滨海重盐碱地区重金属污染土壤钝化修复效果及评价

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jwh777
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
沿海地区经济的快速发展,使得土地资源的需求量不断增加。但随着工业的发展,滨海盐碱地区土壤重金属污染现象日益严重,这不仅降低了土地利用率,对城市环境也会产生不良影响。因此滨海重盐碱地区重金属的污染修复受到了广泛的关注,其中存在的盐碱成分又使得重金属的修复更具难度。根据研究发现,重金属的原位修复方法中,化学钝化方法以其便利性和实用性受到广泛应用。本文在实验室已有研究的基础上,探究新型重金属钝化剂——水溶性硫脲醛树脂(WTF)对盐碱土中不同浓度重金属污染的钝化效果,以及对土壤理化性质的影响。固体废弃物浸出毒性实验(TCLP)表明,WTF对重金属Pb最大钝化率为73.0%;Community Bureau of Reference(BCR)分步提取实验显示WTF钝化处理将弱酸溶解态Pb转化为更为稳定的可氧化态和残渣态重金属,提高了Pb的稳定性。与非盐碱土中重金属钝化效果进行对比可知,盐碱土中的成分会对WTF钝化重金属Pb造成阻碍作用从而降低重金属钝化率,主要原因是由于盐分能够与重金属离子竞争结合土壤中的胶体位点,释放重金属离子,增强重金属离子的生物有效性。在土柱实验中,经过对重金属Pb的淋溶实验发现,WTF能够将重金属Pb稳定在土壤中,减少土壤中随降水冲刷导致进入地下水的重金属含量;此外,本研究还验证了盐碱土中盐分和碱分对重金属Pb的迁移性的影响,碱性物质的存在能够增加重金属的稳定性,降低了淋溶液中重金属浓度;盐分则相反,增强了重金属的迁移性。对土柱中不同深度总Pb含量测定显示,相较于空白组和盐分处理组,WTF和碱性物质能够将重金属Pb稳定在土壤表层,增强重金属Pb在土壤中的稳定性,降低其迁移性和生物毒性。在WTF对土壤理化性质影响的实验中,WTF不会大幅度改变土壤的p H,能够降低土壤中的水溶性总盐含量和交换性盐基总量,减少高盐对植物的毒害作用。另外,WTF钝化剂能够提高蔗糖酶和碱性磷酸酶活性,提高土壤元素循环进而提高土壤肥力;在脲酶活性方面,WTF钝化剂能够降低其活性,减缓N元素的流失,提高利用率,但是WTF能够增加土壤中的总氮和硝态氮含量,提高土壤潜在肥力,并且WTF钝化剂对于有机质也具有一定的提高效果。
其他文献
水是生命之源、生产之要、生态之基,是关系国家安全与发展的重要基础资源,习近平总书记在十九大报告中进一步明确要“实施国家节水行动”,迫切需要将水资源的可持续利用和管理上升为国家战略。虽然我国陆续出台了一系列管控水资源的政策措施,但由于传统水资源理念的认知局限,导致相关管理措施大多集中在行政和财税政策上,而以认证、评价等国际通行的技术手段和市场化机制供给严重不足。因此,国家科技部设置了重点研发项目“重
学位
蓝铁石结晶法作为污水污泥中回收磷资源的有效途径,近年来得到广泛关注。然而回收产物蓝铁石与污泥分离困难,极大地限制了这一方法的实际应用。针对这一问题,本论文探究了四方纤铁矿(Akaganeite,A)、针铁矿(Geothite,G)、赤铁矿(Hematite,H)三种不同铁氧化物铁还原性能的差异。基于铁球表面氧化还原过程,以铁芯小球为基体在其表面原位包覆铁还原效果较优的铁氧化物并生成蓝铁石,最后通过
学位
我国是铬盐的主要生产国家,铬(Cr)污染已成为我国常见的一种土壤污染形式。为解决高浓度Cr(Ⅳ)污染土壤化学修复后的再氧化问题,本研究将多硫化钙还原与生物刺激联用,对高浓度Cr(Ⅳ)污染土壤进行修复,考察了修复过程中土壤p H、Cr(Ⅳ)浓度、Cr的不同形态浓度以及微生物群落多样性的变化,并对修复后土壤的浸出毒性及高锰酸钾氧化后的浸出毒性等进行检测。主要结果如下:(1)多硫化钙与生物刺激联合修复C
学位
报纸
木质素储量丰富、来源广泛且廉价易得,在生产、生活中拥有重要的应用价值。通过一定的催化反应,打破木质素原有长链结构,将其高效转化为苯、苯酚等高附加值小分子化学品,一直是生物质能源领域的研讨热点。本论文聚焦于MoS2催化剂,通过添加铌酸助剂改变其物理化学性质以提升其催化性能,考察铌酸修饰二硫化钼催化剂在木质素模型化合物制芳香化合物反应上的加氢脱氧性能。论文工作首先采用一步水热法合成了一系列H4Nb2O
学位
生物酶催化是指以酶为催化剂进行物质合成与转化的绿色催化过程。自然界存在多种涉及二氧化碳(CO2)转化的生物酶,可在温和条件下实现碳氧双键的精准活化,为碳资源高效利用提供了一条理想途径。应用过程中,固定化酶常常作为一种提升酶稳定性的策略,但固定化酶载体往往会导致催化过程内、外扩散阻力增加,酶表观活力下降。本论文通过耦合MOFs固定化酶策略与Pickering乳化技术,构建了基于CA@ZIFs的Pic
学位
三氯生(Triclosan,TCS)广泛存在于水体和土壤环境中难以去除,并对人类健康和生态环境造成了长期的危害。植物作为环境中的重要生物介质,影响着TCS的环境行为与归趋模式,TCS对植物的生态毒理效应也越来越成为抗逆研究的热门领域。植物内源信号分子水杨酸(Salicylic acid,SA)广泛参与植物对各种生物和非生物胁迫的抗逆反应,能通过水杨酸羧基甲基转移酶(Salicylic acid c
学位
口语理解是对话系统中的重要组成部分,负责将用户输入的文字信息转换成计算机所能理解的结构化语义信息。在本研究中,主要围绕对话行为识别、意图理解和槽填充三个子任务展开,以双注意力机制为基础解决目前子任务中存在的问题。双注意力机制主要包括两个注意力编码分支结构,通过对双分支进行联合训练获取额外的句子特征,能够有效利用和交换双分支结构中特征信息,提高模型鲁棒性。首先,对话行为识别任务中数据不平衡问题比较突
学位
随着移动互联网技术的全面发展,社交媒体(例如:微博、Twitter、抖音等)依靠其独有的便捷性和服务已经成为促进人与人交流,获取和传播新闻资讯,分享意见和观点的重要平台。然而当热点事件发生时,数百万的用户短时间内会产生大量嘈杂简短的信息,因此如何从社交媒体数据中快速获取想要的内容至关重要,对社交舆情监控、危机预警具有重要意义。旨在从特定事件找到一组代表性帖子,生成简洁的摘要,以揭示给定热点事件中大
学位
汞及其化合物具有强烈的神经毒性,可以通过水生食物链富集,对高营养级水生生物和人类健康产生威胁。在全球汞循环中,大气是最重要的传输途径。大气中汞的存在形式有气态元素汞(Gaseous Elemental Mercury,GEM)、活性气态汞(Reactive Gaseous Mercury,RGM)和颗粒态汞(Particle-bound Mercury,PBM)。不同形态的汞具有不同的物理化学性质
学位