外源生物炭对土壤中氰霜唑及其代谢物消散行为的影响研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Mondy_xu
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  水是生命之源,是我们赖以生存不可或缺的生活元素,但近来饮用水环境面临着不同程度的污染。在众多有机污染物中,全氟辛酸(PFOA)因其有较高的化学稳定性、热稳定性、高毒性、持久性和难降解性,故引起了广泛关注。
其他文献
本研究利用废木材制备了高效、持久的石墨化生物炭催化剂用于环境修复。本研究发现,在铜掺杂和二氧化碳协同作用下,催化剂的含氧官能团、活性位点、高序sp2 杂碳结构被高度强化。
近年来,研究发现生物炭输入土壤后参与诸多氧化还原界面反应,进而影响土壤生物地球化学过程。本文研究了生物质源和热解温度对生物炭得失电子能力的影响,探讨了氧化还原官能团和碳结构对生物炭得失电子能力的作用机制,揭示了生物炭介导土壤重金属还原过程的电子传递机制。
Polychlorinated biphenyls(PCBs)are among the first 12 persistent organic pollutants listed by the Stockholm Convention.
长江三角洲(以下简称“长三角”)地区是我国农药原药最主要产区,农药原药产量占全国一半以上。长三角地区,农药化工企业共计约475家。其中,关闭搬迁155家,90%以上沿水系分布,水土交换量大,普遍存在水土复合污染。
因产业结构调整造成企业搬迁,大量的污染场地被遗留在城区,带来了严重的环境风险,也制约了城市建设,因此,土壤修复具有重要的现实意义。
原位化学氧化(In situ chemical oxidation,ISCO)被广泛应用于污染土壤和地下水的修复中,该技术具有修复速度快,能降解污染物种类多,可彻底矿化污染物等优点,因此在我国的场地修复项目中应用的尤为广泛。
随着近年有机污染场地修复工程的增多,热解吸技术做为主流的修复技术,越来越受到关注。本文通过对热解吸技术的总体技术要求进行梳理,从项目管理角度对工艺设计、主要工艺设备和材料以及检测与过程控制等方面的内容进行了深入的探讨。
近年来,随着工业生产规模的扩大与生产节奏的加快,“工业三废”逐渐成为危害城市环境及人群健康的“主力军”,其能够与交通废气、生活垃圾等污染物一并通过湿沉降、降尘等方式进入土壤,并以各种形态长期、稳定的赋存在土壤中,导致我国城市地区土壤有机污染物,尤其是多环芳烃污染日益严重。
近年来,随着工业生产规模的扩大与生产节奏的加快,“工业三废”逐渐成为危害城市环境及人群健康的“主力军”,其能够与交通废气、生活垃圾等污染物一并通过湿沉降、降尘等方式进入土壤,并以各种形态长期、稳定的赋存在土壤中,导致我国城市地区土壤有机污染物,尤其是多环芳烃污染日益严重。
随着我国经济结构的调整以及城市的发展扩张,许多位于市区的老企业开始陆续搬迁,遗留了大量的有机污染场地。基于非均相芬顿体系的原位化学氧化修复技术被认为是一种快速、有效且普适性强的有机污染场地治理的方法。