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檸檬酸淋洗修復河南某冶煉廠周邊Pb污染土壤

2020-10-09 08:48:00黃業豪孫景敏徐靖豆金輝李志偉方栩濼
礦產保護與利用 2020年4期
關鍵詞:污染分析

黃業豪, 孫景敏, 徐靖, 豆金輝, 李志偉,方栩濼

1. 河南省巖石礦物測試中心, 河南 鄭州 450012;

2. 河南省礦物加工與生物選礦工程技術研究中心, 河南 鄭州 450012

引言

隨著全球工業化的快速發展,人們對各種金屬的需求也越來越大,由于重金屬在工業發展中具有重要意義,因此人類開始對重金屬資源進行肆無忌憚的開發利用[1]。近幾十年,人類活動不僅改變了表層土壤的性質,而且土壤重金屬污染問題已蔓延到世界各地[2-4]。土壤中的重金屬對土壤的pH、導電性、陽離子交換能力、土壤礦物學等理化性質具有很大的影響,同時也會對人體健康構成極大的威脅,因此重金屬污染土壤修復問題刻不容緩[5-9]。近年來,電動修復技術、固化/穩定化修復技術、淋洗修復技術、生物修復技術等修復技術得到了迅速發展,在眾多土壤修復方法中,淋洗修復因其具有修復周期短、完全消除重金屬、成本較低等特點而得到廣泛關注[10-11]。檸檬酸是一種容易生物降解的小分子有機酸,具有普遍較好的淋洗效果[12-13]。

本研究以檸檬酸為淋洗劑,通過震蕩淋洗試驗分析其對Pb污染土壤的淋洗修復效果,并對淋洗前后的土壤樣品進行對比分析,以為Pb污染土壤修復提供參考。

1 試驗材料及方法

1.1 試劑及材料

試驗試劑及材料見表1。

表1 試驗試劑材料一覽表

1.2 試驗方法

首先用去離子水配置不同濃度的檸檬酸溶液,然后準確稱量污染土壤5.00 g于25 mL錐形瓶中,按照不同液固比添加檸檬酸溶液,將上述錐形瓶封口后放入恒溫震蕩搖床中,設置轉速為120 r/min,保證淋洗液與污染土壤充分接觸,振蕩一定時間后取出錐形瓶,過0.45 μm過濾膜,測定上清夜中Pb的濃度,計算污染土壤中Pb的去除率,每個實驗平行重復3次,求平均值。將最佳條件下得到的修復后的土壤進行分析測試,分析土壤修復前后XRD圖譜、粒度組成及主要元素的變化。

2 試驗土壤性質

2.1 主要重金屬元素分析

取樣點位于河南某冶煉廠東南部林地內,取樣方式為土壤取樣器鉆取,取樣深度為20 cm。對樣品進行了八種主要重金屬的分析(分析方法參照GB/T 17135—1997、GB/T 17136—1997、GB/T 17138—1997、GB/T 17141—1997),分析結果見表2,樣品中Pb、Cd含量分別為2290 mg·kg-1、9.30 mg·kg-1,已經超過《GB/T 15618—1995》的三級標準,其它重金屬含量均未超標。

表2 土壤樣品重金屬成分分析結果

2.2 重金屬Pb物相分析

本研究主要針對Pb的去除效果進行考察分析,因此對土壤樣品進行了鉛的物相分析,分析結果見表3。鉛主要以PbCO3的形式存在,占53.82%,其次是Pb5(PO4)3Cl2和PbSO4,分別占20.55%和15.66%,另外還含有少量的PbS,占6.36%。

表3 鉛物相分析結果

2.3 土壤樣品粒度分析

將土壤樣品配制成質量濃度為20%的泥漿,對其進行超聲分散,然后選擇標準篩進行濕式篩析,篩析結果見表4。由表4可知,Pb在各級別含量基本相當、變化不大,沒有明顯的富集,說明鉛粒度分布較為均勻,主要原因可能是細顆粒、微細粒級含鉛污染物均勻分散的吸附在土壤顆粒表面。

表4 樣品粒度篩析

2.4 EDS面掃描分析

為了進一步分析Pb元素的分布特征,對土壤原樣樣品不同界面的EDS面掃描,EDS面掃描結果見圖1。由圖1中a、b可知,在面掃描背景曝光較強的條件下才能偶見球形、方形含鉛物質;由c、d可知,選擇淘洗盤對土壤樣品進行淘洗,經淘洗后,重部分樣品中Pb元素分布非常集中,主要以球形、方形、不規則形等零散分布,說明淘洗可以去除灰塵狀等細粒級、微細粒級含鉛污染物。

圖1 土壤樣品EDS面掃描能譜圖(a&b:土壤原始樣品;c&d:淘洗重砂樣品)

結合以上EDS面掃描分析、粒度篩析及鉛物相分析,Pb污染物主要為煙氣粉塵[14-15],由于其粒度小、比表面積大,因此活性極高,并吸附在土壤顆粒表面,促使土壤顆粒表面表現污濁,另外,面掃描可見方形晶型,說明含有方鉛礦,面掃描可見球形,說明含有鉛單體,面掃描可見其它形狀晶型,說明有PbCO3和PbSO4存在,這與物相分析結果也是一致的。

3 結果與討論

3.1 檸檬酸濃度對Pb去除率的影響

圖2 檸檬酸濃度對污染土壤中Pb的脫除率的影響

3.2 液固比對Pb去除率的影響

固定檸檬酸濃度為0.4 mol/L、淋洗溫度為25 ℃、淋洗時間為20 h,改變液固比進行試驗,液固比對Pb去除率的影響規律見圖3。由圖3可知,隨著液固比的降低,污染土壤中Pb的脫除率逐漸降低,說明降低液固比不利于提高Pb的脫除率,但是較高的液固比不利于增加處理量,因此小型試驗暫定液固比為201進行詳細的試驗。

圖3 液固比對污染土壤中Pb的脫除率的影響

3.3 淋洗溫度對Pb去除率的影響

圖4 淋洗溫度對污染土壤中Pb的脫除率的影響

3.4 淋洗時間對Pb去除率的影響

3.5 淋洗修復前后分析

最終確定淋洗修復的條件為:在檸檬酸濃度為0.4 mol/L、液固比為201、淋洗溫度為25 ℃、淋洗時間為24 h。土壤淋洗修復前后樣品的粒度特性變化見圖6,由圖6可知,淋洗修復后,粒度特性曲線向左下方略有偏移,說明粒度組成略有變細,淋洗修復前后樣品的d50分別為21.90 μm和18.90 μm。粒度分析結果表明,淋洗修復對土壤粒度組成影響不大,即對土壤滲透性影響較小。圖7為淋洗修復前后土樣的XRD圖譜,由圖7可以看出,淋洗修復前后土壤樣品的峰值沒有明顯的偏移和改變,說明淋洗修復對土壤樣品的礦物組成沒有顯著影響。表5顯示了土壤淋洗修復前后部分主要元素的變化,由表5可知,淋洗修復后,C、Na、K含量有所增加,這是由于淋洗劑為碳鏈結構,因此直接導致C含量有所增加;淋洗修復后, N、Fe、Mg、P、Ca等含量有所降低,并且P、Ca的降低幅度較大,可達21.21%和48.39%,這是由于在淋洗修復過程中,N元素隨水分進行流失,Fe、Mg、P、Ca等與檸檬酸發生了化學反應,導致含量有所降低,這說明淋洗修復可能會造成部分土壤養分的流失。

圖6 土壤樣品淋洗修復前后粒度特性變化

圖7 土壤淋洗前后XRD圖譜

表5 土壤淋洗前后主要化學元素變化

4 結論

(1)污染土壤樣品中的鉛主要以PbCO3的形式存在,有利于淋洗修復。

(2)試驗范圍內,在檸檬酸濃度為0.4 mol/L、液固比為201、淋洗溫度為25 ℃、淋洗時間為24 h的條件下,Pb的脫除率為72.73%。

(3)土壤淋洗修復后,樣品粒度組成略有變細,樣品的礦物組成基本沒有變化,土壤中部分養分的存在一定的流失。

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