利用电场来强化化学氧化修复是一种新兴的有机污染土壤强化修复技术。为提高氧化剂在土壤中的迁移并增强对污染物的去除效率,研究了不同强化措施对氧化剂(过硫酸钠)迁移及土壤中多环芳烃(PAHs)去除的影响。
CuMgFe layered double hydroxide(CuMgFe-LDH)was successfully synthesized and characterized as an efficient catalyst of persulfate(PS)for the degradation of ethylbenzene.
Zerovalent iron nanoparticles(nZVI)is a promising reagent for reduction of reducible contaminants,but its utility is limited by material cost and agglomeration during application.
多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一类具有致癌性、致畸性、致突变性的碳氢化合物,主要来源于焦化煤气、有机化工、石油工业、炼钢炼铁等工业。
土壤微生物电化学系统利用土著微生物原位自产生生物电流刺激有机污染物的降解,在土壤石油烃修复方面表现出很大的潜力[1-2]。
华东某化工退役场地修复项目分A、B 两地块,其中A 地块土壤中超过风险可接受水平的关注污染物为重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物;A 地块地下水中超过风险可接受水平的关注污染物为挥发性有机物、半挥发性有机物、总石油烃。
实验模拟水稻的种植,研究高浓度Hg 胁迫下光合细菌阻遏水稻吸收Hg.结果表明:Hg 浓度为40mg/kg时,添加光合菌的黑麦草土壤中Hg 的量高于未添加菌液样,阻遏效果较明显,而从水稻的整个生长情况来看,未添加菌液样随着植物生长土壤中的含Hg 量呈增长趋势,添加光合菌的试样土壤含Hg 量却呈下降趋势,试验结束时添加菌液的水稻土壤中的Hg 含量均比未添加菌液样低,阻遏效果差;Hg 浓度为80mg/k
高级氧化技术利用强氧化性自由基(如·OH、SO4·-)降解有机污染物。芬顿和过硫酸盐氧化技术是最常见的高级氧化技术,其中利用Fe2+是最经典的氧化催化剂,具有成本低、环境友好、操作简易等特点。
石油开发、运输与炼制造成的原油泄漏,会严重损伤农田、土壤等自然环境。相比物理化学方法,应用生物技术处理土壤中的石油烃污染物,具有安全性高、无二次污染等优点。
污泥中含有大量的药品与个人护理品(Pharmaceuticals and Personal Care Products,PPCPs),将其资源化利用于农田时会引入具有“假持久性”的PPCPs,可能会对农作物的生长产生潜在的环境风险。