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土壤里的重金属从哪里来精品20篇

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篇1:重金属污染土壤如何修复

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重金属在人体内能和蛋白质及酶等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累积,造成慢性中毒。污染土壤的重金属主要包括汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)和类金属砷(As)等生物毒性显著的元素,以及有一定毒性的锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)等元素。

据统计我国土壤重金属污染已经非常的严重,为了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。

重金属污染土壤修复技术

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。

今天小编对重金属污染土壤如何修复进行了简单的介绍,对于什么是土壤修复技术等更多的土壤污染安全小知识还请关注,希望对您能有所帮助。

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篇2:农田土壤重金属超标有哪些危害

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污染农田土壤重金属主要包括汞、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。主要来自采矿废渣、农药、废水、污泥和大气沉降等,如汞主要来自含汞废水,镉、铅污染主要来自冶炼排放和汽车废气沉降,砷则被大量用作杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂和除草剂。

农田土壤重金属超标危害

1.对土壤本身的危害:大量重金属进入土壤后,不能降解,很难再从土壤中迁出,会越积越多,含量逐渐增加,对土壤理化性质、土壤生物特性和微生物群落结构产生明显不良影响,破坏土壤的生态结构和功能,此外,土壤中重金属污染程度进一步加剧后,还会对土壤中的生物群体生存造成严重威胁。

2.对农作物的危害:土壤中重金属过多会对农作物带来直接伤害,导致植物的死亡;在重金属的胁迫下,有时会影响作物对氮、磷、钾营养元素的吸收,抑制作物生长,引起农产品产量下降;另外,由于土壤重金属污染可使农产品中重金属含量增加,导致农产品污染,威胁农产品质量安全。

3.对人体健康的危害:土壤中的重金属等污染物会通过各种食物链,经过逐级生物富集对人体健康产生危害,还可以通过影响水体和大气环境质量间接对人类健康造成威胁。

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篇3:土壤重金属污染对食品安全的影响

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食品中的有毒重金属元素,一部分来自于农作物对重金属元素的富集,另一部分则来自于食品生产加工、贮藏运输过程中出现的污染土壤重金属污染会导致农作物以及农副产品中含有过高的重金属。重金属元素可通过食物链经生物浓缩,浓度提高千万倍,最后进入人体造成危害。进入人体的重金属要经过一段时间的积累才显示出毒性,往往不易被人们所察觉,具有很大的潜在危害性。环境中铅、锰、铜、汞、镉等重金属污染对成人健康的损害巨大,低剂量的这些污染物就能够使机体代谢发生紊乱,诱发疾病,甚至死亡。重金属可造成生殖障碍,铜、钒及其它重金属是造成人类生殖障碍的重要致病因子之一;在母体受孕期间,如果过量接触重金属会引起流产、死胎、畸胎等异常妊娠。

近年来不断发生与食品安全有关的食品污染事件,造成了人们对食品污染的恐惧和对食品安全的担心。我国出口的一些农副产品由于农药、兽药残留,重金属含量等卫生指标超过外方的限量标准,被拒收、扣留、退货、索赔和终止合同的现象屡有发生,部分传统大宗出口创汇商品被迫退出国际市场,我国农产品正面临严峻挑战。

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篇4: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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篇5:农田土壤重金属污染怎么办

全文共 624 字

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目前,世界各国对农田土壤重金属污染修复技术主要包括物理、化学、生物、农业生态和联合修复技术等。

1.物理修复技术

a)工程措施主要包括客土、换土和深耕翻土等。深耕翻土用于轻度污染土壤,而客土和换土是重污染区的常用方法。

b)热脱附是对污染土壤进行加热,将一些具有挥发性的重金属如Hg、As、Se等从土壤中解吸出来的一种方法。

2.化学修复技术

a)电动修复是通过在污染土壤两侧施加直流电压形成电场梯度,土壤中重金属污染物在电场作用下通过电迁移、电渗流或电泳的方式被带到电极两端,然后进行集中收集处理,从而清洁土壤。

b)土壤淋洗技术是将水或含有冲洗助剂的螯合剂(柠檬酸、EDTA、DTPA、EDDS)、酸/碱溶液(H2SO4、HNO3)、络合剂(醋酸、醋酸铵、环糊精)、表面活性剂)(APG、SDS、SDBS、DDT、鼠李糖脂)等淋洗剂注入到污染土壤或沉积物中,洗脱和清洗土壤中污染物的过程。

c)稳定/固化修复技术是运用物理或化学的方法将土壤中有害污染物固定起来,或将污染物转化成化学性质不活泼的形态,阻止其在环境中迁移、扩散等活动,从而降低污染物质的毒害程度的修复技术。

3.生物修复技术

生物修复是指利用特定的生物吸收、转化、清除或降解环境污染物,实现环境净化、生态效应恢复的生物措施,主要包括植物修复、微生物修复和动物修复。

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篇6:土壤重金属污染主要是哪些元素

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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。土壤重金属污染主要是指镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、铬(Cr)、砷(As)这五种。

1.镉:土壤中镉污染的主要来源是铅、锌、铜的矿山和冶炼厂的废水、尘埃和废渣,以及电镀、电池、燃料、塑料稳定剂、涂料工业废水等,污水灌溉和污泥的施用等也会带来镉的污染。镉不是人体的必要元素,毒性很大,土壤一旦受镉污染后不仅可导致农产品质量下降,还容易引起蔬菜、稻米等农产品中镉含量超标。

2.汞:土壤中的汞主要来自水泥生产、有色金属、钢铁、水银法氯碱、电池、电子等工业排放的废水、废气和废渣,来源于化石燃料燃烧而排放大气中汞的沉降也是土壤汞的一个重要来源。汞是毒性较大的元素,土壤受汞污染后可导致作物减产,在较高浓度下甚至可导致作物死亡。

3.铅:土壤中的铅主要来自铅冶炼厂、铅蓄电池生产、汽车尾气以及工业燃煤产生的废气等。铅也是重金属污染中毒性较大的一种,土壤中的铅可使植物的呼吸与光和作用受阻,产生植物毒性。

4.砷:土壤中的砷来自砷和含砷金属的开采、冶炼,用砷或砷化合物原料的玻璃、颜料、纸张的生产、含砷农药的施用以及煤的燃烧过程等。土壤中的砷及砷化合物通过水、大气、食物等途径侵入人体后,除由尿液、消化道、唾液、乳腺中排泄外,就蓄积于骨质疏松部、肝、肾、脾、肌肉、头发、指甲等部位。

5.铬:土壤中的铬主要来源于冶金、镀铬以及含铬矿石的开采等。六价铬的毒性要远高于三价铬。

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篇7:重金属土壤修复药剂有用吗

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土壤修复是采用各种修复技术转移、吸收、降解或转化场地中的污染物,或阻断污染物对受体的暴露途径,使土壤对暴露人群的健康风险控制在可接受水平,从而恢复污染土壤使用功能,保证土壤二次开发利用的安全性。对于重金属污染的土地。常用的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。

物理化学修复技术常用到重金属土壤修复药剂,固化/稳定剂是固化稳定化技术的关键组成,固化/稳定剂通过与土壤、重金属发生吸附、沉淀等化学反应或物理束缚等物理作用,将土壤中有效态重金属转化为化学性质稳定形态,如铁锰氧化物结合态、残渣态等,从而降低土壤重金属的迁移性和生物有效性。其中石灰和矿物类使用较为广泛:石灰不仅能够使土壤处于碱性环境使重金属处于沉淀状态,还具有拮抗作用,可以抑制植物吸收重金属镉;矿物类多数具有多孔结构且比表面积大吸附性较强,通过物理、化学改性能够进一步增强其吸附能力。

由于固化/稳定剂的作用机理研究不够清楚,且修复效果验收标准不够科学、完善。导致部分药剂只能在短时间内满足验收标准,不能保证土壤修复修复效果的持久性,药剂市场也较为混乱。

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篇8:土壤重金属超标的原因有哪些

全文共 549 字

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在行政与居民区中Cu含量相对与其他地区要高,这与大量含铜废弃物的丢弃有直接的联系;土壤中Ni的污染较高,与城市居民生活中丢弃与环境中的Ni-Cd废旧电池有关。各种煤炭中也含有大量的Hg和As,会随着煤炭的燃烧而进入大气中,最后让大气沉淀进入土壤环境中。Cd污染主要来源于化妆品,照明用灯,齿科材料,燃煤。

城市交通道路两侧土壤重金属污染严重。其污染途径主要来源于含Pb汽油的燃烧和汽车轮胎磨损产生的粉尘。汽车尾气排放,轮胎添加剂中的重金属元素均可影响到土壤中的Pb、Zn、Cu的含量,且这些元素的积累量都与交通流量有关。在交通密集区Cd污染程度也是比较严重的。

在农田中镉的含量较高与长期大量施用较高Cd含量杂质的过磷酸钙化肥有关;出现Zn污染与长期过量施用含Zn量较高的猪粪和鸡粪等有机化肥有关。

Pb污染主要来源于各种油漆,涂料,蓄电池,化妆品,染发剂,釉彩碗碟,餐具,燃,膨化食品,自来水管等,煤燃烧产生的粉尘、烟尘中均含有锌及化合物。

汞主要来源于贵金属冶炼、仪器仪表制造、食盐电解、化工、农药、塑料、等工业废水,其次是空气、土壤中的汞经雨水淋溶冲刷而迁入水体。

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篇9:土壤重金属污染修复方法

全文共 603 字

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土壤中有害重金属积累到一定程度,不仅会导致土壤退化,农作物产量和品质下降,而且还可能直接毒害植物或通过食物链途径危害人体健康。下面带您了解一下土壤重金属污染修复方法

1.工程措施,包括客土法、换土法、深耕翻土法、固化、稳定化方法、电动力修复法等,工程措施具有稳定、见效快的优点,但存在工程量大、投资费用高、二次污染隐患等缺点,不适宜大面积污染土壤的治理。

2.化学治理措施,包括淋溶法、施用改良剂等方法,能够在短期内降低土壤中重金属的毒性和生物有效性,因人为向土壤中施加化学药剂,易造成二次污染,且重金属仍存留在土壤中,容易再度活化危害植物,其潜在威胁并未消除。

3.农业生态修复措施通过调节诸如土壤水分、土壤pH值、土壤阳离子代换量(CEC)、CaCo3和土壤氧化还原状况及气温、湿度等因素,降低重金属的生物有效性,以减弱重金属对植物的毒害作用。

4.微生物修复,一方面可以降低土壤中重金属的毒性,并可以吸附积累重金属;另一方面可以改变根系微环境,从而提高植物对重金属的吸收、挥发或固定效率。

5.植物修复,将某种特定的植物种植在重金属污染的土壤上,对土壤中的污染元素具有特殊的吸收富集能力,将植物收获并进行妥善处理(如灰化回收)后将重金属移出土体,达到污染治理与生态修复的目的。

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篇10:城市土壤重金属污染物有哪些

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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。

土壤重金属污染问题是当今环境科学研究的重要内容,特别是城市土壤重金属污染受到更多重视。城市人口集中、工业发达、交通拥挤等因素导致土壤中重金属不仅含量高而且种类较多。世界上许多国家,尤其是欧美一些发达国家十分关注城市土壤重金属的污染状况。

城市污染土壤的重金属主要包括汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)和类金属砷(As)等生物毒性显著的元素,以及有一定毒性的锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)等元素。有研究表明,Pb主要来源于汽车尾气排放,Cu、Zn、Cd主要来源于汽油燃烧、车体的磨损等,交通活动产生的灰尘经外力扬起沉积在周围土壤中,导致土壤中Pb、Zn、Cu、Cd含量升高,故可断定Zn、Cd、Cu、Pb可能主要来源于交通活动,而Ni、As、Cr、Hg多是工厂废水废气中的化合物的元素,污染的主要原因是工业活动。

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篇11: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12:土壤重金属污染有哪些防治措施

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重金属在大气、水体、土壤、生物体中广泛分布,而底泥往往是重金属的储存库和最后的归宿。当环境变化时,底泥中的重金属形态将发生转化并释放造成污染。重金属不能被生物降解,但具有生物累积性,可以直接威胁高等生物包括人类。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,例如,日本发生的水俣病(汞污染)和骨痛病(镉污染)等公害病,都是由重金属污染引起的。

土壤重金属污染的防治措施主要是切断工业和城市“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13:如何消除土壤重金属污染

全文共 531 字

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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:如何消除土壤重金属污染呢

全文共 533 字

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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。

生物修复是利用生物技术治理污染土壤的一种新方法。利用生物削减、净化土壤中的重金属或降低重金属毒性。由于该方法效果好,易于操作,日益受到人们的重视,成为污染土壤修复研究的热点。

生物修复技术包含植物修复技术和微生物修复技术

1、植物修复技术是一种利用自然生长或遗传培育植物修复重金属污染土壤的技术。根据其作用过程和机理,重金属污染土壤的植物修复技术可分为植物提取、植物挥发和植物稳定三种类型。

2、微生物修复技术

(1)利用微生物作用降低土壤中重金属的毒性微生物能够改变金属存在的氧化还原状态,从而降低土壤中重金属的毒性。

(2)利用微生物吸附积累重金属许多微生物与重金属具有很强的亲合性,能富集多种重金属。如藻类对铜、铀、铅、镉等都有吸收富集作用。

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篇15:如何检测绿化土壤中的重金属

全文共 725 字

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绿化土是为了满足幼苗生长发育而专门配制的含有多种矿质营养,疏松通气,保水保肥能力强,无病虫害的床土,如何检测绿化土壤中的重金属呢?常用的重金属的检测方法有原子荧光光谱法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法。

1.原子荧光光谱法是以原子在辐射能量分析的发射光谱分析法。利用激发光源发出的特征发射光照射一定浓度的待测元素的原子蒸气,使之产生原子荧光,在一定条件下,荧光强度与被测溶液中待测元素的浓度关系遵循Lambert-Beer定律,通过测定荧光的强度即可求出待测样品中该元素的含量。应用原子荧光光谱法测定土壤的重金属快速准确,测定周期约为2小时,具有检出限低、精密度好,干扰少和操作简单方便,值得推广应用。

2.原子吸收光谱法又称原子吸收分光光度分析法,是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。该方法的优点是:选择性强、灵敏度高、分析范围广、抗干扰能力强、精密度高。其不足之处有多元素同时测定有困难,对非金属及难熔元素的测定尚有困难,对复杂样品分析干扰也较严重,石墨炉原子吸收分析的重现性较差。

3.电感耦合等离子体发射光谱是根据被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射,通过判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。电感耦合等离子体发射光谱法应用于环境水样、土壤样品中的微量元素进行分析,在元素分析测试中的应用技术具有简便、快速、分析速度快,检出限低等优点,但是仪器成本高。

今天小编对绿化土壤中的重金属检测方法进行了简单的介绍,还请关注网站其他更多的土壤污染安全小知识,希望能对您能有所帮助。

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篇16:耕地土壤重金属污染怎么办

全文共 536 字

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为了合理地利用现有的土地资源,减少污染物通过食物链对人体生存与健康造成的危害,需对受重金属污染的土壤进行科学的治理。一般来讲,对重金属污染土地的治理大致有移位客土法、原位改良法、物理电动修复法、化学淋洗法等多种方法,下面带您简单了解一下。

1.土壤淋洗修复法

淋洗修复法可快速将污染物从土壤中移除,短时间内实现高浓度污染土壤的治理,其治理费用相对较低,现已成为重金属污染土壤快速修复技术的研究热点和发展方向之一。

2.稳定/固化修复法

稳定/固化修复,简称为S/S修复,最早在20世纪50年代用于对放射性废弃物的固化处理。S/S修复技术指运用物理、化学方法将土壤中的污染物质固定,或者将其转化成为惰性物质,即化学性质不活泼的形态,从而阻止其在环境中的迁移和扩散,达到控制污染的目的。

3.电动修复法

在重金属污染的物理性修复类型中,电动修复法是近年来发展较快的一种技术。主要针对受重金属污染的土壤及地下水的修复。作为一种尚为新兴的技术,电动力学方法也存在着对污染物选择性不高、酸化措施的生态风险性较大等方面的不足,在实践应用中还需进行较多方面的完善。

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篇17:什么重金属可以污染土壤

全文共 567 字

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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18:土壤污染中重金属的来源是什么

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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19:土壤重金属污染如何治理

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当前重金属污染土壤治理方法,一是去除化,将重金属从污染土壤中去除,达到清洁土壤的目的;二是固定化和稳定化,将重金属固定或稳定在土壤中,限制其释放,从而降低其风险。按照工艺原理可以归纳为三类,物理/化学治理、生物治理和农艺措施修复。

农艺措施修复是因地制宜地改变一些耕作管理制度来减轻重金属的危害,在污染土壤上种植不进入食物链的植物。主要有:(1)控制土壤水分,是指通过控制土壤水分来调解其氧化还原电位(Eh),达到降低重金属污染的目的。(2)选择化肥是指在不影响土壤供肥的情况下,选择最能降低土壤重金属污染的化肥。(3)增施有机肥,是指有机肥能够固定土壤中多种重金属以降低土壤重金属污染的措施。(4)选择农作物品种,一是筛选和种植重金属低积累品种,从而降低作物对重金属的吸收和积累;二是不在重金属污染的土壤上种植进入食物链的植物,从而减少重金属进入食物链,是一种有效的修复措施。如在镉污染的土壤上改种苎麻,5年后,土壤镉含镉平均降低27.6%;因地制宜地种植玉米、水稻、大豆、小麦等,水稻根系吸收镉的含量占整个作物吸收量的58%~99%,玉米茎叶吸收镉的含量占整个作物吸收量的20%~40%,玉米籽实吸收量最少,镉在作物体内分配规律是根>茎叶>籽实。

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篇20: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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