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土壤修复技术(土壤修复概念股票调研)

2023-05-01 14:49分类:股票术语 阅读:

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北极星环境修复网讯:异位生物修复技术

热处理技术就是利用高温所产生的一些物理或化学作用,如挥发、燃烧、热解,将土壤中的有毒物质去除或破坏的技术。热处理技术最常用于处理有机污染的土壤,也适用于部分重金属污染的土壤。

异位化学提取技术概念示意图

生物修复铬污染土壤技术可以在原位进行修复,也可以进行异位修复,可根据铬污染土壤周边情况选择。但生物修复技术的修复周期较长,而且植物和微生物的生长受外界因素影响,该技术在大规模应用中很难控制修复效果。

土壤淋洗技术是利用化学试剂将污染土壤中的重金属离子从土壤中转移到液相中,使得土壤中的重金属污染因子浓度降低,最终达到土壤修复的目的。目前,常用的淋洗剂有无机溶液、螯合剂、表面活性剂,大量学者对不同淋洗剂的选择与应用做了大量研究。

我们曾对筛选出的4种外生菌根真菌进行了纯培养条件下的柴油降解实验,结果表明,这4种外生菌根真菌都具有很强的降解柴油的能力,同时,以有机氮作为氮源及提供少量葡萄糖作为启动碳源可大大提高其生物量及矿物油降解率,结果为应用菌根技术修复矿物油污染土壤及优化降解条件提供了依据。

2 电动修复

异位生物堆技术概念示意图

因此,在铬污染土壤修复中客土法不是首选办法。

利用传统的堆肥方法,堆积污染土壤,将污染物与有机物(稻草、麦秸、碎木片和树皮等)、粪便等混合起来,依靠堆肥过程中的微生物作用来降解土壤中难降解的有机污染物。

S Wang and Cipulanandan用沙土(79%)、高岭土(20%)和有机质(1%)混合制得土样,使其含有7000 mg/kg的Cr(VI),其浸出液中Cr(VI)的含量为273mg/L,加入水泥处理(水泥-土壤比为0.2)后将浸出液中Cr(VI)的含量减少了37%;加入10%的FeCl2后,污染土壤中以将Cr(VI)转化为Cr(III),浸出液Cr(VI)的含量减少了92%;通过结合Cr(VI)减量化技术(FeCl2)和S/S处理,效率达到了99%。

异位脱卤技术示意图—卤素取代反应工艺

异位物理/化学修复

文科园林涨停收盘,收盘价3.85元。该股于9点45分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为3289.66万元,占其流通市值1.92%。

资金流向数据方面,5月9日主力资金净流入964.58万元,游资资金净流入1180.98万元,散户资金净流出745.1万元。

该股为园林,PPP,土壤修复概念热股,当日园林概念上涨7.77%,PPP概念上涨4.47%,土壤修复概念上涨4.05%。

为了引起消费者重视,为了让大家更关注自己,把土壤障碍改良说成土壤修复,有点夸大其词。因为真正污染的土壤,它的调查、检测、评估、修复等都有一套严格程序和标准控制,不是简单的通过农业投入品来实现土壤的修复工作。

焚烧技术概念示意图

我国作为石油生产、消费大国,由于生产条件、环保技术等方面相对落后,石油污染问题相当突出。据统计,我国有机污染土壤面积约为0.2亿hm2,其中石油污染占相当比例。我国自1978年原油年产量突破1亿t大关而成为世界十大产油国之一以来,目前勘探开发的油气田和油气藏已有400多个,年产石油污染土壤近10万t,累计堆放量近50万t。以油田为例,每口油井污染的土地面积为200~500 m2,全国共有油井20万口,由此造成的土壤污染可达8000万m2,这一数值每年还在增长中。据统计,我国每年有60万t石油经跑、冒、滴、漏途径进入环境,对土壤、地下水、地表水造成污染。此外:污灌也是造成土壤石油污染的原因之一,如沈抚灌区污灌面积达0.87万hm2,全国类似农田有10万hm2,致使农作物中污染物严重超标,农产品质量低下,同时也造成了严重的地下水污染。随着石油开采和使用量的增加,大量的石油及其产品进入环境,不可避免地对环境造成了污染,给生物和人类带来了严重危害。

3.1 微生物修复

在石油组分中饱和烃最易降解,其次是低分子量芳香烃,高分子量芳香烃、胶质和沥青质则极难降解。不少研究表明,利用特定细菌对石油类物质的共代谢作用可以有效去除某些难降解有机物。Bertrand等发现,难降解的沥青和树脂可以通过共氧化作用进行降解。Rontani等也发现了沥青质的共氧化作用,同时报道了沥青质的生物降解依赖于烷烃的存在。通过改善土壤环境条件可以提高微生物活性、加速石油的生物降解。钟毅等选用原油污染土壤进行了投加除油菌、调节氮磷营养含量和水分含量的强化修复试验,180 d后油去除率达70.6%,石油半衰期由自然条件下的929 d减少为103 d。张旭等发现在翻耕和调节土壤含水率的条件下,微生物的降解速率大大加快,石油半衰期由对照的173 d减少到90 d,在综合生物治理的条件下,石油半衰期可缩短至42 d。此外,添加表面活性剂Ⅲ、木屑和蛭石等调理剂、提供电子受体等措施也有很好的强化效果。影响微生物降解速率的因素主要有土壤pH值、温度、湿度、氧气含量、各种营养物质及微量元素含量等。石油类物质微生物降解的适宜条件为pH 6~8,温度15—30℃,湿度70%~80%,养分比例(m)C:N:P=25:1:0.5嵋⋯。借助现代生物学手段获得的适应极端条件的优良菌株为特殊地区的石油污染生物修复创造了条件。

目前石油污染土壤微生物修复研究主要集中于以下领域:(1)营养物质的添加及量的配比;(2)选择适当的电子受体;(3)同生菌群的强化作用;(4)基因工程菌的开发;(5)石油烃生物可降解性研究;(6)表面活性剂对生物降解的强化作用;(7)吸附与扩散机制对生物降解过程的影响。

3.3 植物微生物联合修复

生物修复技术一般适于治理中、低浓度土壤石油污染,对于高浓度石油污染则需要与物理、化学处理方法联合使用,作为土壤修复的最后一个步骤,以减少成本和其他修复技术对环境的影响。目前,我国在该领域的研究主要集中于微生物修复,而植物修复和植物一微生物联合修复方面的研究还很少,特别对植物.微生物联合修复体系的协同修复机理及控制因素等还需进一步深入研究。在基础研究方面,除了筛选优良的修复植物或微生物品种外,如何通过遗传学、分子生物学手段进一步提高生物的降解性能和环境适应性,是目前面临的重要课题之一。生物修复技术虽取得了一定成功,但目前仍存在很多问题,制约着生物修复的效果,要使生物修复技术发展成为一项成熟的实用修复技术,至少还应在以下方面进行深入研究:(1)环境因子的选择和调控,这是获得高效处理效果的保证;(2)污染物降解过程监测及生物修复运行周期的确定;(3)优良生物品种的选育及其活性的保持;(4)污染物及其代谢产物的生物毒性监测与评价;(5)应用转基因技术的安全性;(6)建立生物修复技术的统一评价程序和标准;(7)根据污染土壤的具体状况制定有针对性的治理方案,将生物修复技术与物理、化学处理方法有机组合,构建高效的修复技术体系,以达到科学性、合理性和可行性的统一。

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