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篇1:植物可以修复被汞污染的土壤吗

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土壤污染的治理,通常采用物理、物理化学和生物修复法,其中生物修复法中包含植物修复和微生物修复。

植物修复是一种很有效且廉价处理污染的新方法,这种方法在美国等发达国家已开展了大规模的试验,并证明有效。目前,利用植物来固定或消除土壤中汞污染的原位生物修复技术已引起人们广泛的重视。

有许多植物能吸收大量的汞贮存在体内:

1.纸皮桦可富集10mg/kg的汞;

2.加拿大杨体内汞的耐受阈值约为(95~100)×10-6,每株体内最大汞吸收积累量约为7mg。吸入汞的植物可作为某些工业与建筑用材。

3.红树植物对汞也有很强的吸收积累作用,能将大量的汞贮藏在植物体内,可有效地净化土壤中的汞。

4.汞污染的稻田改种苎麻,土壤汞的年净化率高达41%,土壤自净恢复年限比种植水稻缩短8.5倍。当土壤中汞含量在5~130mg/kg范围内,汞对苎麻产量和品质不会造成显著影响。汞随苎麻的收获而脱离土壤。改种苎麻后切断了土壤汞通过食物链对人体的危害。

利用植物治理土壤汞污染不仅可以大量去除土壤汞,还可美化环境,并且还能带来一定的经济效益。它将是今后治理土壤汞及其它重金属污染的最有前景的一种方法。

今天小编对植物可以修复被汞污染的土壤吗进行了简单的介绍,对于土壤重金属污染有哪些危害还请了解更多上的土壤污染安全小知识,希望对您有所帮助。

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篇2:植物可以修复被锡污染的土壤吗

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污染土壤修复技术主要有物理修复、生物修复和化学修复。这些修复手段对污染土壤的治理具有非常重要的实践意义,但是耗资大,治理过程中会导致次生污染,引起土壤基本理化性质和相关生态过程的改变等。相比较而言,植物修复技术能够克服这些缺点,其利用植物的提取、固定和挥发等作用从土壤中直接去除污染物或转化为毒性小甚至无毒的物质。

植物修复是利用自然生长植物或者遗传工程培育的植物提取、吸收、分解、转化或固定土壤、沉积物、污泥或地表、地下水中有毒有害污染物技术的总称。广义的植物修复技术包括利用植物修复重金属污染土壤、利用植物净化水体和空气、利用植物清除放射性核素和利用植物及其根际微生物共存体系净化环境中有机污染物等。最具代表性的修复技术主要是指利用重金属超富集植物的超量积累作用去除污染环境中的重金属。植物修复具有应用成本低、生态风险小、对人类和环境副作用小等特点。但该技术还不成熟,目前大多还只处于试验阶段。因此,超富集植物的筛选仍然是植物修复研究的重点和难点。通过不断的研究发现紫茉莉、凤仙花和万寿菊这三种花卉植物对锡的耐受力和富集能力比较强,具有较大的修复潜力。

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篇3:有机污染土壤如何修复

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污染土壤有机物主要包含各种化学农药、石油及其裂解产物,以及其他各类有机合成产物等。当土壤被有机物污染了,可以使用生物修复技术进行修复。生物技术包括植物修复、微生物修复、生物联合修复等技术。

1、植物修复技术

植物修复技术除了可以治理农药、石油和持久性有机污染物,还可以治理重金属、炸药、放射性核素等污染物形成的污染。

植物修复技术包括利用植物超积累或积累性功能的植物吸取修复、利用植物根系控制污染扩散和恢复生态功能的植物稳定修复、利用植物代谢功能的植物降解修复、利用植物转化功能的植物挥发修复、利用植物根系吸附的植物过滤修复等技术。

2、微生物修复技术

微生物能以有机污染物为唯一碳源和能源或者与其他有机物质进行共代谢而降解有机污染物。利用微生物降解作用发展的微生物修复技术是农田土壤污染修复中常见的一种修复技术。这种生物修复技术已在农药或石油污染土壤中得到应用。在中国,已构建了农药高效降解菌筛选技术、微生物修复剂制备技术和农药残留微生物降解田间应用技术;也筛选了大量的石油烃降解菌,复配了多种微生物修复菌剂,研制了生物修复预制床和生物泥浆反应器,提出了生物修复模式。

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篇4:什么重金属可以污染土壤

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重金属原义是指比重大于5的金属,铅、汞、镉、钴、锡等重金属进入土壤可以引起严重的环境污染。即使重金属的浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝类体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。重金属的危害程度取决于重金属在环境、食品和生物体中存在的浓度和化学形态。金属有机化合物,如有机汞、有机铅、有机砷、有机锡等,比相应的金属无机化合物毒性要强得多;可溶态的金属又比颗粒态金属的毒性要大;六价铬比三价铬毒性要大等等。重金属在人体内能和蛋白质及各种酶发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中富集,如果超过人体所能耐受的限度,会造成人体急性中毒、亚急性中毒、慢性中毒等,对人体会造成很大的危害。

目前,世界各国对土壤重金属污染修复技术进行广泛的研究,取得了可喜的进展。具体有如下几种修复措施。

1.工程物理法

工程物理法是指用物理(机械)、物理化学原理治理污染土壤的一类方法。常见的方法有:客土法、淋洗法、电动力学法。

2.化学修复包含有施用改良剂、沉淀法、加入吸附剂、拮抗法等

3.生物修复

生物修复是利用生物削减、净化土壤中的重金属或降低重金属毒性,主要包含植物修复技术、微生物修复技术和农业生态修复。

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篇5:农药会造成土壤重金属污染吗

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土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物主要是指含汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu),镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)以及类金属砷(As)等的污染物。

重金属污染土壤后会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,微生物活动受到抑制,有害物质或分解产物在土壤中逐渐积累,引起土壤质量下降,导致植物生长发育障碍。被重金属污染后的土壤变成了一块块的“毒地”,它通过“土壤→植物→人体”或“土壤→水→人体”间接被人体吸收,危害人体健康。

农业生产中化肥、农药和地膜等的长期不合理使用,会导致土壤重金属污染。

1.重金属元素是肥料中报道最多的污染物质,尤其是磷肥。磷肥的生产原料磷矿石,天然伴生镉,不当施用磷肥会造成土壤镉污染这已经获得国际公认,在部分欧美国家,磷肥中的镉含量被严格立法限制。

2.滥用农药在造成残毒污染的同时,某些农药在组成中含有汞、砷、铜、锌等重金属,还带来了土壤的重金属污染。

3.近年来,随着地膜的大面积推广使用,大量的地膜残片滞留地中,造成土壤的白色污染,同时由于地膜生产过程中加入了含有镉、铅的热稳定剂,也加重了土壤重金属污染。

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篇6:如何预防土壤重金属污染

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重金属污染指重金属或其化合物造成的环境污染,主要是由于采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属制品等人类活动,导致环境中的重金属含量增加,超出正常范围,并导致环境质量恶化。重金属污染与其他有机化合物的污染不同,不少有机化合物可以通过自然界本身物理的、化学的或生物的净化,使有害性降低或解除,而重金属具有富集性,很难在环境中降解。

应该采取切实措施预防土壤重金属污染,切断工业和城市“三废”等外源污染对耕地的污染是做好耕地土壤重金属污染治理修复的重要保障,主要措施有:①控制和消除工业“三废”排放;②合理施用化肥与农药;③加强土壤污灌区的监测与管理;④增加土壤容量与提高土壤净化能力;⑤建立监测系统网络,定期对辖区土壤环境质量进行监测与预警。

制定法律保护土壤免受污染

近年来,我国制定和颁布的与农产品产地保护有关的法律法规主要有:《环境保护法》、《水污染防治法》、《农业法》、《土地管理法》、《基本农田保护条例》、《农产品质量安全法》及其配套规章《农产品产地安全管理办法》、《土地复垦条例》等。

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篇7:如何修复土壤有机污染

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土壤有机污染是由有机物引起的土壤污染。土壤中主要有机污染物有农药、三氯乙醛、多环芳烃、多氯联苯、石油、甲烷等,其中农药是最主要的有机污染物。

我国土壤有机污染目前呈现如下特点:污染面积增加明显,一些地区土壤污染由局部开始呈连续分布;污染物种类增加,复合污染特点日益突出;污染物含量呈增加趋势;土壤有机污染程度与区域经济发达程度具有一定相关性。土壤污染导致农产品品质下降,危害人体健康。土壤污染还导致大气和水体环境污染。土壤是人类社会生产活动的重要物质基础,是不可缺少、难以再生的自然资源。土壤污染具有典型的定时炸弹性质,一旦大面积爆发,将会对国家可持续发展造成难以估量的影响,因此必须对土壤污染的预防和污染土壤修复予以高度重视。

针对土壤有机物污染的修复技术主要有:植物修复、原位生物修复、异位生物修复、玻璃化修复、热力学修复、热解吸修复、电动力学修复、换土法等。近几年植物修复技术逐渐成为生物修复中的一个研究热点,培养出各种转基因植物,让它们吸收土壤中的有害物质。植物修复适用于大面积、低浓度污染,不但可去除环境中的农药,还可去除环境中重金属与放射性元素。

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篇8:重金属土壤修复技术规范

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重金属土壤修复技术规范可以规范重金属污染农田土壤修复技术,防止重金属污染土壤对农作物和地下水环境造成污染,保护人体健康,维护生态平衡。

制定重金属土壤修复技术规范的依据

根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于加强农村环境保护工作意见的通知》(国办发[2007]63号)和《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》,以及地方相关环境保护法规,再结合地方农田土壤重金属污染实际情况,制定而来。

常用的重金属土壤修复技术有工程修复技术、物理化学修复技术和生物修复技术

1.工程修复技术:用做客土的非污染土壤的pH等性质最好与原污染土壤相一致,以免引起污染土壤中重金属活性的增大;应妥善处理被挖出的污染土壤,使其不致引起二次污染。深耕翻土用于轻度污染土壤,客土和换土适用于重度污染区。

2.物理化学修复技术:修复的土壤要保持土壤理化性质稳定,尤其是pH,以避免土壤理化性质发生改变后,影响修复效率,并具有重金属再度溶出造成二次污染,或向下渗滤污染地下水的风险。物理化学修复技术适用于各种程度重金属污染场地。

3.生物修复技术:先要确定重金属的种类,针对特定种类选择相应的植物或微生物,适用于轻度和中度重金属污染的土壤。

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篇9:农田土壤污染如何修复

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农田土壤污染修复办法

1.堆肥法,利用传统的堆肥方法,堆积污染土壤,将污染物与有机物,稻草、麦秸、碎木片和树皮等、粪便等混合起来,依靠堆肥过程中的微生物作用来降解土壤中难降解的有机污染物。

2.植物修复技术,包括利用植物超积累或积累性功能的植物吸取修复、利用植物根系控制污染扩散和恢复生态功能的植物稳定修复、利用植物代谢功能的植物降解修复、利用植物转化功能的植物挥发修复、利用植物根系吸附的植物过滤修复等技术。重金属污染土壤的植物吸取修复技术在国内外都得到了广泛研究,已经应用于砷、镉、铜、锌、镍、铅等重金属以及与多环芳烃复合污染土壤的修复,并发展出包括络合诱导强化修复、不同植物套作联合修复、修复后植物处理处置的成套集成技术。近年来,中国在重金属污染农田土壤的植物吸取修复技术应用方面在一定程度上开始引领国际前沿研究方向。

3.生物修复,利用生物,特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。其中微生物修复技术是利用微生物,土著菌、外来菌、基因工程菌,对污染物的代谢作用而转化、降解污染物,主要用于土壤中有机污染物的降解。

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篇10:土壤有机污染如何修复

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针对土壤有机污染物,土壤修复技术可以分为原位修复技术与异位修复技术,相对来说原位修复技术更为经济,异位修复技术的环境风险较低、处理效果较易控制。原位修复技术包括原位热处理技术、土壤蒸汽抽提或地下水曝气技术、原位玻璃化技术、原位生物修复技术以及植物修复技术等;异位修复技术包括高温焚烧技术、水泥窑共处置技术、低温热脱附技术、异位生物修复技术等。

具体的修复方法应该考虑以下因素:

1.保护人体健康与环境;

2.短期效果和长期效果;

3.对污染物毒性、迁移性和数量减少的程度;

4.可操作性;

5.成本;

6.符合应用与其他相关要求;

7.政府部门和公众接受程度;

8.优先处理高风险污染物,如高毒性、迁移性强、对人或环境风险较大的污染物。

为了对土壤有机污染物风险管理和土壤有机污染物的土壤修复,需要建立风险评价体系。风险评价体系一般包括污染物识别、暴露评估、毒性评估和风险表征等四个程序。污染物识别是进行人类健康风险评价的基础;暴露评估是进行人类健康风险评价的重点;毒性评估是进行危害识别和剂量-反应评价;风险表征是连接风险评价和风险管理的桥梁,也是最终土壤修复决策的重要依据。

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篇11:我国耕地如何预防土壤重金属污染

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随着中国城市化的推进,化工污染成为重大污染源。苯、酚、磷类有机污染及镉、砷、铅、铬、汞等重金属污染严重,在对空气、水体造成污染的同时,也成为土壤中长期存在的"毒瘤"。业内人士指出,重金属无论是污染水体,还是污染大气,最终都会回归土壤,造成土壤污染。

专家指出遏制土壤重金属污染,应推广土壤修复治理技术,政府相关部门要加强对于工业废水、废气、矿业固体废弃物等综合治理和利用,积极发展高效、低毒、低残留的农药,增施有机肥,改变耕作制度;对于过度开发的土壤应停耕或种植豆类植物,并全年禁用化学农药,让土壤全面修复。

对于已经发生污染的土地,应该采取积极的方法消除土壤污染

1)施加改良剂,加速有机物的分解与使重金属固定在土壤中。

2)控制土壤氧化-还原条件,也是减轻重金属污染危害的重要措施。

3)通过土壤耕作改变土壤环境条件,可消除某些污染物的危害。

4)彻底挖去污染土层,换上新土的排土与客土法,可以根除污染物。

5)采用农业生态工程措施。

6)利用物理(机械)、物理化学原理治理污染土壤,主要有隔离法,清洗法,热处理,电化法等,是一种最为彻底、稳定、治本的措施。

7)制定农药的容许残留量。

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篇12:植物可以修复被铬污染的土壤吗

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重金属污染土壤修复可以定义为是实施一系列的技术,用以清除土壤中污染的重金属或者降低土壤中重金属的活性和有效态组分,以达到恢复土壤生态功能,减少重金属污染因子向食物链和地下水迁移。

受到铬污染的土壤可以使用生物修复技术进行修复。生物修复技术包含微生物修复、动物修复和植物修复这三种技术措施,其中以植物修复在重金属污染治理修复中应用最多。

植物修复技术是利用植物对重金属的耐受性和积累性,将土壤环境中的重金属离子吸收并贮存在植物的特定部位,待植物成熟后将其收割就可以将土壤中的重金属去除。植物修复在土壤污染治理中潜力巨大。这种耐受并能够积累重金属的植物称为超富集植物,与普通植物相比较它能够累积10~500倍以上的某种重金属。李氏禾、小蓬草、蟋蟀草、地黄和蒲公英等对铬的吸收能力比较强。

1.李氏禾叶片中平均含铬1786.9mg˙kg-1,根茎也检测出很高含量的铬;

2.蒲公英的根部对铬的积累最多,可高达3227.0mg/kg;

3.小蓬草根部铬富集系数达到0.5848~0.8315,地上部铬富集系数为0.2604~0.4514;

4.蟋蟀草和地黄对重金属铬有较强的从根部向地上部迁移的能力,地上部铬迁移系数分别达到1.6185~2.7120和1.3556~1.8991。

植物修复技术的缺点是修复周期比较长,而且植物的生长受外界因素影响,该技术在大规模应用中很难控制修复效果。

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篇13:如何消除土壤重金属污染

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世界重视对重金属污染治理方法研究,并开展广泛的研究工作。根据处理方式,处理后土壤位置是否改变,污染土壤治理技术可分为:原位治理和异位治理。异位治理环境风险较低,见效快且系统处理预测性较高,但成本高、对环境扰动大。相对来说,原位治理则更为经济实用,操作简单。

根据治理工艺及原理的不同,污染土壤治理技术可分为:工程治理措施和物理化学修复两大类。工程治理措施主要包括:客土、换土、去表土和深耕翻土等措施;物理化学修复主要包括:固化/稳定化、电动修复、络合淋洗、蒸汽浸提、氧化还原、农业修复、生物修复等。针对土壤重金属污染的修复技术主要有:植物修复,原位化学淋洗,异位化学淋洗,土壤性能改良,固化修复技术,物理分离修复技术,玻璃化修复,热力学修复,热解析修复,电动力学修复,换土修复等。

消除土壤重金属污染除了推广土壤修复治理技术,政府相关部门还要加强对于工业废水、废气、矿业固体废弃物等综合治理和利用,积极发展高效、低毒、低残留的农药,增施有机肥,改变耕作制度;对于过度开发的土壤应停耕或种植豆类植物,并全年禁用化学农药,让土壤全面修复。

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篇14:农药污染土壤后如何修复

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据统计,中国每年农药使用面积达1.8亿公顷次,50年代以来使用的666达到400万吨、DDT50多万吨,受污染的农田1330万公顷。粮食中有机氯的检出率为100%,小麦中666含量超标率为95%。20世纪80年代禁止生产和使用有机氯农药后,代之以有机磷、氨基甲酸酯类农药,但其中一些品种比有机氯的毒性大10倍甚至100倍,农药对环境的排毒系数比1983年还高。

修复被农药污染的土壤一致是科学家们努力的目标。随着科学技术的发展,发现可以使用微生物修复技术治理受污染的土壤。对于某些能利用污染物作碳源和能源的微生物来说,污染物则会刺激其生长繁殖,并通过生物作用将这些有毒物质转化成二氧化碳和水或其它无害物质。化学农药污染土壤的修复过程是污染物在微生物作用下转化、降解的过程,不同微生物对农药的降解机制存在差异。主要分为酶促与非酶促两种机制,酶促降解是农药降解的主要方式。

农药污染土壤微生物修复技术的关键是获得高效降解菌株,从农药污染环境中筛选分离具优良性状的菌种是最常用的一种方法。通过富集培养、分离筛选等技术获得了一大批能降解或转化化学农药的微生物,涉及细菌、真菌、放线菌及藻类。其中,以有机磷农药、有机氯农药降解菌种类最多,近年来对磺酰脲类除草剂、酰胺类除草剂降解菌的筛选研究也逐渐增多。

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篇15:土壤重金属污染的防治措施

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目前中国由于在重金属的开采、冶炼、加工过程中,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤引起严重的环境污染。土壤中的重金属会被农作物吸收、浓缩,然后通过食物链进入人体,对人的身体健康产生危害。

我国农产品产地污染治理的总方针是在全面普查的基础上,在占大多数的轻重度污染区域实施农艺措施为主的修复技术,采取源头控制、低积累作物品种替换、农艺综合调控等相对成熟的技术措施开展修复,边生产、边治理;在少数中、重度污染区开展农艺措施修复治理的同时,开展种植结构调整,通过品种替代、粮食作物调整、粮油作物调整和改种非食用经济作物等方式调整种植结构,最终实现农产品安全生产和农产品产地环境质量的稳步改善。

采取切实控制土壤重金属污染的措施,切断工业和城市“三废”等外源污染对耕地的污染是做好耕地土壤重金属污染治理修复的重要保障,主要措施有:①控制和消除工业“三废”排放;②合理施用化肥与农药;③加强土壤污灌区的监测与管理;④增加土壤容量与提高土壤净化能力;⑤建立监测系统网络,定期对辖区土壤环境质量进行监测与预警。

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篇16:污染土壤修复方法有哪些

全文共 699 字

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污染土壤修复方法主要有以下几种:

1)热力学修复技术,利用热传导,热毯、热井或热墙等,或热辐射,无线电波加热等实现对污染土壤的修复。

2)热解吸修复技术,以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上,使吸附土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。

3)焚烧法,将污染土壤在焚烧炉中焚烧,使高分子量的有害物质分解成低分子的烟气,再经过除尘、冷却和净化处理使烟气达到排放标准。

4)化学淋洗,借助能促进土壤环境中污染物溶解或迁移的化学/生物化学溶剂,在重力作用下或通过水头压力推动淋洗液注入到被污染的土层中,然后再把含有污染物的溶液从土壤中抽提出来,进行分离和污水处理的技术。

5)堆肥法,利用传统的堆肥方法,堆积污染土壤,将污染物与有机物,稻草、麦秸、碎木片和树皮等、粪便等混合起来,依靠堆肥过程中的微生物作用来降解土壤中难降解的有机污染物。

6)植物修复,运用农业技术改善土壤对植物生长不利的化学和物理方面的限制条件,使之适于种植,并通过种植优选的植物及其根际微生物直接或间接吸收、挥发、分离、降解污染物,恢复重建自然生态环境和植被景观。

7)生物修复,利用生物,特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。其中微生物修复技术是利用微生物,土著菌、外来菌、基因工程菌,对污染物的代谢作用而转化、降解污染物,主要用于土壤中有机污染物的降解。通过改变各种环境条件如,营养、氧化还原电位、共代谢基质,强化微生物降解作用以达到治理目的。

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篇17:土壤污染中重金属的来源是什么

全文共 611 字

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土壤重金属污染是指由于人类活动,土壤中的微量金属元素在土壤中的含量超过背景值,过量沉积而引起的含量过高。

重金属是指比重等于或大于5.0的金属,如Fe、Mn、Zn、Cd、Hg、Ni、Co等;As是一种准金属,但由于其化学性质和环境行为与重金属多有相似之处,故在讨论重金属时往往包括砷,有的则直接将其包括在重金属范围内。由于土壤中铁和锰含量较高,因而一般认为它们不是土壤污染元素,但在强还原条件下,铁和锰所引起的毒害亦引起足够的重视。过量的重金属对植物以及人类都会产生危害:被重金属污染的土壤,会影响植物根和叶的发育;当人们食用了被重金属污染的食物,会破坏人体神经系统、免疫系统、骨骼系统等。

土壤重金属污染来源可以分为自然来源和人为干扰输入

1.自然来源

a)成土母质的风化过程对土壤重金属本底含量的影响;

b)风力和水力搬运的自然物理和化学迁移过程。

2.人为干扰输入

a)不同工矿企业工业生产对土壤重金属的额外输入;

b)农业生产活动影响下的土壤重金属输入;

c)交通运输对土壤重金属污染的影响。

土壤重金属污染的主要特征

1.形态多变:随Eh、Ph、配位体不同,常有不同的价态、化合态和结合态。形态不同引起有效性和毒性的不同。

2.很难降解:污染元素在土壤中一般只能发生形态的转变和迁移,难以降解。

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篇18:石油污染土壤修复流程

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污染场地修复的工作内容包括污染土壤评估、修复技术选择与方案制定、施工管理与运行、后续监测与修复效果评价四个部分。

1、污染土地评估主要包括污染场地资料收集与调查、现场踏勘、布点与采样、样品检测与分析和风险评估;

2、修复技术选择与方案制定

石油污染土壤的修复技术大致有物理方法、化学方法和生物方法。物理、化学的修复方法通常被认为修复效果有限,费用高,且容易造成二次污染,生物修复具有无二次污染,处理效果好,操作简单等特点。应该依据现场实际的情况选择相应的处理方法。

a物理方法主要有热处理法、隔离法、换土法、焚烧法以及空气吹脱法等。物理方法去除石油污染的机理主要是污染物的转移,并没有从根本上解决污染问题。

b化学方法包含有萃取法、土壤洗涤法、化学氧化法、光催化法以及CSP法等,该方法会有二次污染的风险。

c生物方法主要利用生物对于污染物的富集、吸收以及降解能力

3、施工管理与运行主要包括详细修复方案制定、修复工程设计与施工、修复工程运行与维护和污染土壤清理;

4、后续监测与修复效果评价。

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篇19:重金属污染修复方法

全文共 465 字

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重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属制品等人为因素所致。那么重金属污染修复方法有哪些呢?下面就跟着小编一起来看一下吧!

重金属污染修复方法

1、工程治理:工程治理效果彻底、稳定,但实施复杂、治理费用高;

2、生物治理:生物治理实施简便、投资少,对环境破坏小,但是治理效果不理想;

3、农业治理方法:农业治理方法易操作、费用低,但是周期长、效果不显著;

4、稳定固化法:是利用重金属稳化剂中的粒子吸附部分重金属离子,吸附后的重金属离子与稳固剂发生离子交换反应被稳固剂所固定,进一步通过硅酸、铝等含水性非晶物质及低结晶矿物的高度结晶化,使重金属成为矿物中的微量成分。产生的结晶物质可通过再结晶过程及粒子之间生成交错的晶体,形成强结构的固化网,将固化的重金属进一步封固在固化网内。此过程不仅达到了固化的作用,通过晶体交错、再结晶的不可逆反应过程,使其达到了稳定化的效果。达到降低重金属污染物的目的。这种方法治理范围较广泛包括污泥、工业废渣、粉尘、土壤等多个领域,但这种方法相对治理费用比较贵点。

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篇20:农田土壤重金属污染来源

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农田重金属污染是由于废弃物中重金属在土壤中过量沉积而引起的土壤污染。污染农田土壤的重金属主要包括汞、镉、铅、铬和类金属砷等生物毒性显著的元素,以及有一定毒性的锌、铜、镍等元素。那么你知道农田土壤重金属污染来源吗?下面就跟着小编一起来看一下吧!

农田土壤中重金属污染主要来源于污染物的大气沉降、污水农灌、农用物质施用和固体废弃物堆放等。

大气沉降

污染物的大气沉降是土壤重金属污染的重要途径。阿根廷科尔多瓦省小麦和农田地表土中Cu、Ni、Pb、Zn、Mn和Sb等主要来自当地工业、交通和空运中大气污染物的沉降。对抚顺市不同类型大气PM10颗粒中11种重金属含量进行分析,发现Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn和Pb分别是其土壤本底值的777、5.7、291、312、56、135和39倍,相关性和主成分分析表明大气中重金属污染主要来自机动车排放、工业活动和煤的燃烧。矿山开采和重金属冶炼产生的大气污染也是农田土壤重金属重要来源。交通会影响道路两侧农田土壤中Pb、Cd、Cu、Zn、Cr、Ni、Mn、Co、Hg、Se和As等的水平。如青藏铁路两侧20m范围内,Zn、Cd和Pb质量分数从未污染到显著污染水平。对泉州至塘头段324国道两侧土壤中14种重金属监测分析,结果表明Sn、Sb、Pb、Bi、Ni、Cu、Zn和Cd主要来源于交通污染;北京、上海、温州、青岛和西安等城市土壤中重金属污染可能主要是由交通引起。对印度瓦腊纳西市区甘蓝、荸荠和甜菜中Cu、Zn、Cd和Pb测定,研究表明这些蔬菜均存在食用风险,蔬菜洗涤方式可用以评价大气沉降对蔬菜中重金属污染的贡献。

污水农灌

污水农灌是指用城市下水道污水、工业废水、排污河污水以及超标的地面水等对农田进行灌溉。几个世纪以来柏林,伦敦,米兰和巴黎一直使用污水农灌处置废水。水资源匮乏推动污灌在我国广泛使用。

据农业部对全国污灌区农田的调查,约1.4×106hm2的污灌区中,重金属污染占总面积的64.8%,其中轻度污染占46.7%,中度污染占9.7%,严重污染占8.4%。天津3大污灌区内种植的油麦菜60%以上受到Cd污染。沈阳市浑河、蒲河、细河和沈抚灌渠周边农田表层土中Hg、Cd、Zn、As、Cr、Cu、Pb质量分数均值均高于辽宁土壤背景值,大部分样点Cd和Hg严重超出国家土壤环境质量二级标准值。另外,保定、西安、郑州、兰州、北京、哈尔滨和石家庄等城市的污灌区表层土均呈现不同程度的重金属污染。

农用物质施用

农药、化肥、地膜、畜禽粪便和污泥堆肥产品等农用物质的不合理施用,可导致农田重金属污染。目前,含As、Hg和Pb的农药已在大部分国家禁用(如中国,美国,日本及欧洲各国等),但含Cu和Zn的各种杀菌剂(如波尔多液、多宁、碱式氯化铜、福美锌、噻唑锌、代森锌等)还在世界各国农业生产中广泛使用,每年随农药进入农田的Cu和Zn不容忽视。

重金属是肥料中报道最多的污染物质,其质量分数一般是磷肥>复合肥>钾肥>氮肥。法国农田中Se、Cr和Cd主要来自矿物肥料,其中磷肥中Cr和Cd质量分数最高。硝酸铵、磷酸铵、复合肥中As可达50~60mg·kg-1,农用地膜生产过程中加入了含有Cd和Pb热稳定剂,使用时也会增加农田土壤重金属污染的风险。

畜禽粪便及其堆肥产品长期施用对农田重金属的污染也越来越严重。在畜禽养殖过程中,除了使用含Cu和Zn的饲料添加剂,有时还用含As、Cd、Cr、Pb和Hg的添加剂,畜禽粪便中重金属质量分数与饲料直接相关。另外,城市污泥中Cr、Pb、Cu、Zn和As极易超过控制标准,施用可使农田土壤重金属质量分数有不同程度的增加。

固体废弃物堆放及处置

固体废弃物中重金属极易移动,以辐射状、漏洞状向周围土壤、水体扩散。对苏北某垃圾堆放场、杭州铬渣堆放区附近农田土壤中重金属质量分数进行测定,发现Cd、Hg、Cr、Cu、Zn、Pb等质量分数均高于当地土壤背景值。电子电器及其废弃物中含有大量Cu、Zn、Cr、Hg、Cd和Pb等,对其拆解、回收利用及处置过程中会产生重金属污染。

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