固定化/稳定化固定/稳定化是向铬污染的土壤中加人固化/稳定化剂(也可以辅以一定的还原剂,用于还原cr(ⅵ)),通过吸附、离子交换、络合以及氧化还原等作用等cr(ⅵ)转化为难溶、低毒性的物质,使其不再向周围环境迁移。

如poletini等将cr(ⅲ)含量为500mg/kg 的土壤与水泥、ca(oh)2混合,7d后cr(ⅲ)被有效固定。

但该方法需将土壤挖掘出来,成本较高,处理效果有待进一步提高。

3.2 淋洗法一般污染土壤所含铬为水溶cr(ⅵ),是被土壤颗粒表面吸附的水溶性铬酸盐,或溶解在土壤(毛细管)孔隙水中的铬酸盐。

当没有新的铬酸盐进人土壤时,随着雨水、地下水或人工回灌水的不断溶解淋洗,加上人为泵出处理,土壤中水溶性铬酸盐将逐渐洗脱离开土壤,最终使土壤中的cr(ⅵ)含量符合无害化要求,其中,泵出处理主要是将洗脱水抽送至地面装置,利用吸附法或氧化还原沉淀法去除洗脱水中的cr(ⅵ),净化后的水可继续回灌淋洗土壤。

虽然淋洗法已在去除土壤/沉积物中有机物的污染方面已有大规模的应用,但在重金属污染修复方面的应用仍有限,而且淋洗法仅适用于高渗透性土壤/沉积物,对含水率达到20%-30%以上的粘质土/壤土效果不佳。

化学清洗法虽然费用较低,且操作人员不直接接触污染物,但仅适用于砂壤等渗透系数大的土壤,而且引人的清洗剂易造成二次污染。

3.3 化学还原法化学还原法是利用还原剂如铁屑、硫酸亚铁或其他一些价格便宜、容易得到的化学还原剂将污染土壤/沉积物中的cr(ⅵ)还原成cr(ⅲ),形成难溶的化合物,从而降低铬在土壤环境中的迁移性和生物可利用性,包括原位和异位修复两种。

常用的还原剂有硫酸亚铁(feso4)、多硫化钙cas5、焦亚硫酸钠/亚硫酸氢钠(na2s04/nahso3)、石灰等。

可渗透反应栅技术(permeable reactive barrier,prb)是一类原位修复污染土壤/沉积物及地下水的新型技术,其中,胶态feo-prb技术可以有效地修复铬污染土壤和地下水。

研究表明,在铬污染土壤地区的水流走向下方处挖井或横沟,然后注人胶态状零价铁粉形成feo应栅,当cr(ⅵ)污染物顺着水流经过该反应栅时,cr(ⅵ)即被还原为沉淀态的cr(ⅲ)。

在用prb修复的重金属污染物中,以铬的研究最多,目前已有5个工程完成。

化学还原法成本较低,可实现工业化应用,但是当cr(ⅵ)存在于土壤/沉积物颗粒内部时,退难与还原剂接触并发生氧化颊原反应,因而要把这部分六价铬从土壤中浸出,就需要额外的超量还原剂来还原它。

在这个过程中,还原剂有可能被冲走,也可能被其他物质氧化。

另外,向土壤中添加的还原剂有可能造成二次污染。

因此,土壤颗粒内部的六价铬的去除是化学还原法的难点。

3.4 有机物还原法铬酸盐是多种有机合成的氧化剂,许多有机物如柠檬酸、酒石酸、草酸是常用的cr(ⅵ)还原剂。

动物排泄物和动植物遗骸常年累积形成的腐植土、泥炭,含有大量具有强还原性的多种有机酸,它能将土壤中的cr(ⅵ)还原为cr(ⅲ),且部分有机物还能与cr (ⅲ)形成稳定的赘合物,从而促进cr(ⅵ)的快速还原。

3.5 电动修复法电动力学修复法是在铬污染土壤两端加上低压直流电场,在各种电动效应(电渗析、电迁移和电泳等)的作用下将铬迁移到阴极室(cr3+)或阳极室(cr6+),最终在电极区富集,然后再进行回收处理。

目前已有大量研究结果表明该技术可用于修复处理重金属铬、铅、锌等以及酚、甲苯等有机物,但工程应用实例不多。

电动修复法主要适用于低渗透性的土壤、大颗粒和小颗粒土壤介质、多相不均匀土壤介质。

3.6 植物修复植物修复是通过绿色植物来固定、吸收、转移、转化和降解有机物,使之转变为对环境无害的物质或者对污染物加以回收利用的一种技术。

广义的植物修复是指利用植物来净化空气,或者利用植物及其根际圈微生物体系来净化污水和治理的污染土壤。

狭义的植物修复是指利用植物及其根际微生物体系治理污染的土壤。

植物稳定、植物提取和植物挥发是重金属污染土壤植物修复的三种主要类型。

植物修复的运行成本较低,回收和处理富集重金属的植物比较容易,因此近年来植物修复重金属污染土壤逐渐得到了重视和发展。

3.7 微生物修复微生物修复cr(ⅵ)污染土壤主要有吸附和还原两种方式,但利用微生物吸附法去除土壤中cr(ⅵ)的研究较少。

微生物还原法即利用土壤中的土著微生物或向污染土壤中补充经驯化的高效微生物,通过微生物还原反应,将cr(ⅵ)还原为cr(ⅲ),从而达到修复铬污染土壤的目的。

微生物修复的优点是不需要输人多的能量,不引人有毒试剂,不会破坏植物生长所需的土壤环境,而且可以使用没有生态风险的生物菌株,是一个很有潜力的技术。

4.结束语综上所述,土壤受到重金属污染的原因复杂多样。

因此,我们详细分析污染的来源,了解它的危害,不仅要采用多种修复方法对土壤重金属污染进行防治,更要不断探索,从实践中找到新的修复方法,确保我们生活土地的环境状况。

参考文献[1] 张贺.土壤中重金属污染的来源/危害与治理[j].城市建设理论研究.2012(02).[2] 王向建;郑玉峰;赫冬青.重金属污染土壤修复技术现状与展望[j].环境保护科学.2004(02).。

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