【摘 要】
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随着经济的不断增长以及工业化的快速发展,土壤污染问题已成为全球关注的焦点。电子废弃物拆解过程中产生重金属(Cu、Cd、Pb)污染土壤及地下水。电动修复技术(Electrokinetic remediation,EK)是一种新型土壤修复技术,具有修复效率高、修复时间短等优点。但电动修复技术受土壤p H、电导率、电压梯度、修复时间长短等因素的影响,为了提高电动修复技术对重金属污染土壤的有效修复面积及维
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随着经济的不断增长以及工业化的快速发展,土壤污染问题已成为全球关注的焦点。电子废弃物拆解过程中产生重金属(Cu、Cd、Pb)污染土壤及地下水。电动修复技术(Electrokinetic remediation,EK)是一种新型土壤修复技术,具有修复效率高、修复时间短等优点。但电动修复技术受土壤p H、电导率、电压梯度、修复时间长短等因素的影响,为了提高电动修复技术对重金属污染土壤的有效修复面积及维持土壤环境的稳定性,本文采用旋转切换电极矩阵模式电动修复人工模拟的复合重金属污染高岭土的土壤以及电子废弃物拆解场地的实际污染土壤。重金属污染物为铜(Cu)、镉(Cd)、铅(Pb)。研究内容为以下三部分:(1)旋转切换电极矩阵模式下电动修复重金属污染高岭土的影响研究,分析不同电压梯度、电解液种类、旋转电极对切换时间对土壤理化性质、重金属迁移规律的影响;(2)通过分析电动修复前后土壤的光谱特征及重金属形态变化,探究旋转切换电极矩阵模式电动修复重金属污染高岭土的机理;(3)旋转切换电极矩阵模式电动修复实际重金属污染土壤的研究。主要结论如下:(1)旋转切换电极矩阵模式可以有效修复复合重金属污染土壤,重金属离子与化学强化剂形成重金属螯合物,通过电迁移和电渗流的共同作用从土壤中迁移去除。(2)柠檬酸起到调节土壤p H的作用,有利于重金属的迁移。合适的电极旋转切换时间可以增大重金属的去除率。(3)电压梯度的升高加速重金属的解吸速率。电压梯度是2 V/cm,电解液是柠檬酸,电极切换时间是12 h时,镉、铅、铜的去除率为84.1%,96.7%,86.1%。(4)通过电动修复前后土壤的光谱特性来看,电场作用及化学强化剂的使用,对土壤表面环境有一定影响,对土壤的矿物组成影响不大,土壤的结构基本没有遭到破坏。(5)土壤修复前后重金属各个形态,在土壤中的迁移性不同,酸可提取态的迁移性最大,残渣态转化为其他形态从土壤中去除,各形态之间相互转化。(6)旋转切换电极矩阵模式的电动修复技术对电子废弃物拆解场地复合重金属污染土壤具有一定的修复效果。柠檬酸和旋转切换电极模式很好的调节了土壤p H,增大了有效作用面积,维持反应系统稳定,提高了重金属的去除效率,镉、铅、铜的去除率为67.7%,3.4%,76%。(7)重金属的形态影响电动修复的效果,实际污染土壤的p H值、有机质含量、阳离子交换量、粘土矿物及铁、铝、锰氧化物含量等都影响着重金属形态的迁移性及含量,在实际污染土壤中重金属形态的迁移转化更为复杂。
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