齊建(九江市輻射環境監測站,江西 九江 332000)
重金屬在土壤中具有明顯的性質,其在土壤中的理化性質比較穩定,遷移性較強,一旦重金屬沒有得到有效的控制,隨著時間的推移,土壤污染問題會越來越嚴重,甚至會破壞土壤的正常結構[1]。因此,必須要運用化學固化方案,對土壤開展治理工作,幫助土壤恢復到正常水平,促進土壤的健康正常發展。
重金屬是土壤中的高污染元素,如果長時間不處理土壤的污染問題,就極易使污染無法解決,并進一步污染水環境,影響生物的正常生長,最終危害人類自身的健康與安全。人與自然本應該是和諧相處的共同體,但是隨著工業化的不斷推進,自然環境受到多種因素的影響,發生了改變[2]。當前,為了更加深入了解土壤重金屬的危害,應當利用重金屬的危害程度,細致劃分工作,對各個環節開展優化與分析工作,以制定出相應的處理措施。要想徹底消滅重金屬污染,不僅需要相關環境保護部門的支持,還需要社會各界的支持,從而制定相應的防治方案,并解決相應的危害,保證生態系統的健康發展。
當農業與工業穩定發展的背景下,工業的發展規模逐漸擴大,生產的污染問題困擾著居民的生活,有部分企業對于重金屬污染的問題重視成都不夠,常常會出現重金屬排放標準不合格的現象,隨著重金屬污染的加重,土壤結構會被進一步破壞,造成比較嚴重的影響,甚至會影響正常的居民生活[3],并威脅農業的生產。在工業生產中,會產生重金屬的環節,主要是選礦采礦等環節,甚至在排放的廢水中也會存在一定的重金屬,一旦對重金屬的處理方式不妥當,就會產生污染問題,并破壞周圍的水和空氣質量,嚴重影響周圍居民的生活[4]。
土壤中重金屬污染的形成原因,主要由于人類在生產活動中,排放大量的重金屬,并以河流等方式,逐漸滲透到土壤中,如果常見不能及時處理,周圍土壤中的重金屬含量就會高于土壤的正常水平,嚴重危害土壤健康。土壤中重金屬污染處理的難度較大,主要是因為其具有明顯的隱蔽性、潛伏性、長期性,會耗費大量的人力與物力。通過物理、化學、生物以及工程技術,能夠對土壤中的重金屬污染起到一定的效果[5]。比較常見的方式是物理技術,通過電熱、土壤淋浴等形式將去除土壤中的重金屬,去除的效果比較好,但是具有明顯的劣勢,即處理效率低,花費的時間較長。工程技術主要通過客土、覆土、深耕翻土等途徑將土壤重金屬轉移到別處[6],工程技術更適合工程量較大的項目,應用的性價比較高,但是實際上大多數的項目所需要處理的土壤面積較低,需要大量的資金,性價比較低,在土壤重金屬污染領域推廣難度較大。生物處理技術應用比較廣泛,能夠較好提取與揮發土壤中的重金屬,發揮出較好的固化作用,涉及的土壤重金屬處理環節較多,具有全面性、高效率的特點。在處理受污染的重金屬土壤中,對固化的效率、固化的技術要求較高,需要極力避免二次污染情況的發生。
固化材料的有效運用,能夠順利推進土壤污染重金屬修復工作的開展。固化材料主要通過自身溶解作用,改善土壤狀況,是土壤重金屬固化的一種重要方式。固化材料發生溶解后,能在較短的時間內產生陰離子與重金屬,進而發生沉淀,破壞重金屬的生物有效性與遷移性。固化材料對重金屬具有明顯的固化作用,并減少土壤重金屬毒性的浸出量。做好土壤重金屬固化工作,為了保證工作的有效開展,不僅要保證土壤中的重金屬能夠發生氫氧化物的化學反應,更要加強對固化材料的合理運用,降低Cd 含量,從而實現真正的沉淀作用。常見的材料的就是石灰,又被稱為堿性純化修復劑[7],在實際運用中,能夠進一步提升土壤溶液pH,石灰石的自身特性適合運用到沉淀中,能夠明顯減少土壤中重金屬的毒性浸出量,并逐漸固定住重金屬,避免土壤中出現過多的土壤污染物。通過實踐表明,適當的石灰以及硅肥等物質,能夠極強土壤重金屬的固化效果,并有效降低其中的Cd 含量。這對土壤中的重金屬處理過程,為了有效發揮出沉淀作用,必須選擇合理的方式,以降低重金屬的遷移性、生物有效性,以發揮出最大的處理效果[8]。
在土壤重金屬固化處理的吸附作用,相當于吸附劑的有效應用,主要利用了質點之間的相互吸引作用,分為物理吸附、化學吸附兩種方法,以實現明顯的吸附的作用,優化對材料的運用,保證吸附的作用。在開展吸附工作之前,為了保證固化材料對于土壤中重金屬的吸附作用,必須要深入掌握各個物質的吸附結構與吸附效果,并將即將使用于土壤重金屬固化處理的材料進行歸類,主要包括沸石、柿單寧等物質,并對后續的金屬回收工作做好規劃[9],以發揮最大的固化作用,積極消除外在因素,避免吸附作用受到影響。沸石是一種特別的四面體結構,具有十分明顯吸附作用,將土壤中的有害重金屬吸附于沸石表面。
黏土物質在重金屬土壤中,具有較好的配位作用,其作用機制是通過靜電作用與溶液中離子發生了較強的配位反應,不斷破壞重金屬污染土壤中的遷移性、生物有效性。黏土礦層之間依靠分子引力,相互之間被連接,重金屬離子也隨著黏土物質的加入,出現了配合作用。通過修復技術的不斷改進,在黏土物質中添加土壤改良劑(如:骨粉、凹凸棒),以最大程度發揮出黏土礦物的作用。在此環節中,相關的工作人員要利用作用機制,不斷加強對重金屬離子配位作用,使土壤中的重金屬被吸附并固定,以保證其他各項工作的順利開展[10]。
為了有效提升重金屬化學固化效果的穩定性,必須充分分析土壤的透氣性,確保有充足的養分供應,提供良好的氧化環境,以提高重金屬離子化學固化的效果。并加強對各項工作的重視程度,不斷進行調整與創新,避免受到重金屬的影響,而進一步影響土壤的質量。
在實踐過程中發現,有部分固化材料吸附以及固化的效果并不明顯,主要是因為固化材料的化學穩定性、生物降解性都無法得到有效的保障。為了最大程度地將固化材料吸附以及固化的效果發揮出來,必須要加強對固化材料的改進與完善,確保在運用中發揮出理想的土壤治理效果,避免土壤重金屬污染受到擾亂。此外,為了提升土壤重金屬治理的效果,應當不斷加強對固化材料以及配套的應用技術,將生物技術與工作環境相互結合,最大程度地發揮治理土壤污染的作用,將多元化的治理技術運用到實際的治理工作中。
土壤污染,并不同于水污染、大氣污染,其往往不會直接作用與人體或是人體的感官,土壤污染的速度較慢,污染的類型主要以重金屬污染為主,尤其是工廠搬遷后土壤污染的問題會更加嚴重,土壤污染的總體狀況也不容樂觀。重金屬污染具有典型的生物富集性,能夠從植物的根系一直向上,并富集到植物的葉片中,并由此進入食物鏈,最終到達人類的餐桌,當重金屬污染積累到一定的量時,會對機體的正?;顒釉斐捎绊?,引發病變。隨著國內的重金屬化學固化不斷發展,各項工作在發展的過程中,常常過于關注固化的效果,對作用機理的研究并不夠全面,因此,在今后的發展中,必須要實事求是,將理論與實際相互結合,全面提升重金屬化學固化的效果,不斷優化化學固定技術,并發揮各項優勢,全面解決土壤重金屬污染的問題。