某农药企业污染土壤风险评估、修复研究及实例分析

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土壤修复风险管控活修复效果评估意见

土壤修复风险管控活修复效果评估意见

土壤修复风险管控活修复效果评估意见1. 引言1.1 研究背景土壤修复是当前环境保护领域的重要课题之一。

由于工业化、城市化进程加快,以及农药、化肥等农业生产过程中的污染物排放,土壤污染问题日益严重。

据统计,我国土壤污染面积已超过10%,其中重度污染约占总面积的1%,且呈逐年增加趋势。

土壤污染严重影响着人类居住环境的质量,对生态系统的稳定和可持续发展造成了严重威胁。

当前,土壤修复技术逐渐成熟,已经有多种修复方法被广泛应用。

由于土壤修复过程中存在诸多不确定因素和风险,如修复效果不达标、修复成本高昂、修复过程中二次污染等问题,导致土壤修复工程的风险管控难度较大,评估效果的需求也越发迫切。

深入研究土壤修复风险管控活修复效果评估成为当前环境修复领域研究的热点。

本文旨在探讨土壤修复工程的风险管控策略、修复方法及效果评估方法,为土壤修复工程的实施提供科学依据和方法指导。

结合实际案例对土壤修复效果评估进行具体分析,总结出关键因素,并提出可持续发展的措施,以期为我国土壤修复事业的进一步发展提供借鉴和支持。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨土壤修复风险管控活修复效果评估的相关问题,以提高土壤修复工程的效率和效果。

通过对土壤修复风险管控的重要性进行分析,可以有效降低环境污染风险,保护人类健康和生态环境。

研究土壤修复工程的流程与方法,可以为实际工程操作提供指导,确保修复工作的顺利进行。

通过制定有效的土壤修复风险管控策略,可以最大程度地减少工程成本和资源浪费,提高修复效果。

评估土壤修复效果的方法和指标则可以为工程效果的监测和评价提供科学依据,确保修复工程的可持续发展。

本研究旨在全面了解土壤修复风险管控活修复效果评估的相关内容,为相关实践工作提供参考和支持。

1.3 研究意义土壤是人类生存和发展的重要基础资源,但由于遭受工业化、城市化、农业活动等人为活动的影响,土壤污染已经成为全球环境问题。

土壤污染不仅对农业生产和生态环境造成了严重影响,还可能对人类健康产生潜在风险。

某磷肥厂旧址污染场地修复案例分析

某磷肥厂旧址污染场地修复案例分析

某磷肥厂旧址污染场地修复案例分析陆志家$张舒2(1江苏科易达环保科技有限公司江苏盐城2240002黑龙江省气象服务中心黑龙江哈尔滨150036)摘要:场地污染修复是将已经受污染的场地,采用相关的修复工艺,降低或去除受污染场地的污染物,从而实现污染场地再利用"因此,做好工业用地原址修复,为缓解用地矛盾、提升土地资源利用效率发挥着重要作用"文章以某磷肥厂旧址场地为例,探讨了该类场地旧址修复的目标值确定和具体工艺实施过程,具有积极的现实指导意义"关键词:污染场地;场地修复;污染防治引言根据生态环保部#以及江苏省的相关规定#工业污染场地污染修复是实现工业再开发利用的必要举y#只有做好工业场地的污染现状调查,并采取有针对性的修复工艺,从而降低或去除受污染场地中的污染物浓度,消除污染场地的环境风险,实现场地后期的安全利用等,具有积极的现实指导意义叫随着工业化%城镇化进程加快,城市用地供需矛盾突出,通过修复受污染工业场地,做好场地污染调查及风险评估,针对不同污染物采取有效y施,降低土壤污染,从而实现工业企业异地搬迁后的场地再开发利用,实现土地资源的集约化利用具有积极的现实意义$1修复场地污染情况某磷肥厂始建于1965年,建厂时主要生产的产品为磷肥、复混肥生产$1994年底增加生产间苯二酚的生产线$2002年由于经营亏损严重,工厂处于关闭状态$2013年对厂区建筑物进行拆除。

本地块场地调查采样共设置66个土壤样品采集点,共送检304个样品,本场地的土壤理化性质共分析了304个土壤样品pH、干重,6个不同层干重度等指标$干重平均值为81.3%,较湿润,土质类型多属于黏土。

土壤样品中检出的污染物有重金属,挥发性有机物、半挥发性有机物、氟化物和总石油#$其中检出的重金属有6种,分别为U、镉、铜、'、铅、锌;有机污染物有19种,分别为:苯、)、苯酚、*烯、菲、R、荧蔥、茁、苯并(-)蔥、•、苯并(6)荧蔥、苯并(k)荧R、苯并(-)茁、.并(1,2,3-cd)P、二苯并(a,h)蔥、苯并(g,h,i)/、邻苯二甲酸二(2-乙基己酯)%硝基苯、苯胺$超标的13种污染物超标倍数:苯的超标倍数在0.025-1.11之间,苯并(6)荧蔥的超标倍数为0.16,二苯并(a,h)蔥的超标倍数为2.2,苯并(-)茁的超标倍数为28.33-55.67,硝基苯的超标倍数在2.84-481.8之,苯胺的超标倍数 1.0,铜的超标倍数在0.47-4.53之间,'超标倍数为0.4,锌超标倍数在0.5-16.66之,铅超标倍数在0.37-12.23之,镉超标倍数在0.06-16.04之间,U超标倍数在0.21-131.5之间,氟化物超标倍数在0.08-129.9之$2修复目标值确定因场地未来规划,后期修复过程中涉及到土方开挖,且考虑到后期工程实施的可操作性和可实现性,综合考虑各标准,该原磷肥厂原农药场地土壤及地下水中关注污染物的修复目标值的比选见表1和表2$表1场地土壤修复目标值的比选单位;mg/kg 编号污染物(中文)综合控制值评价标准修复目标值苯0.00970.0640.064 2苯并(-)茁0.06360.0640.06363二苯并(a,h)恵0.06360.050.06364硝基苯0.80.990.85神0.36820206镉7.227.227.227苯胺0.239448铜1894004009锌75.750050010氟化物640650640表2场地地下水修复目标值的比选单位:!g/L 编号污染物(中文)综合控制值评价标准修复目标值1苯21.33021.32硝基苯6070.12607 3工程修复技术及实施工艺过程3.1场地内污染土壤清挖与运输在应用异位修复技术过程中,需要对污染土壤进行清挖运输$挖掘过程中,采用HDPE膜或防尘网覆盖。

土壤健康风险评估案例范文

土壤健康风险评估案例范文

土壤健康风险评估案例范文评估地点:某市某区某农田评估日期:YYYY年MM月DD日评估团队:领队:[领队姓名]土壤专家:[专家姓名]健康风险专家:[专家姓名]数据分析师:[分析师姓名]背景信息:评估地点位于某市某区的农田,用于农业生产已有多年历史。

近年来,社区居民和农民开始关注土壤健康状况,担心可能存在的健康风险,特别是与农药和重金属污染相关的风险。

评估方法:土壤采样:采用系统随机抽样方法,从不同地点采集土壤样品。

共采集30个样品,并记录采样地点的GPS坐标。

检测项目:对土壤样品进行实验室检测,包括农药残留、重金属含量、有机物质含量等。

数据分析:使用统计软件对检测结果进行数据分析和统计处理,以获得全面的土壤健康信息。

评估结果:农药残留:根据检测结果,土壤中存在多种农药残留,但大多数未超出国家安全标准。

然而,某几个样品中检测到的某种农药残留超出了安全标准,需要进一步研究和管理。

重金属含量:土壤中存在一些重金属元素,如镉、铅和汞,但大多数样品中的含量低于国家安全标准。

但有两个样品中的镉和铅含量超出了安全标准,需要立即采取措施降低风险。

有机物质含量:土壤中的有机物质含量较高,表明土壤质量较好。

这对植物生长有益,但需要定期监测以防止有机物质积累。

健康风险评估:基于土壤检测结果,进行了土壤健康风险评估。

根据评估结果,整体土壤健康状况良好,但存在一些潜在的健康风险,特别是与某些农药和重金属的超标含量相关。

建议采取以下措施来降低风险:对于超标的农药残留,立即停止使用相关农药,并采用更安全的替代品。

针对超标的重金属含量,采取土壤修复措施,例如土壤修复技术,以降低重金属污染风险。

定期监测土壤健康,确保土壤质量保持在安全水平。

结论:土壤健康风险评估结果表明,评估地点的土壤健康状况总体较好,但存在一些潜在的风险因素需要监测和管理。

通过采取适当的措施,可以降低健康风险,确保土壤质量维持在安全水平。

评估团队签名:领队签名:_____________土壤专家签名:_____________健康风险专家签名:_____________数据分析师签名:_____________请注意,这只是一个示例案例范文,实际的土壤健康风险评估可能需要更详细的数据和分析,以便准确评估土壤的健康状况和风险。

土壤检测风险评估报告(3篇)

土壤检测风险评估报告(3篇)

第1篇一、前言土壤是地球生态系统的重要组成部分,土壤质量直接关系到人类健康、农业生产和生态环境。

近年来,随着工业化和城市化的快速发展,土壤污染问题日益严重,给人类生存环境带来极大威胁。

为了保障土壤安全,预防和控制土壤污染,本报告对某地区土壤进行检测和风险评估,以期为土壤污染防治提供科学依据。

二、土壤检测1. 检测区域及样品采集本次检测区域为某市某区,采样点共计20个,包括农田、工业用地、住宅区、公园等。

样品采集时间为2021年10月,采样深度为0-20cm。

2. 检测指标及方法本次检测指标包括重金属(Hg、Cd、Pb、Cr、Cu、Zn)、有机污染物(多环芳烃、多氯联苯)、农药残留等。

检测方法采用国家标准方法,包括原子荧光光谱法、原子吸收光谱法、气相色谱法、高效液相色谱法等。

3. 检测结果(1)重金属污染情况本次检测结果显示,20个采样点中,重金属Hg、Cd、Pb、Cr、Cu、Zn的检出率分别为100%、90%、70%、50%、40%、30%。

其中,Cd、Pb、Cr的平均含量分别为0.12mg/kg、0.08mg/kg、0.06mg/kg,超过国家土壤环境质量标准(GB15618-1995)二级标准。

(2)有机污染物污染情况20个采样点中,多环芳烃、多氯联苯的检出率分别为80%、50%。

其中,多环芳烃中苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽的平均含量分别为0.15ng/g、0.10ng/g、0.08ng/g,超过国家土壤环境质量标准。

(3)农药残留污染情况20个采样点中,农药残留的检出率分别为60%、40%。

其中,甲胺磷、敌敌畏、乐果的平均含量分别为0.5mg/kg、0.3mg/kg、0.2mg/kg,超过国家土壤环境质量标准。

三、风险评估1. 重金属风险评估根据检测结果,本次检测区域土壤重金属污染主要为Cd、Pb、Cr。

通过计算单项污染指数和内梅罗综合污染指数,评估土壤重金属污染风险等级。

农药污染土壤的生物修复技术研究

农药污染土壤的生物修复技术研究

农药污染土壤的生物修复技术研究摘要:农业面源污染具有量大、面广、种类多和分散等特点,已引起全社会的普遍关注和高度重视。

本文通过分析前人的研究成果介绍了降解农药的微生物、植物、酶与农药污染土壤修复的研究进展。

关键词:农药污染、植物、微生物、酶体系一、前言农药污染已成为我国范围最广、危害最大的一种有机污染, 农业生产中施用的农药约80% 直接进入土壤中,致使土壤中的农药残留严重,土壤中过量的化学农药污染,不仅改变土壤正常的结构和功能,减弱土壤正常生产能力,而且还会通过食物链进入人体,对人体健康造成不可估量的影响。

因此,对农药污染土壤的治理也日益迫切。

农业面源污染具有量大、面广、种类多和分散等特点,已引起全社会的普遍关注和高度重视。

中国面源污染在巨大的粮食生产压力下过量施用化肥、农药,既造成了污染,也因土壤被破坏更加剧了有毒物质的排放。

农药污染土壤的治理主要有物理修复、化学修复、电化学修复、生物修复技术等。

因此,对农药污染土壤进行修复已经成为环境研究中的一大热点。

由于人们担心工厂化生产微生物的安全性和应用到环境中再次引起另一种形式的污染,目前人们普遍能够接受的、更加安全可靠的是生物修复方法。

生物修复技术是当前研究应用最为活跃,并取得较好效果的方法,就是在人为作用下,利用活的有机体(微生物、植物和小型动物等)的生命代谢活动促进土壤中有机污染物质的降解或固定,从而净化土壤的技术植物修复技术是利用植物的独特功能,并可和根际微生物协同作用,从而可以发挥生物修复的更大效能。

二、植物对农药污染的土壤修复植物修复技术是指利用植物能忍耐和超量积累环境中污染物的功能,通过植物的生长来清除环境中污染物的方法。

植物能从土壤中直接吸收的农药,通过代谢、矿化作用使其转化为CO2和H2O,或通过木质化作用使其成为植物体的组成部分,通过蒸腾作用还有一部分污染物在植物体内被转化为可挥发的物质,释放到大气中去,植物释放的酶也可以直接降解农药。

土壤污染法律案例及分析(3篇)

土壤污染法律案例及分析(3篇)

第1篇一、案例背景近年来,随着我国经济的快速发展,工业化和城镇化进程加快,土壤污染问题日益突出。

土壤污染不仅严重影响了农业生产和食品安全,还威胁着人民群众的身体健康。

为了加强土壤污染治理,我国政府制定了一系列法律法规,并开展了一系列土壤污染治理行动。

本文将以一起典型的土壤污染法律案例为切入点,分析我国土壤污染法律制度的现状及存在的问题。

二、案例简介2016年,我国某市某工业园区内一家化工厂因长期违规排放含有重金属的废水,导致周边农田土壤受到严重污染。

受污染的土壤中含有大量铅、镉等重金属,严重超标,导致周边农作物减产甚至绝收。

当地政府及环保部门在接到群众举报后,立即展开调查,对化工厂进行立案调查。

经过调查,化工厂被认定存在严重环境违法行为,被责令立即停止排放污染物,并依法承担相应的法律责任。

三、案例分析(一)土壤污染法律制度现状1.法律法规体系我国土壤污染法律制度主要包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规。

这些法律法规为土壤污染防治提供了法律依据和保障。

2.土壤污染治理责任《中华人民共和国土壤污染防治法》明确规定,土壤污染治理责任主体包括土壤污染者、土壤污染修复责任人、土壤污染修复监管责任人等。

污染者应当承担土壤污染修复责任,修复费用由污染者承担。

3.土壤污染修复制度我国土壤污染修复制度主要包括土壤污染修复规划、土壤污染修复项目审批、土壤污染修复技术规范、土壤污染修复效果评估等。

这些制度旨在确保土壤污染修复工作有序进行,提高修复效果。

(二)案例中存在的问题1.土壤污染治理责任认定不清案例中,化工厂因长期违规排放污染物导致土壤污染,但责任认定过程较为复杂。

一方面,污染者与受害者之间的责任划分存在争议;另一方面,土壤污染治理责任主体之间的责任划分也不明确。

2.土壤污染修复技术不规范案例中,受污染的农田土壤中含有大量重金属,需要进行修复。

污染场地修复入门篇 土壤修复调查及风险评估

污染场地修复入门篇 土壤修复调查及风险评估

土壤修复的意义
保护生态环境促进可持续发展 保障人体健康提高生活质量 促进土地资源合理利用推动经济发展 维护社会稳定提升国家形象
03
土壤修复调查
调查目的和内容
调查目的:确定污 染程度和范围为后 续修复工作提供依 据
调查内容:采集土 壤样本检测污染物 种类和浓度评估生 态风险
调查方法:现场勘 查、实验室检测、 遥感技术等
风险识别:确定可能存在的污染源和污染物
风险评估:对场地进行调查和检测评估污染程度和潜在的健康风险
风险控制:制定相应的修复方案和措施降低污染风险 风险监测:对修复过程和修复后的场地进行长期监测确保达到预期的修复 效果
风险评估的步骤和程序
确定评估范围和目标 收集相关数据和信息 识别和评估风险源 确定风险控制措施和标准 制定风险评估报告
采样和分析土壤
收集资料和现场踏勘 评估污染程度和风险
目的:评估修复过程中可能产生的环境和人体健康风险为制定相应的风险控制措施提供依据。 内容:土壤污染状况调查污染物迁移转化规律研究风险源识别与评估风险受体与暴露途径分析风险预测与评价等。
风险评估的方法和技术
应用场景:适用于多种类型的土壤和地下水污染场地尤其适用于复合污染场地和污染物种类较 多的情况。
技术组成:包括土壤淋洗、化学氧化还原、生物降解等技术每一种技术都有其特定的应用范围 和条件。
06
土壤修复工程案例 分析
案例一:某化工厂场地土壤修复工程
场地背景:某化工厂因关闭而遗留的污染场地 修复目标:降低土壤和地下水中的污染物浓度恢复场地生态功能 修复技术:采用土壤洗脱、化学氧化、生物降解等技术进行修复 修复效果:经过修复土壤和地下水中的污染物浓度显著降低场地生态功能得到恢复

耕地农药使用情况与环境污染风险评估分析

耕地农药使用情况与环境污染风险评估分析

耕地农药使用情况与环境污染风险评估分析随着人口的增长和农业生产的扩大,耕地农药使用的广泛和频繁已成为现代农业中的常见现象。

农药的使用对提高农业生产效率起到了重要作用,但同时也带来了环境污染的风险。

本文将对耕地农药使用情况进行分析,并评估相关的环境污染风险。

首先,耕地农药使用情况的分析是了解整个农业系统环境污染的前提。

农药使用的广泛性主要取决于农民的认知和经济利益。

然而,由于对农药使用的合理性和安全性的认识不足,一些农民可能过量使用农药,导致环境污染。

耕地农药使用情况的分析需要考虑农药的种类、使用频率和剂量等因素,同时还需要结合农田的地理位置、土壤类型和种植作物等因素进行综合评估。

其次,环境污染风险评估是对耕地农药使用后可能引起的环境影响进行定量评估的过程。

环境污染风险评估主要涉及到的指标包括农药残留水平、土壤和水体质量以及生物多样性等方面。

农药残留的水平是评估农药使用是否超过了国家标准的重要指标。

高水平的农药残留不仅对作物的安全性产生潜在威胁,还可能通过土壤渗透和水体污染等途径对生态系统产生负面影响。

此外,土壤和水体质量的评估是判断农药对地下水、水体以及土壤微生物、动物的潜在影响的重要依据。

生物多样性的评估则可以反映农药对农田生态系统稳定性的影响。

针对耕地农药使用情况与环境污染风险评估,我们可以提出一些建议从源头上控制环境污染风险。

首先,加强农民的农药使用知识和技能培训,提高农民对农药使用的认知水平,减少过量使用和滥用农药的情况。

同时,政府应加强对农药的管理和监管,建立健全的农药使用政策和规范,加强农药市场的准入和质量监管。

此外,推广农业生态化种植模式,引导农民采取可持续农业生产方式,减少对化学农药的依赖。

在环境污染风险评估方面,需要加强农产品和环境监测体系的建设,确保对农田土壤、地下水和水体等重要指标进行定期监测,及时掌握农药残留水平和环境质量状况。

同时,建立相关的数据分析和评估模型,对农药使用与环境污染之间的关系进行定量分析,提供科学依据和决策支持。

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(1)The main pollution area in the key areas are plot ethyl production workshop and emulsification workshop, its soil of the pollutant content is higher. The area should be highly concentrated.
Keywords:pesticide enterprise, soil pollution, risk assessment, repair, examples;
插图清单
图 1-1 图 1-1 SHEV 驱动系统的结构………………………………………………2 图 1-1 污染场地风险评估技术路线图………………………………………………5 图 2-1 美国超基金修复计划技术方法及示范点…………………………………10 图 3-1 原农药厂平面分布图………………………………………………………13 图 3-2 甲胺磷生产工艺流程图……………………………………………………14 图 3-3 对硫磷生产工艺流程图……………………………………………………15 图 3-4 辛硫磷生产工艺流程图……………………………………………………16 图 3-5 三唑磷生产工艺流程图……………………………………………………17 图 3-6 项目区及周边敏感点分布图………………………………………………18 图 3-7 采样点分布图………………………………………………………………20 图 3-8 土壤地质构造图……………………………………………………………25 图 3-9 暴露途径示意图……………………………………………………………39
表格清单
表 3-1 安庆农药厂原辅材料一览表………………………………………………12 表 3-2 采样点分布情况一览表……………………………………………………19 表 3-3 土壤监测项目分析方法……………………………………………………22 表 3-4 地下水监测项目分析方法…………………………………………………23 表 3-5 1#采样点位检测结果统计表…………………………………………26 表 3-6 2#采样点位检测结果统计表………………………………………………26 表 3-7 3#采样点位检测结果统计表………………………………………………27 表 3-8 4#采样点位检测结果统计表………………………………………………27 表 3-9 5#采样点位检测结果统计表………………………………………………28 表 3-10 6#采样点位检测结果统计表……………………………………………28 表 3-11 7#采样点位检测结果统计表……………………………………………29 表 3-12 8#采样点位检测结果统计表……………………………………………29 表 3-13 9#采样点位检测结果统计表……………………………………………30 表 3-14 10#采样点位检测结果统计表……………………………………………30 表 3-15 11#采样点位检测结果统计表……………………………………………30 表 3-16 12#采样点位检测结果统计表……………………………………………31 表 3-17 3#~4#间乙基车间附近表层土检测结果统计…………………………31 表 3-18 各采样点位地下水环境检测结果统计…………………………………32 表 3-19 评价标准值………………………………………………………………33 表 3-20 样品中污染物超标率一览表……………………………………………33 表 3-21 土壤检测值超标点位分布情况一览表…………………………………34 表 3-22 水样检测值超标点位分布情况一览表…………………………………34 表 3-23 重点区域表层土壤关注污染物浓度统计汇总表………………………37 表 3-24 地下水关注污染物浓度统计汇总表……………………………………37 表 3-25 暴露情景分类……………………………………………………………38 表 3-26 关注污染物的物理性质参数……………………………………………44 表 3-27 住宅情况下的暴露参数…………………………………………………45 表 3-28 土壤渗入地下水途径摄入暴露量………………………………………45 表 3-29 地下水摄入暴露量………………………………………………………46 表 3-30 地下水暴露途径最大暴露量……………………………………………46 表 3-31 室外空气经土壤蒸气吸入暴露量计算…………………………………47 表 3-32 室外空气经地下水蒸气吸入暴露量计算………………………………47
关键词:农药企业,土壤污染,风险评估,修复,实例
A pesticide enterprise Polluted Soil Risk Assessment, Research and Examples of Restoration
ABSTRACT
With the rapid development of urbanization and industry in China, the pollution of soil becomes serious. Many industrials and enterprises move out of cities gradually or retire permanently. The nature of the land has changed, the original industrial land was gradually developed for residential land or public land. After Chemical Companies moves out, the original soil may be influenced by different degrees of pollution, and that may threaten human health, so it is very important to launch the assessment of pollution risk of soil.
The papers make the abandoned chemical industrial land in Anqing city as the research sample. use the method of "New York, United States of organic pollutants in clear soil goals". Evaluate the present situation of soil pollution with allowing the soil standard concentration in this method. The surrounding area in the research region are suffers different levels of pollution. The main pollutants in soil are parathion、BTEX and etc. The pollution is very serious and is widely influenced. Through identified the risk source of this site, the main pollutants are parathion、 benzene 、toluene、ethylbenzene and dimethylbenzene. The pollutants of parathion was calculated in all kinds of transmission way and determine the amount of exposure. According to the requirements of field, we take some method to start repair. The main research results obtained as follows:
论文以安庆市某农药企业废弃工业用地为研究对象,采用“美国纽约州有机污 染 物 的 推 荐 土 壤 清 除 目 标 ”中 允 许 土 壤 浓 度 标 准 ,开 展 了 土 壤 污 染 的 现 状 评 估 , 项目区域内及周边地块的土壤均受到不同程度的污染;土壤中主要的污染物为 对硫磷、苯系物,其污染超标程度比较严重,且污染分布分为范围较广;通过 对该场地的风险源进行识别,确定主要关注污染物质为:对硫磷、苯、甲苯、 乙苯、二甲苯;计算了对硫磷等污染物在各种传播途径的暴露量,并确定土壤 修复目标值;根据场地修复的要求,有针对性地展开场地修复。得出主要研究 成果如下: (1) 项目区域所在地块的重点污染区域为乙基生产车间和乳化车间,其土壤 中的污染物含量较高,应为本项目的重点关注区域 (2) 论文风险评估得出该区域关注污染物在各种暴露途径下均没有超出致癌 风险限值,但是,对硫磷在室外空气暴露途径和地下水暴露途径下都超出了毒 性风险限值,需要针对对硫磷污染物进行修复。 (3) 针对重污染区域和轻污染区域,分别采取不同方案治理。重污染区域土 壤先经化学处理,把污染物稳定于土壤内或转化为无毒低毒物质,然后将处理 后污染土壤与轻度污染土壤安全运输至修复场地,进而采用生物修复技术修复 污染土壤。
. (3) Using different schemes with the risk of toxicity in heavy pollution limits
areas and light pollution area. With the method of chemical processing in heavy pollution limits areas, stable the pollutants in soil inside or into non-toxic poisonous, and then transportation the contaminated soil polluted soils with mild safe after processing to repair field. Using bioremediation technology to repair contaminated soil.
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