許春婭
(南京國(guó)環(huán)科技股份有限公司 江蘇南京 210042)
當(dāng)前我國(guó)工業(yè)場(chǎng)地土壤污染中,實(shí)際重金屬類(lèi)型具體包括As、Ni、Hg、Cu、Zn、Cd、Cr及 Pb 等,這些元素來(lái)源涉及化工原材料、冶煉業(yè)、皮革及蓄電池制造業(yè)等[1]。
有機(jī)物污染作為當(dāng)前工業(yè)場(chǎng)地土壤主要污染物之一,其在一定程度上增加整體土壤污染程度及處理修復(fù)難度,而且相關(guān)有機(jī)污染物種類(lèi)具體涉及持久性有機(jī)污染物、農(nóng)藥、多環(huán)芳烴及石油類(lèi)污染,上述物質(zhì)大多來(lái)源于石油化工、油漆及農(nóng)藥生產(chǎn)等領(lǐng)域[2]。
復(fù)合污染具體為重金屬污染及有機(jī)污染物均存在,這也是當(dāng)前工業(yè)場(chǎng)地土壤污染的主要方式,主要為多種重金屬、石油類(lèi)有機(jī)污染物及農(nóng)藥等有機(jī)污染物的復(fù)合污染,假使土壤遭受復(fù)合污染物侵害時(shí),基于不同污染物之間相互作用關(guān)系,致使周邊土壤環(huán)境及地下水環(huán)境出現(xiàn)顯著變化,進(jìn)而增加工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)難度。
植物修復(fù)技術(shù)涉及植物提取、植物穩(wěn)定及植物揮發(fā)等諸多方面,其能利用植物根系對(duì)于各種重金屬與有機(jī)物進(jìn)行吸收,還可根據(jù)植物根際相關(guān)微生物的分泌屬性,將土壤中的重金屬及有機(jī)物實(shí)施沉淀或螯合,進(jìn)而減少土壤中重金屬及有機(jī)物含量。
微生物修復(fù)技術(shù)具體通過(guò)多種微生物復(fù)合作用,將土壤及水體中污染物實(shí)施及時(shí)處理,通常微生物數(shù)量及種類(lèi)較多,其能夠降低土壤中重金屬及有機(jī)物含量,還可吸附重金屬及有機(jī)物,緩慢改善土壤內(nèi)部環(huán)境,提升植物對(duì)于重金屬及有機(jī)物吸收、固定能力。
上述技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中,主要利用直接加熱、水蒸氣加熱、紅外線(xiàn)加熱及微波輻射加熱等多種方式,將土壤內(nèi)部物質(zhì)溫度升高至一定溫度值,促使土壤內(nèi)多種可揮發(fā)性污染物在較短時(shí)間內(nèi)氣化,然后利用相關(guān)裝置將這些物質(zhì)收集,進(jìn)而減少土壤中污染物含量。上述熱化法整體能耗過(guò)高,并需要待處理土壤具有相應(yīng)的滲透性要求,重點(diǎn)處理高可揮發(fā)性的土壤污染物。
這種修復(fù)技術(shù)能夠?qū)⑽廴窘橘|(zhì)中的污染物實(shí)施有效固定,確保污染物始終保持相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),其具體將固化穩(wěn)定劑與污染土壤實(shí)施混合,再利用化學(xué)、物理方法實(shí)施污染物降解。同時(shí)這種修復(fù)技術(shù)具體分為原位及異位兩種方式,其中原位固化-穩(wěn)定技術(shù)重點(diǎn)用于有機(jī)物污染及重金屬污染的土壤修復(fù)方面,而異位固化-穩(wěn)定化技術(shù)大多應(yīng)用于無(wú)機(jī)污染物質(zhì)處理。固化-穩(wěn)定技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)多種復(fù)雜金屬?gòu)U棄物處理,不僅處理費(fèi)用較低,而且形成物質(zhì)毒性不高,所以能夠在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)污染土壤中重金屬污染量的有效控制。但污染土壤中污染物埋藏深度、土壤pH及有機(jī)污染物含量均會(huì)明顯限制上述技術(shù)應(yīng)用質(zhì)量[3]。
清洗法實(shí)施階段要求添加一定量的表面活性劑,其具體分為非離子性、陰離子性和陽(yáng)離子性等三種表面活性劑,與單純水力沖洗方式比較來(lái)說(shuō),利用表面活性劑的沖洗方式實(shí)際去污能力提升50倍。同時(shí)基于現(xiàn)階段生物技術(shù)大量使用,生物表面活性劑應(yīng)用相應(yīng)增加,和常用表面活性劑比較來(lái)說(shuō),這種活性劑環(huán)境親和性強(qiáng),降解速度快。
熱脫附具體利用熱能提升污染物的揮發(fā)性,將土壤或沉積物中的污染物實(shí)施有效分離,然后將這些物質(zhì)實(shí)施集中處理,而熱脫附系統(tǒng)具體分為熱解吸單元及廢氣處理系統(tǒng),熱解吸過(guò)程還包括高溫?zé)崦摳胶偷蜏責(zé)崦摳?。上述技術(shù)實(shí)際污染物處理能力強(qiáng),相關(guān)裝置移動(dòng)較為靈活,修復(fù)后土壤能夠?qū)崿F(xiàn)循環(huán)再利用,當(dāng)前這種技術(shù)已在一些歐美國(guó)家工程應(yīng)用,重點(diǎn)適用于含氯有機(jī)污染物處理。
本案例工業(yè)場(chǎng)地為杭州某化工廠(chǎng),其場(chǎng)地土層較為復(fù)雜,并存在局部土層不連續(xù)情況,粉砂土層及粉質(zhì)黏土層部分缺失。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)可知,該工業(yè)場(chǎng)地土壤存在有機(jī)物及半揮發(fā)性有機(jī)物污染,主要污染物為苯及氯苯,針對(duì)上述情況,選擇低溫?zé)崦摳郊肮袒?穩(wěn)定技術(shù)聯(lián)用,一些區(qū)域已污染土壤則利用微生物技術(shù)及植物技術(shù)實(shí)施具體修復(fù)。
基于上述多種修復(fù)技術(shù)復(fù)合應(yīng)用,已污染土壤中苯及氯苯去除量分別為90.73%、96.23%,均已達(dá)到工業(yè)場(chǎng)地污染土壤修復(fù)要求。
綜上所述,工業(yè)污染場(chǎng)地土壤修復(fù)技術(shù)應(yīng)用日益增加,這樣不僅能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于已污染土壤的有效修復(fù),還可適當(dāng)改善土壤內(nèi)部環(huán)境。上述修復(fù)技術(shù)應(yīng)用階段,根據(jù)工業(yè)污染場(chǎng)地土壤具體情況,選擇合適的修復(fù)技術(shù),這樣才可確保土壤修復(fù)質(zhì)量。