南昌市環保技術服務中心有限公司 李慧
農用地是我國土地類型中占比最高的一個土地類型。我國農業、畜牧業以及林業發展過程中,農用地的土壤質量優劣能夠對以上生產領域的最終經濟收益產生決定性的影響。近年來由于我國在農業生產中的化學制劑以及化肥的過度使用,加上社會大眾在生產生活中所產生的垃圾沒有得到良好的處理,造成我國的農用地在發展過程中遭到了一定程度的污染與破壞,對我國多個重點經濟產業都產生了非常不利的影響,掣肘我國經濟發展效率。在此背景下,我國相關管理部門應針對農用地的污染問題制定相關的解決方案,并運用科學合理的土壤污染治理與修復技術有效緩解當前農用地被污染的現狀。
大氣沉降的主要概念是指降落到地面上的一些大氣懸浮顆粒物。通常大氣沉降的類型可分為兩種,分別為干沉降與濕沉降。其中干沉降主要是指大氣層中的一些顆粒物由于地球的重力作用降落到地面上。而濕沉降則是大氣層中的一些顆粒物伴隨降雨下降到地面上。在社會不斷發展過程中,我國農業領域在種植過程中所產生的燃燒活動,以及在日常生活中發生的自然火災,在燃燒過程中產生的煙塵在進入到大氣層以后都會形成顆粒,進而對大氣層造成一定的污染。另一方面,近年來我國在工業領域取得了井噴式的發展。在該領域進行工業生產過程中,需要運用大量的能源以及相關物料,并且在進行工業生產過程中通常伴隨有煙塵氣體的生成,這些煙塵在與空氣中的氣體發生化學反應過后,會在大氣層中形成固體或液體離子,最終通過沉降的方式污染農用地土壤。
隨著我國人口數量的不斷增多,且城市化進程的不斷加快,當前社會大眾在日常生活過程中的物質水平也在不斷提升。在其日常生產生活過程中,用水量在近年來也呈現出了急速增長的態勢,這種現象也使得當前城市生產生活中所產生的生活廢水量不斷提升。在對這些生活廢水進行處理過程中,由于相關的污水處理技術有限,造成這些城市生活廢水沒有經過科學處理與凈化,便被排放到周圍的水資源中或者農田中,最終造成城市的供水源頭受到嚴重的化學污染,在運用水資源進行農田灌溉過程中,也會造成農用田產生一定的污染現象。
在我國經濟發展過程中,農業生產領域一直是我國的一個重要的支柱性產業,是我國經濟增長的一個主要產業。近年來為加速我國經濟提升的水平,我國對農業生產領域給予了高度重視與關注。但在進行農業生產過程中,為提升農作物的產量,通常會在農作物不同的生長階段運用相應的化肥或者殺蟲劑。這些制劑中含有大量的化學物質,將其直接作用在農用地上,會造成土壤原本的肥力以及所含有的微生物組織被大幅度破壞,最終造成我國農用地被污染的結果。另一方面,在城市人口不斷增多的背景下,社會大眾在日常生活過程中所產生的生活垃圾的數量也會增多,由于對這些城市生活垃圾的處理技術還不夠完善,因此造成城市垃圾沒有得到有效的處理與凈化,這也在一定程度上造成了我國農用地的土壤被污染和破壞現象,并且這種污染具有一定的持續性。
當前我國農用地土壤存在的主要污染類型為重金屬污染。因此在對農用地土壤進行污染治理與修復的過程中,相關工作人員應當及時運用重金屬污染土壤與修復技術。該技術在應用過程中主要有三種不同的修復方式,分別為生物修復、物理修復、化學修復。在對農用地土壤進行修復過程中,相關工作人員需要根據土壤的污染狀態以及污染面積來選擇最合適的修復技術。其中如果針對污染面積相較小,但污染程度非常高的土壤,工作人員需要運用工程措施對該目標地域進行修復。對于一些易揮發的重金屬含量較高的地域,工作人員需要運用熱脫附技術對其進行修復。在此過程中,工作人員需要運用腐殖酸鈉這一化學制劑,該制劑其自身的原理具有抑制Cd吸收與積累的特性。因此運用該種物質能夠有效緩解土壤中的重金屬含量。保障土壤中的正常微生態環境。在對水稻農田進行污染修復過程中。相關工作人員也可對土壤表面噴射相應數量的腐殖酸鈉。該物質能夠通過土壤表面進入到土壤的微生態環境中,并有效降低微生態環境中的鉛、汞、砷等重金屬物質的含量,恢復土壤的肥力,提升水稻的整體產量,最終有效提升我國農業生產領域的經濟效益。另一方面,對金屬污染的農用地土壤的修復還可運用生物修復技術,該技術在現階段仍然具有很高的發展空間,也是在未來比較有發展前景的一個農用地土壤修復技術。
在對有機物污染農用地土壤進行治理與修復過程中,相關工作人員通常會運用生物修復技術。其中生物修復技術又包括動物修復、植物修復以及微生物修復技術。在以往的生物修復技術在應用過程中,相關工作人員通常會采用土壤通風去除有機物污染,或者在土壤中被污染的面積較小的情況下,可直接對局部土壤進行換土處理,但以上兩種修復方式的最終修復質量一般,在修復過后的一段周期內通常會表現出再次污染的現象,因此以上兩種方法在近年來并不常用。在對有機物污染農用地土壤進行化學修復過程中,相關工作人員通常會運用光催化氧化法、超級氧化法。通過以上兩種方法能夠將有機物污染農用地土壤中的有機污染物進行降解,但這種修復技術在應用過程中所需要的經濟成本非常高,且在對有機污染物進行降解過程中非常容易對土壤造成二次污染。因此,在面對有機物污染的農用地土壤時,相關工作人員基本上都會運用到生物修復技術,該種修復技術其主要原理是通過一些特定的動物、植物以及微生物之間的共同配合,將農用地土壤中存在的有機污染物進行有效降解。該種方式具有操作簡單、對周圍生態環境的影響相對較小且所需要的經濟成本相比其他修復技術來講最低的優勢,因此在現階段的有機物污染農用地的修復與治理過程中,生物修復技術已經成為一項比較常用的治理技術。
我國工業領域在發展過程中需要依托不同類型的能源。因此在工業領域中存在這一定的能源使用不合理的現象,給周圍的生態環境造成非常嚴重的不良影響。例如在核電站運行過程中,其在運行時所產生的一些放射性污染物會對周圍的生態環境以及土壤環境帶來非常嚴重的污染和破壞,并且該種污染具有一定的持續性。在此背景下,我國相關管理部門對這類農用地污染類型非常重視,在對其進行修復與治理過程中,通常會運用表層土切削去污修復技術、表土覆蓋技術、深翻客土技術、土壤攪拌淋洗技術、生物修復技術等。在修復過程中,修復效果最好的技術為表層土切削去污修復技術。該技術在應用過程中能夠將農用地土壤中存在的所有核元素進行有效清除,但所需的經濟成本也相對較高,并且如果該技術使用不當,將會造成農用地的土壤肥力大幅度下降,對未來的農作物生產不良地影響。因此,工作人員在對這類農用地土壤污染類型進行治理過程中,通常會運用生物修復技術,該技術的成本較低,并且能夠將土壤中的一些放射性物質進行有效清除,因此受到廣泛應用。
對于農用地土壤中出現的復合污染想想。當前我國主要運用的修復技術除物理修復技術、生物修復技術、化學修復技術以外,還會運用聯合修復技術。其中對于重金屬復合污染的土壤類型,工作人員通常會運用物理修復技術中的熱處理技術,該技術的主要應用原理是通過對土壤進行加熱處理,將土壤中存在的有機物充分揮發,在將有機物揮發成氣體狀態以后,相關技術人員在對這些氣體進行分離處理,最終有效降低農用地土壤中的污染物含量。對于復合污染農用地土壤的治理過程中,工作人員通常會運用化學修復技術。該技術在應用過程中能夠有效改善農用地土壤中的理化性質以及微生物群落,最終有效緩解農用地土壤中的污染現象。在此過程中,為規避土壤在進行化學修復過程中出現結塊現象,相關工作人員需要對化學修復技術進行改良,在修復過程中加入相應納米技術與石灰等。最終加強對農用地土壤修復的最終質量。此外,皂角苷對重金屬-PAHs、Cd-菲復合污染土壤中Cd及復合污染土壤中菲和芘的洗脫效率分別為55.8%、87.7%、90%。同時能增溶洗脫復合污染土壤中的PAHs,有效去除土壤中的重金屬離子。由于我國現階段的農用地土壤的污染類型相對比較繁雜,單一的修復技術已經無法實現對污染農用地的徹底修復。在此背景下,相關工作人員需要運用聯合修復技術,有效彌補單一修復技術在應用過程中存在的缺陷,最終有效提升對農用地污染治理與修復的整體效果。
綜上所述,我國當前農用地土壤在應用過程中,大多數地區的農用地都或多或少地存在一定的污染現象。因此,相關工作與研發人員應重視對農用地土壤污染治理與修復技術的研發力度,并將研究重點放在對復合型污染土壤的修復與治理中,最終有效提升對污染的修復質量與效果。