高大上!我国土壤污染修复技术支撑逐渐壮大
时间: 2023-12-15 21:55:46 | 作者: 雷竞技平台
氧化—还原技术特点与应用:该技术是通过向土壤中投加化学氧化剂(Fenton试剂、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等)或还原剂(SO2、FeO、气态H2S等),使其与污染物质发生化学反应来实现净化土壤的目的。适用于土壤和地下水同时被有机物污染的修复。运用化学还原法修复对还原作用敏感的有机污染物。其优点为使用该技术清理污染源区的速度相对较快,常常要3~24个月的时间。技术缺点为零价铁还原脱氯降解含氯有机物技术的应用还存在诸如铁表面活性的钝化、被土壤吸附产生聚合失效等问题。
光催化降解技术特点与应用:土壤光催化降解(光解)技术是一项新兴的深度土壤氧化修复技术,可应用于农药等污染土壤的修复。土壤质地、粒径、氧化铁含量、土壤水分、土壤pH值和土壤厚度等对光催化氧化有机污染物有明显的影响:高孔隙度的土壤中污染物迁移速率快,黏粒含量越低光解越快;自然土中氧化铁对有机物光解起着重要调控作用;有机质可当作一种光稳定剂;土壤水分能调解吸收光带;土壤厚度影响滤光率和入射光率。
电化学动力学修复技术特点与应用:电动力学修复(简称电动修复)是通过电化学和电动力学的复合作用(电渗、电迁移和电泳等)驱动污染物富集到电极区,进行集中处理或分离的过程。适用于铜、铬等重金属、菲和五氯酚等有机污染土壤修复。其优点为电动修复速度较快、成本较低,非常适合于小范围的黏质的多种重金属污染土壤和可溶性有机物污染土壤的修复。缺点为对于不溶性有机污染物,需要化学增溶,易产生二次污染。发展电动强化的复合污染土壤联合修复技术将是值得研究的课题。
植物修复技术包括利用植物超积累或积累性功能的植物吸取修复、利用植物根系控制污染扩散和恢复生态功能的植物稳定修复、利用植物代谢功能的植物降解修复、利用植物转化功能的植物挥发修复、利用植物根系吸附的植物过滤修复等技术。适用于重金属、农药、石油和持久性有机污染物、炸药、放射性核素等。其中,重金属污染土壤的植物吸取修复技术在国内外都得到了广泛研究,已经应用于砷、镉、铜、锌、镍、铅等重金属以及与多环芳烃复合污染土壤的修复,并发展出包括络合诱导强化修复、不同植物套作联合修复、修复后植物处理处置的成套集成技术。
技术优点:植物修复技术不仅应用于农田土壤中污染物的去除,而且同时应用于人工湿地建设、填埋场表层覆盖与生态恢复、生物栖身地重建等。近年来,植物稳定修复技术被认为是一种更易接受、大范围应用、并利于矿区边际土壤生态恢复的植物技术,也被视为一种植物固碳技术和生物质能源生产技术。
缺点:虽然开展了利用苜蓿、黑麦草等植物修复多环芳烃、多氯联苯和石油烃的研究工作,但是有机污染土壤的植物修复技术的田间研究还很少,对炸药、放射性核素污染土壤的植物修复研究有待加强。
微生物/动物—植物联合修复技术:微生物(细菌、真菌)—植物、动物(蚯蚓)—植物联合修复是土壤生物修复技术。
化学/物化—生物联合修复技术:发挥化学或物理化学修复的快速优势,结合非破坏性的生物修复特点。化学淋洗—生物联合修复是基于化学淋溶剂作用,通过增加污染物的生物可利用性而提高生物修复效率。这些技术多处于室内研究的阶段。
物理—化学联合修复技术:土壤物理—化学联合修复技术是适用于污染土壤离位处理的修复技术。溶剂萃取—光降解联合修复技术是利用有机溶剂或表面活性剂提取有机污染物后进行光解的一项新的物理—化学联合修复技术。例如,可通过环己烷和乙醇将污染土壤中的多环芳烃提取出来后进行光催化降解。此外,可通过PdPRh支持的催化—热脱附联合技术或微波热解—活性炭吸附技术修复多氯联苯污染土壤,也可通过光调节的TiO2催化修复农药污染土壤。
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在储能技术发展过程中,锂金属正负极电池的实际应用会涉及到多元的电、力、热复杂几何结构的耦合作用。——电子科技大学的特聘研究员王欣全2023年10月31日至11月2日,SNEC第八届(2023)国际储能技术和装备及应用(上海)大会在上海举行。会上,电子科技大学的特聘研究员王欣全博士带来题为“锂电池健康状
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近年来,新兴市场的风电发展迅速。在国家政策支持和能源供应紧张的背景下,中国的风电特别是风电设备制造业也迅速崛起,慢慢的变成了全球风电最为活跃的场所。风力发电机在长期运行过程中也会出现不可避免地问题,比如风力发电机轴磨损,那么如何快速、高效、可靠的解决此问题是当下考虑的重要问题之一。目
北极星环境修复网获悉,4月18日,自然资源部发布《矿山生态修复技术规范第1部分:通则》等6项推荐性行业标准报批稿公示,共包括《矿山生态修复技术规范第1部分:通则》(报批稿)、《矿山生态修复技术规范第2部分:煤炭矿山》(报批稿)、《矿山生态修复技术规范第4部分:建材矿山》(报批稿)、《矿山
生物修复技术在石油污染治理中的应用研究进展摘要:通过研究不一样生物修复技术的修复原理和应用特点,对比在土壤石油污染和海洋石油对环境造成污染中的修复效果,旨在更好地了解生物修复技术,并对今后的研究重点进行展望。1石油污染石油工业的加快速度进行发展,一方面大力推动了世界经济的进步,而另一方面,石
10月24日-27日,第二届全国土壤修复大会在南京召开。大会以“减污净土洁食居安”为主题,千余名国内外专家学者和企业代表围绕我国土壤修复科学研究、技术创新、材料研发等方面做深入探讨,为土壤污染防治把脉开方。大会由中国科学院南京土壤研究所、中国土壤学会、农业农村部农业生态与资源保护总站主办,中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)协办。作为协办单位,中科鼎实常务副总经理、教授级高工杨勇博士,副总经理刘爽博士,副总经理黄海博士携多名研发博士在内的三十余名骨干参会。
地下水循环井(GroundwaterCirculationWell,GCW)作为一种原位修复技术近年来引起了广泛关注。该技术能耦合吹脱、空气注入、气相抽提、生物修复和化学氧化等多种修复技术,有望实现轻非水相液体(LNAPL)、重非水相液体(DNAPL)及部分无机物的同步去除。
地下水污染是一种很常见的现象,特别是对于发达国家来说,土壤和地下水污染问题更是常常会出现。以美国和英国为例,这些国家相继出现了不同程度的地下储存罐泄露,严重对环境造成污染。欧洲国家曾做过相应的调查,废物处理所和工业泄露场所是地下水污染物的大多数来自。发达国家经过长时间的探索和研究,已经对国内地下水污染场地的现状有了清晰地了解,并对污染场地进行了全面地梳理,制定了具体的清单,并科学评价了污染风险。
在当前加强生态文明建设的大背景下,国土空间生态修复正处在多目标协同治理、全要素全过程耦合的重要发展阶段。如何快速推进国土空间生态修复关键研发技术,促进ECO质量与稳定性提升,守住自然生态安全边界,成为实现“人与自然和谐共生”核心愿景的关键问题。
电化学修复作为一种既不破坏生态环境又能修复土壤污染的原位修复技术,对于低渗透性土壤也具有较好的修复效果,是近年来土壤污染修复的热点方向之一。其最重要的包含电动力修复和微生物电化学修复,其中以EK为主的研究较多。本文综述了电化学技术在有机污染土壤修复中的最新进展,包括电动力修复技术和微生物电化学技术。
中国风景园林学会于2018年正式立项,组织编写了《黄淮海平原采煤沉陷区生态修复技术标准》。该标准针对采煤沉陷区生态系统退化严重、生态修复难度大和技术标准化水平低等问题,结合生态修复调查评估与规划、地质灾害防治、环境治理、地形重塑、土壤重构、植被重建、景观提升和维护管理等技术特点,开展标准化研究,以期提高生态修复工程规范化、专业化和标准化水平,切实改善城市生态环境和人居环境。