异位玻璃化技术是指挖出污染土壤,利用等离子体、电流或其他热源在1600-2000℃高温下熔化土壤及其污染物,有机污染物在高温下被热解或蒸发而去除,产生的水汽和热解产物收集后由尾气处理系统进行进一步处理后排放。熔化物冷却后形成的玻璃体将无机污染物包覆起来,使其失去迁移性。4.热处理技术利用高温产生的一些物理和化学作用,如挥发、燃烧、热解去除或破坏土壤中的有毒物质。该技术常用于小狐狸有机污染的土壤,如挥发性有机物、半挥发性有机物、农药、高沸点氯代化合物;也适用于部分重金属污染的土壤,如挥发性金属汞。21. 场地修复可以促进生态旅游和文化遗产保护。杭州注塑厂场地修复方案
目前我国修复的污染场地污染类型以有机污染为主,重金属污染次之,复合型污染比重较小。与《全国土壤污染状况调查公报》指出的污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小,有所差异。主要原因为调研案例的修复对象以工业企业污染场地为主,但《全国土壤污染状况调查公报》的调研范围包括了农田、矿区等。
我国目前施行修复的场地主要集中在经济发达的东部沿海地区,以及污染严重的河北、湖南,东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南各地修复场地占比依次为2%、14%、59%、5%、14%、2%、4%。 杭州注塑厂场地修复方案40. 场地修复需要加强环境监测和信息公开。
3、纳米氧化铁(nFe2O3):nFe2O3可用于吸附和降解土壤中的有机污染物。利用nFe2O3对含有苯酚的污染土壤进行处理,去除率达到了70%以上。4、纳米氧化钛(nTiO2):nTiO2可利用紫外线照射产生的光催化作用,降解土壤中的有机污染物。利用nTiO2对含有苯酚的污染土壤进行处理,去除率达到了80%以上。综上所述,利用纳米技术进行土壤污染治理已经取得了一定的成效,但仍需进一步研究和实践来验证其治理效果和环境安全性。
二、生物炭技术在土壤修复治理中的应用介绍1、生物炭用于重金属污染土壤修复:将生物炭与金属还原细菌一起应用于含铅污染的土壤中,结果表明生物炭可以吸附和稳定土壤中的重金属,同时有益菌群可以促进土壤的生物修复。
我国土壤原位修复技术应用占比逐步提高,从11%提高至42%;土壤异位修复技术占比逐渐降低,从77%降至36%。另外,地下水异位修复技术占比基本保持7%左右;地下水原位修复技术占比略有提升,从4%提升至14%。可见,我国原位修复技术应用逐步推广,但同时“重土轻水”的现象虽有所好转,但仍不容乐观。依据图4,2016至2018年化学氧化还原、热脱附、固化稳定化、以及抽出处理技术应用较多,应用比例皆超过10%。其中化学氧化/还原和热脱附技术应用比例增长较快,抽出处理应用比例增长次之。固化稳定化比例下降虽然较快,但主要是由于场地修复项目数量增加,其应用项目数量基本保持不变。35. 场地修复可以提高土地的生态美观和文化价值。
1、异地微生物修复技术该技术是指挖出污染场地土壤,将其转移到其他地方接触微生物进行处理。如果以泥浆态形式进行处理,则需要把场地土壤和水进行混合,使得其成为泥浆状态,随后合理借助微生物修复技术,将土壤中的有毒有机污染物分解成无毒化合物,此类方法在半挥发和非挥发有机物、燃料、PCP、PCBs等有机化合物的处理方面能达到较好的效果;以固态微生物形式处理,则需要在容器或盒子中放入污染场地土壤,并且将水、微生物及其所需营养物质拌入土壤中,使得微生物彻底降解污染场地土壤中的有机污染物。28. 场地修复需要加强与相关部门和企业的协作和合作。杭州注塑厂场地修复方案
11. 场地修复可以促进经济发展和社会进步。杭州注塑厂场地修复方案
场地调查,分为初步调查和详细调查两个阶段。实施步骤一般包括资料搜集、现场踏勘、人员访谈、初步采样分析等。搜集场地有关文件、历史档案、照片等资料,有助于了解场地污染的历史情况;现场踏勘目的在于核实已搜集到的资料,了解污染现状,包括周边敏感点等;人员访问是为了进一步考证已有资料。而后,制定采样计划并现场采样,分析整理监测结果,形成初步调查报告和详细调查报告。
如果缺乏细致的场地调查数据,复杂场地的修复效果可能收效甚微。目前美国场地调查先进技术包括概念模型、土壤采样统计学、地下水采样及监测井优化、三元现场决策法、基于决策的场地调查、高精度技术、环境法医学、场地修复地质学、水文学和环境生物分子诊断等。 杭州注塑厂场地修复方案
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