重金屬污染土壤修復技術的進展
土壤作為開放的緩沖動力學體系,在與周圍環境進行物質和能量的交換過程中,給外源重金屬提供了進入該體系的途徑。土壤中的重金屬主要來源于大氣中重金屬沉降、農藥和化肥的施用、污水灌溉、污泥施肥、重金屬廢棄物的堆存等[1]。據估計,過去50 年中全球排放到環境中的Cd 達到2.20×104t、Cu 約9.39×105t、Pb 為7.83×105t、Zn 為1.35×106t[2]。這些重金屬通過各種途徑進入土壤后,不易被水淋溶,不易被微生物分解,能被生物富集,并易與土壤中的其他化學物質進行物理化學作用,使其在土壤中固定和積累,當其積累到一定程度就會對土壤-植物系統產生危害,破壞生態系統的正常功能,降低農產品的產量和品質,并通過接觸、食物鏈等途徑直接或間接的危害人類健康,20 世紀60 年代發生在日本的“骨痛病”就是因食用含鎘大米所致。重金屬污染給環境、經濟造成了巨大損失,也給人類健康帶來了潛在危害,因此,如何有效地控制及治理重金屬污染,改良土壤質量,成為環境科學界的重點工作之一。目前,重金屬污染土壤修復技術的基本原理主要有兩方面:1)固化作用(immobilization),增加土壤對重金屬的吸持能力,減少土壤中重金屬的遷移性和生物利用性。2)活化作用(mobilization),把重金屬從土壤基質中排除出去[3]。圍繞這2 個方面,已相應地提出了物理、化學和生物修復技術。有關重金屬污染土壤修復技術的報道很多,但最近一些研究報道提出了許多新觀點,本文試圖綜合原有報道及新提出的觀點就重金屬污染土壤修復技術的應用和進展情況作一簡述,旨在保護環境,提高土壤的環境質量。
1 物理修復技術
1.1 電動修復
電動修復是在污染土壤兩側施加直流電壓形成電場梯度,土壤中的污染物在電場作用下中處理。該技術最先由美國路易斯安娜州立大學提出,隨后得到迅速發展,目前可用該技術有效地去除土壤中的重金屬污染物,并已進入商業化階段。
1.2 改土法
改土法包括客土、換土、去表土、深耕翻土等措施,主要是在污染土壤上覆蓋未污染的新土或是去除表層污染土壤換上未被污染的活性土壤,深耕翻土是將污染的表土翻至下層,使表土中重金屬含量降低,一般只用于土層深厚且污染較輕的情況。
1.3 熱解吸法
該法是對揮發性重金屬污染的土壤加熱升溫,將揮發性污染物(主要是Hg、Se)從土壤中解吸出來。
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