第13章 土壤修复方案设计 环境土壤学
土壤修复施工方案

土壤修复施工方案概述土壤修复是指对受到污染、退化或破坏的土壤进行修复和恢复,以保护土地资源、维护生态环境和促进可持续发展。
本文档将介绍一种针对污染土壤的修复施工方案,包括污染源处理、土壤改良、植被恢复等关键步骤和方法。
1. 污染源处理在进行土壤修复之前,必须先处理污染源,以阻止进一步的污染扩散和潜在的危害。
污染源处理的方法包括以下几个方面:•污染源隔离:通过安装隔离屏障、挡土墙等措施,防止污染物进一步扩散。
•污染源清除:将污染物进行清除,可以通过物理方法(如挖掘、吸附)、化学方法(如中和、氧化还原反应)或生物方法(如微生物降解)达到清除目的。
•污染源修复:对于一些可以修复的污染源,可以采取适当的修复措施,如修复地下储罐、修复漏油污染等。
2. 土壤改良土壤改良是土壤修复中的核心环节,旨在恢复土壤的物理、化学和生物特性,提升土壤的肥力和水分保持能力。
以下是一些常见的土壤改良方法:•土壤通气:对于密实的土壤,可以通过打破土壤结构、增加通气孔隙来改善土壤气体交换和根系吸氧能力。
•土壤疏松:对于重质土壤,可以添加适量的有机物质(如腐殖土、腐叶土)或粉状材料(如砂、珍珠岩),以改善土壤结构,增加孔隙度。
•土壤酸碱调节:通过添加石灰、硫磺等调节剂,调节土壤的酸碱度,使其适应植物生长的要求。
•土壤施肥:根据土壤分析结果,添加适量的有机肥、无机肥等营养物质,以满足植物的养分需求。
3. 植被恢复植被恢复是土壤修复的重要环节,通过植物的生长和根系的发育,可以进一步改善土壤的物理结构和增加有机质含量。
以下是植被恢复的关键步骤:•植物选择:根据土壤特性、环境条件和修复目标,选择适合生长的植物品种,包括耐盐碱、耐旱、抗病虫害等特点。
•植物配置:合理配置植物的种植密度和布局,以最大限度地利用土壤资源和光照条件,提高修复效果。
•养护管理:定期进行植物的浇水、施肥、修剪等养护管理工作,保证植物的健康生长和根系的发育。
4. 监测评估土壤修复施工完成后,需要进行监测评估,以确保修复效果达到预期并为后续的土地利用提供科学依据。
土壤环境学-受损土壤改良与修复.

3.生物修复
1)植物修复
植物稳定
通过植物吸收、分解、氧化还原和沉淀固定等作用,降低重 金属在土壤中的活动性和毒性,防止重金属的渗滤或扩散。 该技术适用于矿区或者核电站废弃地的污染修复。可以通过 大面积种植这类植物来降低污染物的扩散和危害,或以这些 植物作为矿区废弃区植被恢复的先锋种。 植物稳定并没有从根本上清除污染物,随着时间的推移或在 适当的环境诱发下,仍有扩散、渗虑的风险。
1.土壤培肥改良技术
1) 客土覆盖
废弃地土层较薄或没有土层的情况下,采用异地熟 土覆盖,改善植物生长基质条件,特别是引进氮素、 微生物和土壤种子库,为植被重建或达到可耕性提 供有利条件。该技术的关键在于有充足的土源,土 源应尽量在当地解决。
1.土壤培肥改良技术
2) 绿肥法
绿肥是改良整理复垦土地贫瘠土壤、增加有机质和 氮磷钾等营养元素的有效方法。绿肥多为豆科植物, 利用其根瘤菌固氮,其生命力旺盛,在自然条件较 差、土壤较贫瘠的土地上都能很好地生长。
典型案例:As超积累植物蜈蚣草修复矿山 污染土壤(陈同斌研究小组)
广西环江:污染土地的植物修复示范工程
修复前:广西环江县因洪灾造成超过5000亩农田土壤被严重污染, 部分土壤甚至寸草不生,这已成为广西当前最突出的环境问题。
修复后:建立污染土地的植物修复示范工程,目前已种植超富集 植物进行土壤重金属污染修复试验,取得初步成效。
1.土壤培肥改良技术
4) 施用化学肥料
合理施用无机化学肥料是提高土壤中矿质营养 水平的有效措施。综合施加氮、磷、钾肥要比 单施某一种肥料好。
2.化学改良技术
1) 酸性土壤:可施用碳酸氢盐或石灰来调节酸性, 既降低土壤酸碱度,又能促进微生物活性,改善土 壤结构;也可施用磷矿粉、粉煤灰等物质,磷矿粉 既可提高土壤肥力,又能在较长时间内控制土壤 pH值。粉煤灰既可以降低土壤的酸性,又可改善 土壤的物理性状。
土壤工程修复技术方案

土壤工程修复技术方案土壤工程修复技术是指通过科学的手段和方法,修复受损土壤,恢复其功能和生产力,达到生态环境保护和可持续利用的目的。
本文将从土壤修复的原理与方法、技术流程和案例分析等方面展开研究,提出一套完整的土壤工程修复技术方案。
一、土壤修复的原理与方法1.1 土壤修复的原理土壤修复的原理主要包括生物修复、化学修复和物理修复三种类型。
生物修复是指通过微生物、植物和土壤动物等生物活动,降解和清除土壤中的有机和无机污染物,起到净化土壤的作用。
这种方法具有成本低、效果好和环保等优点,适用于污染物浓度较低的土壤修复。
化学修复是指采用化学物质或化学方法来清除和降解土壤中的污染物,以达到修复土壤的目的。
这种方法在处理高浓度有机和无机污染物的土壤修复中具有一定的效果。
物理修复是指采用物理方法,如土壤挖掘、填充、覆盖等手段,对受损土壤进行处理和修复。
这种方法适用于土壤污染轻、污染范围局部的修复工程。
1.2 土壤修复的方法土壤修复的方法主要包括植物修复、淋溶修复、生物堆肥、土壤通气和固源治理等技术。
植物修复是指通过植物的生长,吸收土壤中的污染物,达到净化土壤的目的。
植物修复在大面积污染土壤的修复中具有较好的效果和环保性能。
淋溶修复是指通过淋溶液浸渍土壤,将土壤中的污染物浸出,达到土壤修复的目的。
这种方法适用于土壤浸出液变迁较好的污染土壤修复。
生物堆肥是指采用土壤生物堆肥技术,将污染土壤中的有机污染物和有机氮化合物降解为无害物质,达到土壤修复的目的。
土壤通气是指采用土壤通气技术,通过地下管道引导空气进入土壤,促进土壤降解和清除污染物,达到土壤修复的目的。
固源治理是指通过固源污染物治理技术,对土壤中的污染物进行固定和处理,达到净化土壤的目的。
二、土壤工程修复技术流程2.1 项目启动和方案研究土壤工程修复项目启动前,应进行现场调查和污染物浓度分析,确定受损土壤的类型和污染程度,然后编制土壤修复方案,确定土壤修复的技术流程和装备设备。
土壤修复工程方案设计

土壤修复工程方案设计一、简介土壤修复工程是为了修复受污染的土壤,保护环境,保障人民健康。
土壤污染主要来源于化工厂、矿山、城市垃圾处理场等,受到工业和城市污染的土壤,其中重金属污染、化学污染、放射性污染、有机污染等现象时有发生,污染程度较重。
二、调查分析1. 土壤污染状况调查对所需修复的土壤进行详细的调查,包括土壤的pH值、有机质含量、重金属含量等。
借助传感器、无人机等先进技术手段,获取更精确的数据。
2. 影响因素分析对土壤污染的成因、蔓延途径、主要受害物种等进行综合分析,找出主要源头和主要污染物。
三、修复方案设计1. 选择合适的修复技术土壤修复技术种类繁多,包括植物修复、微生物修复、土壤改良、物理化学修复等。
结合土壤污染源和污染物的性质,选择合适的修复技术。
2. 植物修复根据土壤的情况,选择适宜的植物进行修复。
植物修复技术能够通过植物的根系吸收和分解土壤中的有害物质,起到净化土壤的作用。
植物修复技术不仅可以修复土壤,还可以美化环境,提高土壤的生态功能。
在选择植物时,需要考虑植物的耐受性、吸收能力、成长速度等因素。
3. 微生物修复微生物修复技术是通过利用微生物降解土壤中的污染物来修复土壤。
选择适宜的微生物菌种,并针对原污染物进行配制发酵物质,在土壤中进行投放适量的微生物菌种。
通过微生物的代谢作用,分解土壤中的有害物质,净化土壤。
4. 土壤改良利用土壤改良技术,通过添加有机物、矿物材料等,改善土壤结构,提高土壤的肥力和透气性,降低土壤的毒性。
这种修复技术常用于重金属污染、有机物污染修复中。
5. 物理化学修复物理化学修复技术包括化学还原、氧化修复、离子交换等。
通过添加化学试剂、改变土壤的pH值等手段,将污染物转化为无害的物质,或者提高土壤中污染物的迁移性,以便后续的修复工作。
四、工程实施1. 土壤修复工程的安全要求在进行土壤修复工程时,需要严格遵守相关的安全操作规程,并采取必要的防护措施,确保施工人员的安全。
土壤修复处置方案设计

土壤修复处置方案设计1. 背景土壤是自然界中最重要的基础资源之一,同时也是农业生产和城市建设的基石。
然而,长期的污染和不当的利用使得许多土地变得不再适合种植作物和养殖动物,甚至对人类的健康带来严重威胁。
因此,制定土壤修复处置方案成为当务之急。
2. 目的本文旨在通过调查和分析现有的土壤污染情况,设计符合现实问题的土壤修复处置方案,既能减少污染物对环境的伤害,又能恢复土壤的自然功能,并为未来的土地利用提供可靠的保障。
3. 调查在制定土壤修复处置方案之前,需要了解土壤的类型、污染物种类和分布等情况。
下面是我们对目标区域的初步调查结果。
3.1 土壤特点•土质类型:该地区土质以沙粘土为主,为无机质含量较高的红壤。
•酸碱性:PH值较低,约为5.5-6.5。
•营养物质:氮、磷、钾等营养物质较为丰富,但存在淋失现象。
3.2 污染种类•重金属:铬(Cr)、镉(Cd)、铅(Pb)等。
•有机物:多环芳烃(PAHs)、挥发性有机物(VOCs)等。
•其他:氨氮、挥发性有机物等。
3.3 污染面积经过实地考察和取样,约有120公顷的土地受到不同程度的污染,主要分布在工业区和廢弃场周围。
4. 处理方案在了解了目标区域的污染情况之后,我们提出了以下的治理方案。
4.1 物理治理物理治理方案是指通过物理方法,将污染土壤从土中剥离、分离或除去来降低或消除污染。
针对该地区的情况,我们建议采取以下措施:•土壤采样:对目标区域进行有代表性的土样采样以获得更精确的污染程度。
•洗涤:采用水洗和酸洗等方法去除土壤表面的污染物。
•削平:如果土壤中的污染物浓度较高,可以通过削平,将受污染的上层土壤除去,降低污染程度。
4.2 化学治理化学治理方案是指通过注入或喷撒化学物质,使污染物向地下转移或分解为无害物质来消除污染现象。
针对该地区的情况,我们建议采取以下措施:•中和剂:使用中和剂如生石灰、NaHCO3等来减少土壤的毒性。
•电离子交换:通过电离子交换的方式去除土壤中的污染离子。
《土壤修复》PPT课件

生物毒性 指标体系
土壤生物污染的诊断 与评价指标体系
污染土壤清洁标准
土壤环境标准
土壤生态毒理学诊断与安全预 警系统的建实用立文及档 其验证
5、需要加强的重要研究方向
生态过程研究
污
污
土土 土
土
染 生 态 化 学 过 程
染 生 态 毒 理 过 程
壤壤 壤 污污 污 染染 染 发早 过 生期 程 机诊 调 制断 控
稻米耔实镉 0.4 - 1.0 mg / kg 米
实用文档
3-7 镉土污染治理研究成果
客土法 深耕 换土
农作法 排 水晒田 淹
水厌氧
镉土污染治理
化学法改良 施用石灰磷肥 及其它改良剂
实用文档
生物法改良 作物吸收富集
木本净化
3-8 污水生态工程土地处理
利用土壤 - 植物系统生物、化学、物理的净化功能 通过科学设计和有效地进行管理 对污水中 N、P 资源加以利用 对可降解污染物加以净化 实现无害化、资源化的生态工程技术
实用文档
3-2 外源微生物引入—需要考虑的因素
(1) 是否能够降解大部分目标污染物; (2) 遗传稳定性如何; (3) 在环境中是否能快速生长并具有较高酶活性; (4) 是否具有较强的与土著微生物生存生长竞争能力; (5) 是否无致病性且不产生有毒代谢产物等。
实用文档
3-3 微生物的适应性---机制与影响因素
• 适合国情 • 投资少,运行费用低 • 可回收再生水资源
实用文档
4、污染物的生态过程研究 污染土壤生态过程
● 土壤环境污染现状的描述 ● 污染危害的调查和污染点的评价及风险分析 ● 土壤污染生态过程及其微观机理研究 ● 土壤生态毒理学诊断
《环境土壤学》课件
土壤结构包括土壤颗粒大小、孔隙度和团聚体等,影 响水分和空气的流动,以及养分的保持和传递。
土壤生态系统由土壤生物、土壤环境、土壤结 构和土壤养分等组成,具有物质循环、能量流 动和信息传递等功能。
土壤环境包括土壤温度、湿度、酸碱度、氧化还 原电位和土壤气体等,对土壤生物的生存和活动 产生影响。
交通运输
汽车尾气、轮胎磨损等 产生的有害物质进入土
壤。
土壤污染的类型
重金属污染
如铅、汞、镉等重金属元素在土壤中积累。
放射性污染
放射性核素在土壤中的富集。
有机物污染
如石油、农药、多环芳烃等有机化合物污染 土壤。
病原菌和寄生虫污染
污水灌溉和垃圾填埋等导致病原菌和寄生虫 在土壤中滋生。
土壤污染对环境和人体的影响
土壤生态保护与修复
通过生态工程和生物修复等技 术手段,恢复受损土壤生态功 能。
土地资源管理与规划
结合地理信息系统等技术,进 行土地资源调查、评价和规划
。
环境土壤学的发展历程
20世纪初
环境土壤学开始萌芽,主要关注土壤污染问题。
20世纪中叶
随着工业化和城市化加速,土壤污染和退化问题日益严重,环境土 壤学得到快速发展。
土壤生物的种类与分布
土壤生物包括微生物、植物和动物等,其中微 生物包括细菌、真菌、放线菌等,植物包括根 系和地衣等,动物包括蚯蚓、蚂蚁和蜘蛛等。
土壤生物的种类和分布受地理环境、气候条件 、植被类型和土壤类型等多种因素的影响,不 同地区的土壤生物群落存在差异。
土壤生物在土壤形成、物质循环和生态平衡等 方面发挥着重要作用,对人类生产和生活也有 重要影响。
特点
环境土壤学具有跨学科性,涉及环境 科学、土壤学、地理学、生态学等多 个领域;同时,环境土壤学强调实践 应用,旨在解决实际的环境问题。
第13章土壤修复方案设计环境土壤学
第13章土壤修复方案设计环境土壤学土壤修复方案设计是环境土壤学中非常重要的内容之一,它旨在针对受到污染的土壤,通过一系列的措施和方法,恢复其原有的功能和生态环境。
本章将重点讨论土壤修复方案设计的原则和步骤,以及常用的修复技术和案例。
1.土壤修复方案设计的原则土壤修复方案设计应遵循以下原则:(1)综合原则:综合考虑污染源、土壤特性、修复技术等多个因素,设计合理的修复方案。
(2)适用原则:根据不同的土壤类型、污染程度以及修复目标,选择适用的修复技术和方法。
(3)可操作性原则:确保修复方案的可行性和操作性,考虑到实际条件和经济成本。
(4)生态安全原则:修复方案应避免或减少对生态环境的二次污染和破坏。
(5)可持续发展原则:修复方案应考虑到土壤的长期稳定性和可持续发展。
2.土壤修复方案设计的步骤(1)确定修复目标:根据土壤污染程度和修复要求,明确修复目标和指标。
(2)调查与评估:通过实地调查和野外取样,了解土壤的受污染程度和污染源,评估修复的可行性和需要的措施。
(3)选择修复技术:根据污染种类和程度,选择适用的修复技术,包括物理修复、化学修复和生物修复等。
(4)设计修复方案:根据所选择的修复技术,制定详细的修复方案,包括修复工艺流程、操作步骤和关键参数等。
(5)实施与监测:按照修复方案进行修复工作,并在修复过程中进行监测和评估,以确保修复效果达到预期目标。
(6)评估与调整:根据修复效果的评估结果,及时调整修复方案,优化修复策略和措施。
3.常用的修复技术(1)物理修复技术:包括土壤剥离、堆场渗滤、抽取和挖掘等,通过物理操作改变土壤的结构和排除污染物。
(2)化学修复技术:包括土壤淋洗、化学稳定化和还原等,通过添加化学剂改变土壤的化学性质,减少或转化污染物。
(3)生物修复技术:包括原位生物修复和外源微生物修复等,通过利用微生物和植物的代谢活动分解、转化或吸附污染物。
(4)耦合修复技术:多种修复技术的组合应用,以增强修复效果和降低修复成本。
土壤修复工程技术方案
土壤修复工程技术方案一、土壤污染现状随着工业化和城市化的加快,土壤污染已经成为全球环境保护的一个重要问题。
据统计,全球有超过百万平方公里土壤受到不同程度的污染,严重威胁着生态系统的稳定和人类的健康。
我国作为世界上人口最多的国家之一,土壤污染的严重程度更是不可忽视。
据中国环境保护部的数据显示,我国土壤污染面积已经超过一亿亩,其中有半数以上的农田受到了不同程度的污染。
土壤污染主要来自于工业排放、农药和化肥的使用、垃圾填埋、矿产开发等多种原因,其中造成的严重后果已经引起了政府和社会的高度重视。
二、土壤修复的必要性土壤是生物生长的重要基础,而土壤污染会导致土壤中的有毒物质渗入作物根系并被植物吸收,最终进入食物链,对人类和生态环境产生严重危害。
另外,土壤污染会影响土壤的物理性质和化学性质,抑制植物生长,影响土地的肥力和耕作功能。
因此,对于受到污染的土壤进行修复是十分必要的。
三、土壤修复的原则1.综合性:根据土壤污染源、土壤类型、土壤内的有毒物质种类和浓度、修复目标等因素,采用多种修复技术相互配合、相互协调,综合施策进行修复。
2.效果优先:在实施修复技术时,需要根据实际情况确定修复的效果,并根据环境监测的情况来调整技术方案,保证修复效果达到国家相关标准。
3.安全性:在修复过程中,不得对周围环境和周边居民产生负面影响,并且需要保证修复过程中的工作人员的安全。
四、土壤修复的方法1.生物修复技术生物修复主要是利用细菌和真菌等微生物修复土壤中的有毒物质,通过细菌分解和降解有毒物质,还可以利用植物的根系将有毒物质吸收并转化成无毒物质。
此外,还可以通过土壤生物活性添加剂、复合生物菌剂等手段,在土壤中添加适当的微生物,促进土壤中细菌和微生物的活跃度,加速土壤中有毒物质的分解和降解。
2.物理热化学修复技术物理热化学修复技术主要包括热法修复技术、化学还原修复技术、化学氧化修复技术等。
(1)热法修复技术:通过传统的热法修复技术将有毒物质转化成无毒物质,这种修复技术主要是通过高温热稳定化有毒物质,使有机物质分子断裂和热解,减少有机物质的挥发和渗漏,从而达到降低有毒物质浓度的目的。
土壤修复工程设计方案
土壤修复工程设计方案一、项目背景随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,土地受到了严重的污染,土壤中的重金属、有机物等污染物超标严重,导致土壤质量下降,影响了农作物的生长,还可能对人体和环境造成危害。
因此,进行土壤修复成为了当务之急。
二、项目范围本次土壤修复工程涉及面积约100亩,位于某市郊区一块工业园区附近的农田。
三、项目目标1.将土壤中的重金属、有机物等污染物降至国家标准以下;2.提高土壤的肥力和透水性,恢复土壤的生态功能;3.减少对周围环境的污染,提高土地的可利用价值。
四、工程设计方案1. 污染物调查首先要对土壤的污染情况进行调查,包括采样分析,分析土壤中的重金属、有机物等污染物的类型和含量,以确定土壤的污染程度和类型。
2. 污染源控制根据调查结果,对污染源进行判定和分析,采取必要措施加以控制,防止污染物进一步扩散。
可以采取封闭、包埋、重组等方法对污染源进行控制。
3. 土壤修复方法选择根据土壤的污染情况,选择合适的土壤修复方法。
针对重金属污染可采取物理方法,如土壤盖层覆盖、搅拌翻耕等;也可采取化学方法,如添加合适的化学物质来修复土壤;另外也可以采取生物方法,例如利用微生物和植物来修复土壤中的有机物污染。
4. 土壤修复工程施工根据选定的修复方法,进行现场施工。
对于物理方法,需要进行土壤覆盖或搅拌翻耕等操作;对于化学和生物方法,则需要添加适当的化学物质或生物制剂到土壤中。
5. 修复效果评估施工完成后,需要对修复效果进行评估。
进行土壤样品采样和分析,以确定修复效果是否达到预期目标。
六、施工过程管理1.环境保护措施在土壤修复工程的施工过程中,需要注意环境保护措施,防止二次污染的发生。
施工现场应设置专门的废水处理设施,避免废水直接排放到周围环境中。
并对废弃物进行妥善处置,避免对周围环境造成影响。
2.安全管理在土壤修复工程施工过程中,要加强对施工人员的安全教育和管理,确保施工安全。
对施工过程中的安全隐患要及时发现并采取相应的措施加以处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
剂量与反应呈非线性关系,即随着剂量的增加,反应的强度也增高, 且最初增高急速,随后变得缓慢,以致曲线先陡峭后平缓,而成抛物线 形。如将此剂量换算成对数值则成一直线。将剂量与反应关系曲线换算 成直线,可便于在低剂量与高剂量之间进行互相推算。
10/9/2016
指数曲线 在剂量反应关系的曲线中,当剂量越大,反应率就随之增高得越快, 这就是指数曲线形式的剂量反应关系曲线。若将剂量或反应率两者之一变 换为对数值,则指数曲线即可直线化。 双曲线 随剂量增加而反应率的增高类似指数曲线,但为双曲线。此时如将剂 量与反应率均变换为对数值,即可将曲线化直。 受干扰的曲线 有时由于毒物的致死作用或对细胞生长的抑制作用等各种原因,可使 曲线受干扰,在中途改变其形态甚至中断。虽然,在某些毒性试验中,可 见到“全或无”的剂量反应关系的现象,即仅在一个狭窄的剂量范围内才 观察到效应出现,而且是坡度极陡的线性剂量反应关系。产生这种情况的 原因当依据具体情况作出解释。
10/9/2016
(3) 生态暴露评估
生态暴露评估
是描述土壤中污染物与终点的潜在和实际的接触,
以暴露方式、生态系统及终点特征为基础,分析污染源、 污染物分布以及污染物与终点的接触模式。
生态暴露评估包括两方面的内容 分析土壤环境存在的有害化学物质的迁移、转化过程,
以及污染源是否继续存在以及是否作为污染源对其他环
一、土壤污染概述
有机污染物质
重金属污染物 放射性物质
土壤污 染物质
垃圾等废弃物和过量的化学肥料
致病微生物
一、土壤污染概述
污水灌溉 固体废物利用 污染物进入 土壤途径 农药和化肥的施用 大气沉降 交通尾气
一、土壤污染概述
隐蔽性和滞后性 累积性
(一) 土壤污染特点
不可逆转性 危害的严重性 难治理性
环境行为及转 化
实线表示直接关系,虚线表示间接关系
无脊椎动 物 脊 椎 动 物
土 壤
大 气
水
叶 片
植 物
鱼 类
土 壤 微 生物
植 物
食 叶 昆 虫
土 壤 动 物
食草动 物
捕食动 物
高级捕食 动物
10/9/2016
土壤污染生态风险评价概念模型
4.1土壤污染生态风险评价
(1)不良生态效应识别 生态风险 评价步骤 (2)剂量-效应分析 (3)生态暴露评估
10/9/2016
三、污染土壤调查
10/9/2016
3.1 第一阶段场地环境调查
1.资料收集与分析 (1)资料收集: 场地利用资料变迁、场地环境资料、有关政府 文件以及场地所在区域的自然和社会信息。相邻 区域污染状况。 (2)资料分析:甄别错误和不合理信息。
10/9/2016
3.1
第一阶段场地环境调查
10/9/2016
图2-4指数曲线
图2-5双曲线
图2-6受干扰的曲线
10/9/2016
污染土壤中污染物与生物的剂量-效应分析
资料调研 根据模型计算:由于缺乏数据,通常使用的模型有多阶段模 型(multistage)、多击模型(multi-hit)和威尔布 (weibull)模型等,其中单击模型(one-hit)由于比较简 单而在生态风险评价中广泛被使用,模型的表达式为P(c)=1eβc 其中P(c)为土壤中c水平对生物产生的效应; β是模型 参数 外推分析:根据同类有害物质已有的试验资料和已经建立的 外推关系进行分析,不再进行分析试验,或根据模型计算的 结果直接得出结论。
危害
第三
土壤污染对植物的危害
第四
10/9/2016
土壤污染对人体健康的危害
二、土壤污染的诊断
• 1.土壤污染主要诊断方法
局限性
1.化学方法难以对土壤中各种物质进行全面测定,不能签 订其潜在毒性效应,复合污染效应;
2.化学法难以区别和提取不同暴漏途径中的污染物质; 化学诊断法 3.化学法无法以量化方式对产物的毒性做出准确评价; 4.化学法无法对污染物的代谢毒性进行追踪,检测上存在 困难; 5.无法反映污染物的老化效应对污染物所产生的有效毒性 进行准确评估;不能科学表征土壤的整体健康质量水平。
10/9/2016
一、土壤污染概述
导致土壤板结 与酸碱度发 生变化 (1)土壤表层的污染物扩 土壤表层污染物径 土壤污染对土壤结构与性质的影响 第一 散,污染水面 流迁移,造成水 体污染 可食部分超标, 可食部分有毒物质 但产量没有明 土壤污染对水环境危害 的积累达标,但 第二 显下降 产量减产和品质 降低
10/9/2016
土壤环境质量标准 土壤监测规范方法标准 污染场地土壤修复技术导则 污染场地风险评估技术导则 场地环境监测技术导则 场地环境调查技术导则
三、土壤污染的诊断
未来研究方向: 土壤污染生态毒理学主要诊断方法: (1)污染土壤生态毒理诊断生物钟的敏感 (1)高等植物诊断法; 性研究; (2)敏感动物诊断法; 利用生态系统中不同物种的 (2)从生物个体、物种和群落水平上寻找 (3)敏感微生物诊断法; 有机组合定性或定量地判断哪些 (4)生物标记物诊断法; 敏感指标的整体诊断研究;主要由外来污染物所造成的生态 (3)从机理水平上研究; 系统不良反应,对保护和预警生 态系统的安全性提供重要信息 (4)标准生物指示库的建立; (5)建立国家甚至国际统一的诊断标准; (6)建立相应的法律法规保证其诊断的法 律效率和广泛的公众认可实施。 生物毒理性诊断法
境产生次生污染 算
10/9/2016
污染土壤对受体的暴露途径、暴露方式和暴露量的计
生态暴露评估的主要目标
土壤污染源分析,污染源可以分为两类:产生污染物地点;当前受污染 的土壤或地区 污染物在土壤环境中的时间和空间分布,通过分析污染源的污染途径以 及二次污染的形成和分布来达到以上目标。化学污染物在土壤环境中的 分布与其在不同介质中的分配有关,污染物的物理学分布与其颗粒大小
2.现场踏勘 (1)安全防护准备 (2)踏勘范围的确定 (3)现场踏勘的主要内容: a.场地现状与历史; b.相邻场地的现状与历史; c.周围区域的现状与历史; d.地质、水文地质和地形的描述。 (4)踏勘重点:找出污染土壤和地下水的途径, 确认周边敏感点。 ( 5)方法:相机、描述、异味的识别,快速测定仪。 10/9/2016
概念性模型的建立:概念性模型是有关生态实体与污染物之间相关性的书面
描述和报告,所描述的内容包括暴露途径及其生态效应与受体。 分析计划的制定:根据所得到的数据对是不良生态效应进行评估,以确定该 如何对生态风险进行评价。
10/9/2016
(2) 剂量-效应分析
实验室分析剂量-效应关系内容
试验方案设计:即根据确定的指标体系设计试验方案,内 容可能是剂量-效应、效应-时间的关系等,也可能是非生
1.概念:
土壤污染风险评价是在研究土壤环境质量 变化规律基础上,按一定的原则、标准和方法 对土壤污染程度进行评定,或是关于土壤对人 类健康的适宜程度进行评定,目的是提高和改 善土壤环境质量, 并提出控制和减缓土壤环境 质量不利变化的对策和措施
10/9/2016
四、土壤污染风险评价
• 2.研究进展
(1)1980年国际卫生组织成立国际化学品安全 规划署(PICS),建立土壤风险评估体系;
国外进展
(2)美国20世纪80年代完成了法律、风险评价 指南和技术细则的制定,并对场地污染进行评 价和治理。 (3)欧盟16国于1996年完成污染场地风险评价 协商行动指南,并于1999年颁布环境风险评估 的技术性文件。
10/9/2016
四、土壤污染风险评价
(1)确立了评估方法、评估基准和具体的评估 工作,如《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1 -2014);《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2 -2014);《污染场地风险评估技术导则》 (HJ 25.3-2014)。
10/9/2016
(1)不良生态效应识别
识别的主要内容包括
评价终点的选择:评价终点的选择基于对土壤中潜在污染物的生态相关性 和生态敏感性的了解,并且与生态风险的管理目标有关。相关的生态风险评 价终点能够反映该污染土壤生态系统的重要特征,与其它终点在功能上具有 相关性,并且这些终点可以在任何生态系统水平上得以明确。
(1)不良生态效应识别
污染土壤不良生态效应识别的对象
对象 污染的第一环境要素 污染的第二环境要素 识别相关的生态终点 关键信息 污染源是否存在,以及污染方式 有关环境迁移行为及形态转化的 内在性质 对不同物种的毒性以及地下水污 染的潜在威胁
*生态终点ecological endpoint指人类不希望发生的生态事件。通 常指的是珍稀濒危物种种群数量的下降或灭绝,或者特定生境、特殊 景观的退化或消失,导致生态系统结构的改变和功能的丧失。
(4)风险表征
(5)生态风险管理
10/9/2016
(1)不良生态效应识别
是生态效应的识别是污染土壤生态风险评价的第一步,是对 人类活动产生的生态效应提出假设及进行评估的过程,是生 态风险评价的基础。 主要目的是结合所有理论上的可能性对污染土壤确定潜在的 暴露终点及关键暴露途径
10/9/2016
物的其他影响等。
试验方案的实施 结果分析 外推分析
10/9/2016
剂量-效应反应曲线
直线型 反应强度与剂量呈直线关系,即随着剂量的增加,反应的强度也随着 增强,并成正比例关系。但在生物体内,此种关系较少出现,仅在某些 体外实验中,在一定的剂量范围内存在。 S形曲线 此曲线较为常见。它的特点是在低剂量范围内,随着剂量增加,反应 强度增高较为缓慢,剂量较高时,反应强度也随之急速增加,但当剂量 继续增加时,反应强度增高又趋于缓慢,成为“S”形状,S形曲线可分为 对称和非对称两种。 抛物线型
3.3 第三阶段场地环境调查