宋瑜 劉宇

摘 要:土壤污染不僅關系到農業種植,更關系到我國的經濟建設和國民的身體健康,做好土壤修復工作具有實際的社會效益。本文以重金屬土壤污染為例,對土壤污染的來源、特征及危險性進行了分析,在此基礎上,對化學萃取技術和化學改良技術進行了簡要介紹。
關鍵詞:污染;土壤;化學修復
中圖分類號: D922.6 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)15-79-2
0 引言
近年來,我國土壤污染問題不斷惡化,不僅對有限的耕地資源造成嚴重威脅,還對生態環境產生了巨大的破壞作用。造成土壤污染的因素較多,主要分為重金屬污染、農藥和有機污染、放射性污染、病原菌污染等幾種類型,已耕地面積為例,重金屬造成的污染面積達到20×103km2,工業“三廢”造成的污染面積達到10.0×103km2,而農藥造成的污染也達到了16.0×103km2之多;除耕地地區外,工礦區、城市地區的土壤也受到不同程度的污染,污染土壤修復技術由此得到了廣泛關注。本文將以重金屬污染為例,對其修復技術進行分析。
1 土壤污染的危害性分析
1.1 土壤重金屬污染來源分析
重金屬污染來源較為廣泛,大氣、農藥、化肥、塑料薄膜和污水灌溉都可能帶來土壤污染。如工業生產、汽車尾氣可能含有重金屬有害氣體或粉塵,容易給公路周圍的土體造成污染;大氣中的重金屬成分主要通過自然沉降和雨淋沉降進入土壤;不合格農藥或化肥的使用可能會將Pb、Cd、Hg等重金屬引入土壤中;城市污水經過處理后會用于土地、森林和草地的灌溉,若生活污水中混有工業廢水,則廢水中的重金屬離子會進入土體,引發土壤污染。
1.2 土壤污染特征分析
相對于大氣污染、水污染和廢棄物污染而言,土壤污染具有一定的隱蔽性和滯后性,需要通過土壤樣品檢測分析或對人畜健康狀況進行分析,才能對土壤污染問題進行判定;土壤污染具有累積性,污染物質在大氣、水體中遷移速度較快,但在土壤中擴散和稀釋速度較慢,微量污染物的長期積累很容易導致超標;土壤污染具有不可逆轉性,以重金屬污染為例,多數污染土壤需要經過100-200年的時間才能恢復原有狀態;土壤污染治理難度大,積累在土壤中的污染物難以通過稀釋或凈化作用消除,一旦發生土壤污染,僅靠切斷污染源的方式無法恢復,需要通過換土、淋洗土等多種治理技術才能緩慢見效。
1.3 土壤危害性分析
土壤污染會導致嚴重的經濟損失,以重金屬污染為例,全國每年因重金屬污染導致的糧食減產達到了1000多萬噸,而被重金屬污染的糧食更是高達1200多萬噸,而由農藥、有機污染物、放射性污染、病原菌污染等原因造成的經濟損失更是無法估量;土壤污染導致食物品質不斷降低,多個地區的糧食、蔬菜、水果等重金屬含量超標,嚴重威脅了人們的身體健康;土壤污染對人體危害性大,污染物在植物中不斷積累,通過食物鏈富集到人體和動物體中,引發癌癥和其他疾病。作為化學物質的一種,重金屬在土壤中不斷積累,一旦超過土壤的承載力限制,就會促使土壤內大量的化學物質釋放出來,給環境和人畜造成嚴重災害。
2 污染土壤修復技術
重金屬污染土壤化學修復技術主要有化學萃取和化學改良技術兩種,二者原理不同,應用范圍不同,以下對其進行詳細介紹:
2.1 化學萃取技術
2.1.1 原理和方法分析
化學萃取技術是通過萃取劑將土壤顆粒與顆粒內的化學物質分離,從而達到去除土壤顆粒內化學物質的目的。化學萃取方法有物理和化學兩種,其中物理方法能將大顆粒的土壤減少,為化學萃取方法的使用奠定基礎。目前,較為常見的重金屬萃取劑有EDTA、DTPA、有機酸、無機酸等。化學萃取修復方式有原位清洗技術、異位清洗技術、攪拌萃取技術等,原位清洗技術通過原位清洗液灌注和濾液回收去除土壤中的重金屬,該技術成本低、工藝簡單,缺點是去除效率低,容易引起地下水污染;異位清洗技術是通過土壤柱清洗工藝去除土壤中的重金屬,該技術不會對地下水造成二次污染,但去除效率低,成本高;攪拌萃取技術是將待修復土壤與萃取液混合于攪拌反應器中,二者充分混合后濾除萃取液從而達到去除重金屬離子的目的,該技術去除效率高,且能有效避免二次污染,但處理成本較高。
2.1.2 影響因素分析
化學萃取修復技術在應用過程中受多種因素的影響:
①土壤質地。不同質地的土壤,與重金屬的結合力不同。根據試驗結果,粘土對重金屬離子的結合力較強,而砂土的較弱,因此粘土地質的重金屬離子萃取效率較低。
②土壤中有機質含量,土壤中腐殖質與重金屬離子之間容易產生螯合作用,作用力的強弱對萃取效果影響較大。
③土壤陽離子交換容量的影響,陽離子交換容量是指土壤膠體帶有的負電荷,負電荷能對溶液中的陽離子產生靜電作用,因此離子交換容量越大,對重金屬陽離子的吸附能力就越大,不利于化學萃取技術的應用。
④重金屬種類及含量,重金屬離子與土壤礦物質的結合力不同,而且重金屬含量越低,與土壤顆粒結合力越強,其萃取效果就越差。
⑤重金屬的形態。重金屬在土壤中存在形態也會影響萃取效果,如可交換態、碳酸鹽組合態金屬容易萃取,而鐵錳氧化物組合態和殘留態則難以被萃取。
⑥萃取劑。一方面,萃取劑種類不同,則與重金屬離子之間的螯合作用不同,螯合作用越強,其萃取效果越好;另一方面萃取液濃度也會影響萃取效果。不同萃取劑在萃取重金屬離子時,需要配置不同濃度,確保重金屬去除效率和萃取劑用量配比達到最佳。萃取液酸堿性對螯合作用也會產生影響,一般來說,萃取劑酸性越強,重金屬離子越容易被解吸下來。
2.2 化學改良技術
2.2.1 化學原理和方法
化學改良技術相對于萃取技術而言,更具有廣泛的實用性,且技術成本較低,具有很好的推廣價值。化學改良是向土壤中投加改良劑,對土壤酸堿性、化學組分進行調節,使重金屬離子能以生物有效性較低、毒性較弱的形式存在。有機質、磷肥和石灰就是常見的改良技術的代表,向土壤中投入石灰,能有效提升土壤的堿性,降低重金屬離子的遷移能力;但石灰能降低錳、磷酸鹽對植物的有效性,因此在選取改良劑時,應遵循有效性和穩定性的原則。
2.2.2 改良方法應用實例分析
以磷酸鹽為例,對其應用進行如下分析:磷灰礦是一種熱穩定性較高的物質,難溶于水,成本較低,固定效率高,因此常被用作重金屬污染土壤改良劑。應用時,將pH控制在3-12的范圍內,磷灰礦可將土壤中的鉛、鋅、鎘離子固定,形成穩定物,三種金屬的固定率可見表1。
由表1可知,鉛固定率較高,這是因為鉛在此條件下容易形成穩定的磷氯鉛礦,這是目前較為有效的一種固鉛方法。由于氧化錳對重金屬有較強的吸附性,因此可在固定重金屬過程中用作輔助添加劑,以提高固化效果。
3 結束語
土壤污染問題不僅關系到國民的身體健康,還影響了我國經濟建設目標的實現。土壤管理部門應對其進行有效處理,利用先進的技術和設備改善污染土體,為我國農作物生長和人民健康創造更為優質的條件。在修復污染土壤時,要做好各項測繪工作,選取有效的處理方法,最大限度的提升污染物去除率,減少對其他資源的二次污染,構建健康、和諧的的生態環境。
參 考 文 獻
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