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重金属污染土壤和地下水的主要修复方式

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重金属污染土壤和地下水的主要修复方式

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  • 发布时间:2020-09-02 14:10
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【概要描述】重金属污染土壤和地下水主要修复方式有:物理修复、化学修复、生物修复、PRB修复等...

重金属污染土壤和地下水的主要修复方式

【概要描述】重金属污染土壤和地下水主要修复方式有:物理修复、化学修复、生物修复、PRB修复等...

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重金属污染土壤和地下水主要修复方式有:物理修复、化学修复、生物修复、PRB修复等。

(1)物理修复

物理修复法在重金属污染的处理中较为直接,可以在简易化的操作中消除重金属污染的风险。技术方法上,可以将物理修复处理大致总结为客土法、玻璃法、热处理这三种类型。

首先,客土法主要通过挖掘的方式,清除掉受到污染的含铬土壤,并使用不携带污染的土壤,对其所在位置进行填充。在这一处理技术中,需要对客土的理化性质进行分析,在保证其与待处理土壤环境有一定相似性的基础上,完成对重金属浓度的调整。

其次,玻璃法通过对环境温度与压力的调整,使受污染区域出现玻璃状物体,以此降低重金属的浓度。在这一方法下,需通过接入场地的高压电源,增加受污染环境的温度与压力,实现污染问题的处理。然而,此项技术条件下,需要消耗大量的成本,因此,仅在受到重金属重度污染的地区,作为一种抢救性技术手段,展示自身的功能作用。

之后,热处理方法可通过多种加热方式,对环境中的重金属物质进行集中处理,以此保证重金属的修复条件。

 

(2)化学修复

土壤与地下水中的重金属污染,可以采用化学方法进行处理,并通过固化稳定化法、淋洗法、提取法等多种技术手段实现降低重金属浓度的技术处理目标。

一、固化稳定化法。

通过固化剂材料,对重金属污染条件进行固化处理,是固化稳定化法的核心技术内容。在执行此项技术操作的过程中,还需要向其中加入适量的氧化还原剂材料,以此强化土壤中重金属元素的吸附、交换和氧化还原的效果。由此,通过系列的化学反应,以此减弱重金属污染的土壤扩散问题,使其被限定在一定的土壤空间中。在此项技术处理中,需要将受污染土壤挖出,其成本相对较高。需要对技术内容进行进一步优化,以此才能保证该项技术手段展现出更好的应用效果。

二、淋洗法。

淋洗法利用离子吸附与交换的作用效果,在处理的过程中,将重金属转化为液相状态,并在生成废水之后,采用其他方式将其排除,以此降低土壤环境中重金属的毒害条件。在实际操作过程中,向淋洗液中加入适当的柠檬酸,可以有效地提升淋洗效果,提高重金属元素的去除比例。

三、化学提取法

化学提取法的技术操作中,会通过特定化学制剂与重金属的反应,产生难以溶解的化合物,以此制作出提取液,并在分离出重金属的过程中,降低土壤重金属的含量水平。而在此项技术处理中,需要反复操作,才能保证反应比较完全,以此增强重金属净化的处理效果。从应用角度出发,此项技术的研究与开发尚处在实验阶段,并未在实际生产操作中进行大规模应用,因此,需要对其实用价值进行细化评估,以此才能更好地推广此项技术内容。

 

(3)生物修复

生物修复重金属污染主要凭借植物与微生物的净化修复能力,保证污染物的清除水平。操作中可以在受到重金属污染的土壤区域种植抗逆性较强的植物,并通过植物根系的吸收作用,在自身物质传导与蒸腾作用的过程中,降解并消除环境中的重金属,达到降低重金属含量的应用效果。而在此种技术中条件下,芦苇、马唐、狗尾草等草本植物,都可以达到这一应用效果。在进行植物选择的过程中,需要对其所在环境进行分析,在适应植物生长条件的前提下,保证植物修复处理的有效性与长期性。

另外,微生物修复处理,也可有效地降低重金属含量,并在减少其毒性条件的同时,保证环境的健康状态。而在微生物修复中,又可根据微生物的影响条件,将其归纳为微生物吸附与微生物还原两种类型。从应用角度出发,此类生物修复技术,在净化质量上带有明显的优势,不仅可以实现多种技术手段的综合应用,也可在低成本条件下,避免二次污染与复发问题,大大提高了重金属净化效果。

 

(4)PRB修复

PRB修复技术,又可被称作可渗透反应墙技术。在此项技术中,可以应用壳聚糖材料,完成吸附填充功能结构的构筑。当反应墙中的重金属浓度数值下降时,对重金属进行吸附,以此保证重金属污染的清理效果。而在技术优化升级的技术处理中,还可以采用铁粉与重金属接触,在铁粉的辅助作用下,保证重金属处于吸附状态。应用铁粉优化PRB技术的同时,也可将其与生物吸附技术进行结合,在铁粉与生物吸附的相互影响下,增加两者各自的吸附能力,提高重金属污染净化力度与执行效果。注意,在应用PRB技术的过程中,需要注意对其结构的设计优化,通过对结构的调整,尽可能地强化设备的运行状态,在保证污染净化效果的同时,防止不合理结构下的弥散度水平增加。

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