采用基于植物仿生的重金属污染土壤原位自持修复技术,研究该方法对重金属污染土壤的修复能力,同时研究活性炭比例、填料装填方式、装置高度和“叶片”材质等4种因素对植物仿生装置修复效率的影响.结果表明,通过植物仿生修复重金属污染土壤中Cr、Ni、Zn和Fe的降低率分别为12.8%、4.1%、27.6%和16.8%,证明了植物仿生修复技术的可行性.活性炭比例、填料装填方式、装置高度和“叶片”材质等4种因素都对植物仿生装置的修复效率存在一定的影响.其中,管件的高度与修复装置蒸发速率呈负相关性,修复装置越高蒸发速率越慢;增加活性炭的量对装置蒸发速率的影响不明显,模拟“叶片”的材料对蒸发速率大小的影响顺序为:玻璃纤维丝>玻璃纤维布>棉纱,蒸发速率分别为:100.1 g·d-1、64.8 g·d-1和61.6 g·d-1.
参考文献
[1] | 骆永明.污染土壤修复技术研究现状与趋势[J].化学进展,2009(2):558-565. |
[2] | 徐磊;周静;崔红标;陶美娟;梁家妮.重金属污染土壤的修复与修复效果评价研究进展[J].中国农学通报,2014(20):161-167. |
[3] | W. Friesl;J. Friedl;K. Platzer;O. Horak;M.H. Gerzabek.Remediation of contaminated agricultural soils near a former Pb/Zn smelter in Austria: Batch, pot and field experiments[J].Environmental Pollution,20061(1):40-50. |
[4] | S. VAZQUEZ;R. AGHA;A. GRANADO;M. J. SARRO;E. ESTEBAN;J. M. PENALOSA;R. O. CARPENA.USE OF WHITE LUPIN PLANT FOR PHYTOSTABILIZATION OF Cd AND As POLLUTED ACID SOIL[J].Water, air and soil pollution,20061/4(1/4):349-365. |
[5] | 韩君;徐应明;温兆飞;吴胜军;徐愿坚.重庆某废弃电镀工业园农田土壤重金属污染调查与生态风险评价[J].环境化学,2014(3):432-439. |
[6] | 崔岩山;陈晓晨.土壤中镉的生物可给性及其对人体的健康风险评估[J].环境科学,2010(2):403-408. |
[7] | ANNA M.KUNKEL;JEREMY J.SEIBERT;LUCAS J.ELLIOTT;RICCI(LAMBERT)KELLEY;LYNN E.KATZ;ANDGARYA.POPE.Remediation of Elemental Mercury Using in Situ Thermal Desorption (ISTD)[J].Environmental Science & Technology: ES&T,20067(7):2384-2389. |
[8] | Using electrocoagulation for metal and chelant separation from washing solution after EDTA leaching of Pb, Zn and Cd contaminated soil[J].Journal of hazardous materials,20101/3(1/3):670. |
[9] | 韩君;梁学峰;徐应明;徐愿坚;雷勇;蒋荣辉.黏土矿物原位修复镉污染稻田及其对土壤氮磷和酶活性的影响[J].环境科学学报,2014(11):2853-2860. |
[10] | Feng, Renwei;Wei, Chaoyang;Tu, Shuxin;Wu, Fengchang.Effects of Se on the uptake of essential elements in Pteris vittata L[J].Plant and Soil,20091/2(1/2):123-132. |
[11] | 周启星.污染土壤修复的技术再造与展望[J].环境污染治理技术与设备,2002(08):36-40. |
[12] | Kawachi T;Kubo H.Model experimental study on the migration behavior of heavy metals in electrokinetic remediation process for contaminated soil[J].Soil Science and Plant Nutrition,19992(2):259-268. |
[13] | 黄益宗;郝晓伟;雷鸣;铁柏清.重金属污染土壤修复技术及其修复实践[J].农业环境科学学报,2013(3):409-417. |
[14] | 韦朝阳;陈同斌.重金属污染植物修复技术的研究与应用现状[J].地球科学进展,2002(6):833-839. |
[15] | 魏树和;周启星;张凯松;梁继东.根际圈在污染土壤修复中的作用与机理分析[J].应用生态学报,2003(1):143-147. |
[16] | Glick BR.Phytoremediation: synergistic use of plants and bacteria to clean up the environment.[J].Biotechnology Advances: An International Review Journal,20035(5):383-393. |
[17] | 马莹;骆永明;滕应;李秀华.内生细菌强化重金属污染土壤植物修复研究进展[J].土壤学报,2013(1):195-202. |
[18] | Flogeac K;Guillon E;Aplincourt M.Competitive sorption of metal ions onto a north-eastern France soil. Isotherms and XAFS studies.[J].Geoderma: An International Journal of Soil Science,20071/2(1/2):180-189. |
[19] | 吴国辉;刘福娟.植物的蒸腾作用分析[J].农机化研究,2004(5):287-287. |
[20] | 董泽军.植物蒸腾作用高速率之原因[J].中国农学通报,2010(21):131-135. |
[21] | 王政友.土壤水分蒸发的影响因素分析[J].山西水利,2003(02):26-27,29. |
[22] | 朱健;王平;罗文连;王韬远;张烨.硅藻土吸附重金属离子研究现状及进展[J].中南林业科技大学学报,2011(7):183-189. |
[23] | 林青;徐绍辉.土壤中重金属离子竞争吸附的研究进展[J].土壤,2008(5):706-711. |
[24] | Heidmann I;Christl I;Leu C;Kretzschmar R.Competitive sorption of protons and metal cations onto kaolinite: experiments and modeling[J].Journal of Colloid and Interface Science,20052(2):270-282. |
[25] | 刘继芳;曹翠华;蒋以超;李韵珠.重金属离子在土壤中的竞争吸附动力学初步研究Ⅱ.铜与镉在褐土中竞争吸附动力学[J].土壤肥料,2000(3):10-15. |
[26] | Vasileios Antoniadis;Christos D. Tsadilas;Daniel J. Ashworth.Monometal and competitive adsorption of heavy metals by sewage sludge-amended soil[J].Chemosphere: Environmental toxicology and risk assessment,20073(3):489-494. |
[27] | 王宜鑫;赵斌;汤炎;陈小峰;钱晓晴;封克.不同黏土矿物材料对Cd2+的吸附特征[J].安全与环境学报,2007(4):58-60. |
[28] | 张金池;姜姜;朱丽珺;陈树沛;李海东.黏土矿物中重金属离子的吸附规律及竞争吸附[J].生态学报,2007(9):3811-3819. |
[29] | 刘娟娟;梁东丽;吴小龙;屈广周;钱勋.Cr(Ⅵ)对两种黏土矿物在单一及复合溶液中Cu(Ⅱ)吸附的影响[J].环境科学,2014(1):254-262. |
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