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重金属污染土壤修复手段有哪些?

作者:点击:90682 发布时间:2020-04-24 11:43:11

重金属污染土壤修复手段主要包括化学、物理及生物等方式,传统的物理与化学修复技术包括客土法、化学淋洗、电动修复、玻璃化法等,这些方法治理效果明显,见效迅速。但由于这些修复技术会对土壤养分、结构以及微生物群落造成严重破坏,还可能会造成二次环境污染,更多地被用于重度污染土壤的异位修复。

在原位钝化修复中,常用的钝化剂有磷酸盐、碱性物质等,但这些钝化剂的投加量往往不易控制,在修复土壤时如果投加过量则会对土壤的理化性质产生不良作用,而且由于中国国土区域广阔,在中国有很多PH值偏高的土壤,像无机盐类产品在使用过程中就会出现很多问题,这些都会对土壤的后续利用造成一定的影响[10]。现行的大量方案或探究往往都只有针对某一特定的元素,且并未考虑对生态还原的影响。而在实际污染土壤中的理化环境都是相当复杂,会有多种重金属同时存。在针对如农田林地尾矿等领域治理方面,必须考虑试加钝化剂之后对周围的影响,因此对复合污染土壤的修复机制仍需要进行深入的研究。

活性炭制备简易,原材料廉价且来源广泛容易获取,不仅对土壤中有关物质有吸附作用,还能有效改良土壤自身性质,促进土壤中金属形态转变。在刘云坤所做的实验中,活性炭的加入后土壤中的过氧化氢酶提升了40%~60%,在铜单一污染土壤中酸可提取态、氧化结合态所占比例分别降低了5.79%、5.46%,有机结合态、残渣态分别提高了2.00%、9.25%[11]


生物质活性炭由于其比表面积大,高空隙率等物理化学性质使得其可以作为一种土壤改良剂,有效降低土壤中重金属和有机物类污染物的可迁徙性与生物利用性,满足土壤原位修复目的。研究表明,EDTA可以作为一种效果较好的络合剂用于土壤中的污染治理,在Cu单一污染土壤或 Pb单一污染土壤中,EDTA的加入可以大幅度的提高金属的解吸量[12]。

实验主要内容为对模拟的土壤试液分别加入制得成品活性炭和处理后的活性炭,检测其对土壤里金属吸附性能,对比EDTA处理前后情况、对Pb和Cu选择吸附情况以及活性炭颗粒与粉末状态影响和吸附时间。土壤中铜铅的检测参考GB-T 17138-1997


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