重金属污染土壤修复实施方案
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某地农田重金属修复示范设计方案1.中-重度污染农田土壤修复模式1)蜈蚣草植物萃取修复蜈蚣草是一种适应性强的植物,其根系能够吸收土壤中的重金属,因此被广泛应用于重金属污染土壤的修复。
该修复模式主要是通过种植蜈蚣草,收割后将其进行植物萃取,提取出重金属,达到修复土壤的目的。
为了提高蜈蚣草的修复效果,可以通过调节土壤pH值、添加有机肥料等方式来改善土壤环境。
同时,也可以采用混种模式,将蜈蚣草与其他植物相结合,形成复合修复模式,提高修复效果。
2)蜈蚣草-柑橘间作修复蜈蚣草与柑橘的间作修复模式是一种生态环境友好型的修复方式。
该修复模式主要是通过种植蜈蚣草与柑橘相结合,利用蜈蚣草的吸金特性,吸收土壤中的重金属,同时柑橘的根系能够改善土壤环境,提高土壤质量。
这种修复方式不仅可以修复土壤,还可以提高柑橘的产量和质量,实现经济效益和生态效益的双重收益。
2.中-轻度污染农田安全利用模式1)重金属钝化修复重金属钝化修复技术是一种将重金属转化为难溶性或不活泼的物质,从而减少其对环境的影响的修复方式。
该修复方式主要是通过添加钝化剂,将重金属转化为难溶性或不活泼的物质,从而减少重金属的毒性和迁移性。
为了提高钝化剂的效果,可以通过调节土壤pH值、添加有机肥料等方式来改善土壤环境。
同时,也可以采用混合钝化剂的方式,提高修复效果。
2)植物阻隔修复植物阻隔修复技术是一种通过植物根系形成的屏障,阻止重金属的迁移和扩散的修复方式。
该修复方式主要是通过种植具有阻隔作用的植物,利用其根系形成的屏障,阻止重金属的迁移和扩散。
为了提高植物阻隔的效果,可以通过选择具有强根系、快速生长的植物,同时也可以通过调节土壤pH值、添加有机肥料等方式来改善土壤环境。
同时,也可以采用混种模式,将具有阻隔作用的植物与其他植物相结合,形成复合修复模式,提高修复效果。
3.清洁农田优先保护模式清洁农田优先保护模式是一种通过加强农业生产过程中的环境管理,实现农业生产与环境保护协调发展的模式。
重金属污染土壤修复方案小组成员:一、修复目标一定区域内植被覆盖率95%以上,蜈蚣草种植2亩、黑麦草种植2亩、向日葵种植3亩、本土植物3亩。
二、修复必要性随着工业废水和城市垃圾的大量排放,污水的农业灌溉,土地的重金属污染已成为突出的环境问题。
土壤的重金属污染不仅危害农作物的生产物,而且通过食物链危害人类的健康和生命。
由于重金属对植物危害的表现常常现象不明显,土壤重金属污染的问题往往被人们所忽略,而且重金属在土壤中的污染过程具有隐蔽性、长期性和不可逆性等特点,治理也比较困难。
三、实施内容根据区域内重金属污染区的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容量、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(酶活性、微生物总量、呼吸强度)等指标判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子。
并结合当地的气候条件及相关重金属污染土壤治理修复研究技术等相关资料确定总体思路。
四、方案具体实施调查1、现状作采样工作图和标注采样点位图针对示范区现状进行实地调查测量:确实示范区地形、地貌、面积、形状、地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件、土壤物理性质、土壤化学性质、生物因子等指标。
绘制示范区草图。
2、现状监测根据初步调查结果将示范区划分为近乎等面积的四个区块,在每个区块中心布设土壤环境质量现状监测采样点1个,共布设4个监测点位进行土壤环境质量现状监测。
3、采样器具准备工具类:铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片以及适合特殊采样要求的工具等。
器材类、GPS、罗盘、照相机、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等。
文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等。
4、监测项目镉、砷、铅、锌采样、土壤采样样品流转、运输中防损、样品交接、样品制备、制样工具及容器、制样程序、风干、细磨样品、样品分装、样品保存。
五、土壤分析测定1、测定项目镉、铅、砷、锌2、样品处理普通酸分解法准确称取g(准确到mg以下都与此相同)风干土样于聚四氟乙烯坩埚中,用几滴水润湿后,加入10 mLHClρml于电热板上低温加热,蒸发至约剩5 ml时加入15 mLHNO3ρml继续加热蒸至近粘稠状,加入10 ml HFρml并继续加热,为了达到良好的除硅效果应经常摇动坩埚。
土壤重金属污染治理与修复方法1. 引言1.1 土壤重金属污染现状土壤重金属污染是指土壤中重金属元素超过自然界背景值,对环境和人体健康造成危害的现象。
在工业化和城市化进程中,大量的工业废水、废气和固体废物中含有重金属元素,进入土壤后会长期积累,导致土壤重金属污染日益严重。
我国土壤重金属污染主要集中在工业园区、矿区、农田和城市居住区等地。
工业园区和矿区因为生产活动和矿藏开采过程中大量排放废物和废水,土壤中重金属含量普遍超标。
农田中,农药、化肥和畜禽粪便中的重金属也是污染源之一。
而城市居住区由于车辆尾气、工厂排放和垃圾填埋等活动,使得土壤重金属污染问题日益严重。
土壤重金属污染不仅影响作物生长和土壤生态系统,还可能通过食物链传递给人体,危害人体健康。
加强土壤重金属污染防治意识,采取有效措施治理土壤重金属污染显得尤为重要。
1.2 土壤重金属污染的危害土壤重金属污染对环境和人类健康造成了严重的危害。
土壤重金属污染会影响农作物的生长和质量。
重金属在土壤中积累会导致作物吸收过多的重金属,进而影响作物的生长发育和品质。
在受重金属污染的土壤中种植蔬菜和水果,可能会导致这些作物富集大量的重金属,对人体健康造成潜在威胁。
土壤重金属污染还会影响土壤生态系统的稳定性。
重金属对土壤微生物、土壤动物和植物的生长和繁殖都有一定程度的危害,影响土壤的生态平衡。
这将导致土壤贫瘠化、生态系统失衡,进而影响地球生态环境的健康。
土壤重金属污染还会通过食物链传递给人类,对人体健康产生潜在威胁。
长期食用受重金属污染的农产品,会导致人体内重金属超标,引发多种健康问题,如免疫系统紊乱、神经系统疾病等。
土壤重金属污染的危害不可忽视,必须采取有效的治理和修复措施,保护环境和人类健康。
1.3 土壤重金属污染治理的重要性土壤重金属污染是当今环境领域的重要问题之一,这种污染对环境和人类健康都构成了严重威胁。
治理土壤重金属污染具有极其重要的意义。
治理土壤重金属污染可以保护生态环境。
重金属污染土壤的处理修复方法重金属污染是指土壤中一些重金属元素因人类活动或自然原因超过环境负荷能力而导致其浓度异常增加的现象。
重金属污染土壤不仅会威胁人类健康,还会对生态环境造成巨大影响。
因此,处理和修复重金属污染土壤是非常重要的。
处理和修复重金属污染土壤的方法有多种,可以根据具体的情况选择合适的方法,下面将介绍几种常用的方法。
1.物理方法物理方法主要通过物理措施改善重金属污染土壤的质地和结构,减少重金属的迁移和积累。
常用的物理方法有:-土壤改良:使用有机质或黏土对土壤进行改良,使其具有更好的保水和保肥能力,从而减少重金属的迁移。
-土壤覆盖:通过在重金属污染土壤表层覆盖一层覆盖材料,如塑料薄膜或植物秸秆等,减少重金属的接触和迁移。
-土壤加固:使用水泥或其他胶结材料对重金属污染土壤进行加固,减少其扩散和迁移。
2.化学方法化学方法主要通过添加化学物质改变土壤中重金属元素的形态和溶解性,降低其毒性。
常用的化学方法有:-添加吸附剂:如活性炭、氧化铁等可以吸附重金属离子,在土壤中形成稳定的复合物,尽量减少重金属的迁移和积累。
-酸碱调节:调节土壤的酸碱度可以改变重金属的形态和溶解度,使其转化成为较为稳定的形态,减少毒性。
-配位剂处理:添加一定量的配位剂,如EDTA(乙二胺四乙酸)或EDTA钠盐等,可以与重金属形成稳定的络合物,从而降低其毒性。
3.生物方法生物方法主要利用植物和微生物等生物体对重金属的吸收、转化和解毒作用,降低土壤中的重金属含量。
常用的生物方法有:-植物修复:一些具有较强重金属耐受性和积累能力的植物,如拟南芥、大豆等,可以通过自身的生长和代谢过程吸收土壤中的重金属元素,从而修复土壤。
-微生物修复:一些特定的微生物,如细菌、真菌等,可以通过菌根和菌丝的形成,在土壤中吸附和富集重金属元素,达到修复土壤的目的。
综上所述,处理和修复重金属污染土壤可以采用物理、化学和生物方法相结合的方式,根据具体情况选择合适的方法进行处理。
重金属污染土壤修复示范工程实施方案嘿,铁子们,今儿给大家带来的是一个相当硬核的活儿——重金属污染土壤修复示范工程实施方案!咱们这就开始,准备好了吗?咱得明确一下这个工程的背景和目标。
咱们国家近年来在重金属污染土壤修复方面取得了显著成果,但仍有大量受污染的土地亟待修复。
咱们这个示范工程,就是要在实践中探索出一条科学、高效、经济的修复之路。
一、工程概述1.工程名称:重金属污染土壤修复示范工程2.工程地点:地区3.工程目标:修复受重金属污染的土壤,使其达到国家土壤环境质量标准,恢复土地的生产功能。
4.工程期限:2年二、工程实施方案1.调查评估要对污染土壤进行详细调查,包括污染类型、污染程度、污染范围等。
这个阶段,咱们要利用各种高科技手段,如无人机遥感、便携式检测设备等,对污染土壤进行全面检测。
2.修复方案设计根据调查评估结果,制定针对性的修复方案。
这里有几个关键点:(1)物理修复:包括换土、客土、深耕、覆盖等手段,目的是降低土壤中重金属的含量。
(2)化学修复:通过添加化学试剂,改变土壤的理化性质,降低重金属的生物有效性。
(3)生物修复:利用微生物、植物等生物资源,对土壤中的重金属进行吸附、转化、降解。
3.工程实施(1)确保施工质量,严格按照设计要求操作。
(2)做好施工安全防护,确保施工人员的安全。
(3)加强施工现场管理,确保工程进度。
4.监测与评估(1)定期采集土壤样品,检测重金属含量。
(2)评估修复效果,看是否达到预期目标。
三、工程难点与创新点1.难点:重金属污染土壤修复技术复杂,涉及多个学科领域,需要跨学科合作。
2.创新点:探索出一条适合我国国情的重金属污染土壤修复技术路线,提高修复效率。
四、工程预期成果1.修复受污染土壤,恢复土地生产功能。
2.形成一套完整的重金属污染土壤修复技术体系。
3.为我国重金属污染土壤修复提供成功案例。
好了,铁子们,这就是咱们这个重金属污染土壤修复示范工程实施方案的大致内容。
土壤重金属污染治理与修复方法土壤重金属污染是指土壤中铅、镉、汞、铬、镍等金属元素超出环境质量标准或对生态环境和人体健康造成危害的现象。
土壤重金属污染给生态环境和人类健康带来严重危害,对土壤重金属污染的治理与修复成为当前环境保护领域至关重要的工作之一。
本文将介绍土壤重金属污染治理与修复的相关方法,以期为相关工作提供一定的参考和借鉴。
一、土壤重金属污染的成因1. 工业活动:工业生产中排放的废水和废气中含有重金属元素,并在降雨的作用下,通过气态、颗粒态等形式沉降到土壤中,导致土壤重金属污染。
2. 农业活动:农业生产中使用的化肥和农药中含有部分重金属元素,过量施用或者不当使用会导致重金属在土壤中积累,引发土壤重金属污染。
3. 城市化进程:随着城市化进程的加速,城市建设和交通发展过程中产生的废弃物、尾矿渣、城市垃圾等排放到土壤中,也会导致土壤重金属污染。
1. 原位稳定化治理:采用添加剂固定化重金属,促进重金属形成不溶性或难溶性的稳定化物质,在一定程度上降低重金属的活性,减小其生物有效性和毒性。
常用的原位稳定化剂包括磷酸盐、氧化铁等物质。
2. 清除和修复:采用物理或化学方法将含重金属的表层土壤剥离、清除或者在土壤中加入吸附剂、离子交换树脂等材料,使得土壤中的重金属得到有效去除。
通过植物修复和生物修复等手段,修复土壤的物理结构与肥力,减少土壤中重金属的生物有效性。
3. 植物修复:利用植物对重金属的超量吸收、转运与富集作用,通过种植金属超富集植物(如铜绿微姜、拟南芥等),促进土壤中重金属的生物去除和修复,在一定程度上减少土壤中重金属的污染程度。
4. 微生物修复:利用某些微生物对土壤重金属的生物转化和去除作用,通过添加土壤中的有益微生物,促进土壤中重金属元素的转化和去除,实现土壤重金属的修复。
5. 热解吸收法:通过高温处理土壤,使土壤中的重金属元素被挥发或转化为无害物质,然后对土壤进行修复,减少土壤中重金属的含量。
土壤污染治理与修复方案土壤,是地球表面能够生长植物的疏松表层,它不仅是农业生产的基础,也是生态系统的重要组成部分。
然而,随着工业化、城市化进程的加速以及农业化学品的大量使用,土壤污染问题日益严重。
土壤污染不仅影响农作物的产量和质量,还可能通过食物链危害人体健康,对生态环境造成长期的负面影响。
因此,制定有效的土壤污染治理与修复方案至关重要。
一、土壤污染的现状与危害当前,我国土壤污染呈现出从工业污染向农业污染、生活污染延伸,从点源污染向面源污染扩散,从城市向农村蔓延的趋势。
土壤中的污染物种类繁多,包括重金属(如镉、汞、铅等)、有机物(如农药、石油烃等)、放射性物质等。
土壤污染的危害是多方面的。
首先,受污染的土壤会导致农作物生长受阻,产量下降,品质降低。
例如,重金属污染的土壤中种植的农作物可能含有超标的重金属,食用这些农产品会对人体健康造成潜在威胁,如引发癌症、神经系统疾病等。
其次,土壤污染会影响土壤的生态功能,破坏土壤中的微生物群落和生态平衡。
此外,土壤污染还可能导致地下水污染,进一步扩大污染范围。
二、土壤污染治理与修复的原则1、预防为主,防治结合加强对污染源的控制,减少污染物的排放,从源头上预防土壤污染的发生。
同时,对于已经受到污染的土壤,要及时采取治理和修复措施,防止污染的进一步恶化。
2、分类治理,因地制宜根据土壤污染的类型、程度和土地利用方式等因素,制定个性化的治理与修复方案。
不同地区的土壤性质、气候条件等存在差异,因此治理与修复方法也应有所不同。
3、综合治理,协同推进土壤污染治理与修复是一个系统工程,需要综合运用物理、化学、生物等多种方法,同时要与土地规划、农业生产、生态保护等工作相结合,实现协同治理。
4、公众参与,全程监督鼓励公众参与土壤污染治理与修复工作,提高公众的环保意识。
加强对治理与修复过程的监督,确保治理效果符合相关标准和要求。
三、土壤污染治理与修复的技术方法1、物理修复技术(1)土壤置换法将受污染的土壤挖出,换上未受污染的土壤。
重金属污染土壤修复工程实施方案一、项目背景和目标1.1项目背景1.2项目目标修复工程的目标是将重金属污染土壤的重金属含量降低至国家标准以下,恢复土壤的肥力和生态功能,保护环境和人类健康。
二、修复工程方案2.1调查评估阶段在此阶段,需要进行重金属污染土壤的调查和评估,包括土壤样品采集与分析、重金属污染程度评估、风险评估等,以确定修复工程的具体目标和措施。
2.2修复措施选择阶段根据调查评估结果,结合土壤属性、重金属种类及其毒性等因素,选择适当的修复措施。
常见的修复措施包括原位稳定化、物理隔离、植物修复和化学萃取等。
2.2.1原位稳定化原位稳定化是指通过对土壤进行添加剂处理,改变土壤中重金属在土壤内的形态和稳定性,从而减少重金属的迁移和毒性。
常用的添加剂包括石灰、膨润土等。
2.2.2物理隔离物理隔离是通过在重金属污染土壤表面覆盖一层隔离层,阻断土壤与外部环境的接触,避免重金属的进一步扩散。
常用的隔离材料包括高密度聚乙烯薄膜等。
2.2.3植物修复植物修复是通过植物的吸收、积累和转运作用,富集并转移重金属,使其从土壤中去除。
常用的植物修复工程包括植物种植和土壤改良等。
2.2.4化学萃取化学萃取是通过使用化学试剂,将土壤中的重金属与试剂形成稳定的络合物,并使其转移到溶液中,从而达到去除重金属的目的。
常用的化学试剂包括酸、碱等。
2.3工程实施阶段根据选择的修复措施,进行工程实施。
工程实施过程中需要注意以下几个方面:2.3.1施工方法根据具体的修复措施,制定相应的施工方案,包括适当的设备和技术选择,确保修复工作的顺利进行。
2.3.2施工机制合理安排施工人员的工作任务和时间计划,并确保施工过程中的质量控制和安全性。
2.3.3监测与评估工程实施过程中,定期进行重金属含量的监测和评估,以及植物生长状况的观察,及时对修复工程的效果进行评估。
2.4修复效果评价阶段修复工程完成后,对修复效果进行评价。
评价方法包括土壤重金属含量测定、植物生长状况观察、土壤肥力评估等。
第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,工业、农业、城市化进程不断加快,土壤污染问题日益严重。
土壤污染不仅对生态环境造成严重影响,还威胁到人类的健康。
为了解决这一问题,我国政府高度重视土壤污染防治工作,提出了“土壤污染防治行动计划”,明确要求加大土壤污染防治力度,推进土壤污染治理修复。
本方案旨在针对某污染场地,提出一套科学、合理、可行的土壤工程修复技术方案。
二、项目目标1. 达到国家土壤污染风险管控标准,确保土壤环境质量达到安全利用要求。
2. 提高土壤质量,促进土地资源合理利用。
3. 降低土壤污染对周边环境和人体健康的影响。
4. 为类似污染场地修复提供参考。
三、项目内容1. 污染场地调查与评价(1)现场踏勘:对污染场地进行实地调查,了解场地周边环境、污染源、土壤污染程度等。
(2)采样与分析:采集土壤、地下水、地表水等样品,进行实验室分析,确定污染物种类、浓度及分布情况。
(3)风险评估:根据污染物的种类、浓度、分布等因素,评估土壤污染对环境和人体健康的风险。
2. 修复方案设计(1)修复目标:针对污染场地,制定修复目标,包括污染物去除率、土壤质量提升等。
(2)修复技术选择:根据污染物的性质、场地条件等因素,选择合适的修复技术,如化学修复、生物修复、物理修复等。
(3)修复工艺流程:制定详细的修复工艺流程,包括预处理、修复、稳定化、监测等环节。
3. 修复实施(1)预处理:针对污染场地,进行必要的预处理,如清理地表污染物、设置围堰等。
(2)修复:根据修复方案,采用化学修复、生物修复、物理修复等方法进行土壤修复。
(3)稳定化:对修复后的土壤进行稳定化处理,确保污染物不反弹。
(4)监测:对修复过程和修复效果进行监测,确保修复效果达到预期目标。
4. 修复效果评估(1)土壤质量评估:对修复后的土壤进行采样分析,评估土壤质量是否达到安全利用要求。
(2)环境风险评估:对修复后的土壤进行环境风险评估,确保修复效果对环境和人体健康无影响。
重金属土壤修复方法土壤重金属污染的修复方法主要包括以下几种:1. 客土和换土法:主要分为深耕翻土、换土和客土。
土壤仅受轻度污染时采用深耕翻土的方法,而治理重污染区时则采用异地客土的方法,即客土或者换土的方法。
客土、换土对于修复土壤的重金属污染有很好的效果,它的优点在于方法成熟和修复全面,主要缺点为工程量较大、投资高,并且容易造成土壤肥力下降等问题。
2. 分离修复法:土壤分离修复是指将粒径分离(筛分)、水力学分离、密度(重力)分离、脱水分离、泡沫浮选分离和磁分离等技术应用在污染土壤中无机污染物的修复技术,它最适合用来处理小范围内受重金属污染的土壤,从土壤、沉积物、废渣中分离重金属,清洁土壤,恢复土壤正常功能。
3. 淋洗法:将溶剂注入到被重金属污染的土壤中,由于溶剂可以和重金属结合并使之融化,因此可以让重金属转化成液态的形式,以便液相提取分离。
淋洗法主要适合用于砂质的土壤,如果土壤的渗透性较强,则并不适合这一方法,因为很容易破坏土壤结构,严重降低重金属的去除效果。
4. 玻璃化法:玻璃化的修复需要在高温、高压的环境下进行,以达到熔化土壤中重金属的目的。
经过熔化冷却之后,玻璃体会将重金属包裹起来,由此实现了对重金属的清除。
通过玻璃化修复方法,能够从根本上解决重金属污染问题,且清除效果好,相应的操作过程也会相对复杂。
熔化土壤中的重金属,技术要求较高,需要高温高压条件,修复成本高,所以应用范围受到限制。
5. 复合法修复技术:通过结合使用多种修复技术来提高修复效果。
例如,可以先使用客土或换土法来移除受污染的表层土壤,然后使用淋洗法或分离修复法来处理深层土壤中的重金属。
这种复合方法可以更全面地处理土壤中的重金属污染问题。
需要注意的是,每种修复方法都有其优缺点和适用范围。
在实际应用中,应根据具体情况选择最适合的修复方法或采取多种方法的组合来达到最佳的修复效果。
同时,修复工程应在科学评估的基础上进行规划和设计,以确保其对环境和人体健康的安全性。
重金属污染土壤修复实施方案重金属污染土壤修复实施方案1工程内容根据示范区内重金属污染区的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容重、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(酶活性、微生物总量、呼吸强度)等指标,判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子。
结合当地的气候条件及国内外相关重金属污染土壤治理修复研究技术等相关资料确定本次示范工程工程内容及总体思路:将东岭锌业股份有限公司北侧兴隆场村涂家崖组10亩区域土壤污染严重的农田作为土壤重金属污染修复示范基地。
对选取的示范基地首先进行土壤污染现状调查监测,在调查监测成果的基础上进行土地平整,一方面选取不同重金属富集植物种类及方法开展土壤重金属污染修复治理示范工作,另一方面选取不同淋洗剂采用土壤淋洗法治理修复受重金属污染土壤。
对于植物修复技术,在示范区不同片区分别种植对重金属铅、镉、锌、砷等具有较强富集能的蜈蚣草、黑麦草、向日葵等绿色植物进行治理修复研究,其中,对种植向日葵片区开展在向日葵根部土壤混和添加不同人工合成的鳌合剂对比土壤重金属治理修复效果研究工作;对于物理化学修复技术中的淋洗法修复技术,在示范区内选取0.5亩土壤分别采用HCl、柠檬酸和Na2-EDTA三种常用淋洗剂和不同的淋洗次数等条件进行土壤淋洗法重金属污染修复治理试验,利用一年时间初步取得示范治理成效,为区域土壤重金属污染治理修复工作全面开展打好坚实基础。
2工程具体实施方案调查2.1土壤现状调查监测①现状作采样工作图和标注采样点位图。
收集包括监测区域土类、成土母质等土壤信息资料。
收集工程建设或生产过程对土壤造成影响的环境研究资料。
收集造成土壤污染事故的主要污染物的毒性、稳定性以及如何消除等资料。
收集土壤历史资料和相应的法律(法规)。
收集监测区域工农业生产及排污、污灌、化肥农药施用情况资料。
收集监测区域气候资料(温度、降水量和蒸发量)、水文资料。
【建筑工程管理】重金属污染土壤修复示范工程实施方案xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv**重金属污染土壤修复示范工程实施方案**环保科技工程有限公司二○一一年五月目录第一章项目实施指导思想及原则---------------------------------------------- 11.1指导思想------------------------------------------------------------- 11.2实施原则------------------------------------------------------------- 1 第二章项目实施的目标----------------------------------------------------- 32.1修复目标------------------------------------------------------------- 32.2示范目标------------------------------------------------------------- 32.3生态目标------------------------------------------------------------- 3 第三章工程内容和实施方案 ------------------------------------------------- 43.1工程内容------------------------------------------------------------- 43.2工程具体实施方案调查----------------------------------------------- 53.2.1土壤现状调查监测-------------------------------------------------- 53.2.2土壤分析测定 ----------------------------------------------------- 153.3土壤环境质量评价--------------------------------------------------- 193.3.1 土壤环境质量分类和标准分级 ------------------------------------ 193.3.2 各类土壤环境质量执行标准的级别-------------------------------- 203.4污染指数、超标率(倍数)评价------------------------------------- 213.5区块划分------------------------------------------------------------ 213.5.1特重污染区-------------------------------------------------------- 223.5.2重污染区 ---------------------------------------------------------- 223.5.3一般污染区-------------------------------------------------------- 223.5.4轻度污染区-------------------------------------------------------- 223.6工程设计方案 ------------------------------------------------------- 223.6.1淋洗法方案-------------------------------------------------------- 223.6.2螯合剂研制方案 --------------------------------------------------- 233.6.3植物修复的栽植方案 ---------------------------------------------- 233.7水利等基础设施建设方案-------------------------------------------- 313.8植物的管护方案----------------------------------------------------- 323.9治理方案优选及推广 ------------------------------------------------ 343.10后评估------------------------------------------------------------- 35 第四章项目施工与管理----------------------------------------------------- 364.1项目实施组织机构--------------------------------------------------- 364.2项目管理------------------------------------------------------------ 36 第五章项目实施进度------------------------------------------------------ 38第一章项目实施指导思想及原则1.1指导思想重金属污染防治内容是国家环境保护“十二五”规划的重点内容之一,是“十二五”削减总量-改善质量-防范风险的规划主线的主要体现,是改善民生、保障安全的集中所在。
土壤的重金属的修复方法土壤中过高的重金属含量,严重危害人类的生存环境,对整个自然界地理环境都造成了负面影响。
所以当土壤出现重金属污染时,一定要及时治理和修复。
1、土壤化学修复方法在土壤重金属污染防治中,化学修复是一个重要的方法,主要就是在被重金属污染的土壤中放人化学试剂,来对土壤的酸碱度进行调整,从而提高土壤对重金属的沉淀和“抗击”能力,最大限度地降低重金属对土壤的污染。
在使用化学方法对土壤重金属污染进行防治的过程中,一定要对、试剂进行合理的配置,要根据不同土壤的污染情况进行投放,千万不能够“千篇一律”,这样很容易出现事倍功半的效果,也许没有改变土壤的污染程度,反而还增加了新的重金属污染。
2、物理修复方法物理修复的方法包括多个方面:其一,电动修复。
所谓的电动修复就是借助电流对被重金属污染的土壤进行引导,使土壤中的离子发生变化,从而能够对重金属进行中和,不断处理重金属数值,把受到重金属破坏的土壤修复过来。
其二,换土。
所谓的换土就是把受到重金属污染的土壤直接换掉,然后换上没有受到污染的土壤,这种方式较为机械,成本也较高。
其三,电热修复。
所谓电热修复就是通过高频电压对重金属土壤进行干预,通过热能把土壤中的重金属分离出来,实现受污染土壤的修复。
3、生物修复方法生物修复方式是当前在土壤重金属污染修复中采用较为普遍的方法,其具有见效快,成本低的优点。
所谓生物修复方法主要就是包括植物修复、动物修复和微生物修复,通过植物、微生物的某些特性,对土壤中的污染物进行分解,从而降低土壤中重金属的含量。
4、生态修复方法生态修复方法指的是在农业生产的过程中,通过改变土壤的使用和耕作,根据土壤的不同种植不同的作物,减少重金属对人体的危害。
例如,在具体的农业生产中,可以对种植区域进行合理的规划,既能够美化环境,又能够净化土壤,提高土壤的质量。
土壤重金属污染的危害与修复方案引言:近年来,随着工业化进程的加速和人类活动的不断扩展,土壤重金属污染问题日益突出。
土壤重金属污染不仅会对农作物的生长和环境的健康造成严重威胁,还可能经由食物链传递给人类,对人体健康产生潜在风险。
因此,了解土壤重金属污染的危害,寻找有效的修复方案对于保护环境和人类健康至关重要。
本文将具体阐述土壤重金属污染的危害以及可行的修复方案,并分步介绍修复方案的详细操作步骤。
一、土壤重金属污染的危害:1. 影响农作物的生长:重金属在土壤中积累,会直接影响农作物的生长和发育,导致农作物产量下降。
同时,农作物吸收重金属会被转移到食用部位,对人类健康构成潜在威胁。
2. 污染地下水:土壤中的重金属可能渗透到地下水中,污染地下水资源,对水源造成潜在威胁。
3. 危害生态系统:土壤重金属污染还会对生态系统产生不可逆转的影响,破坏土壤生态功能,影响生物多样性。
4. 威胁人体健康:通过食物链作用,人类摄入含有重金属的农产品,可能引起慢性中毒或其他健康问题,如神经系统损伤、癌症等。
二、土壤重金属污染的修复方案:1. 原位修复:原位修复是在原地进行修复,主要方法包括土壤修复剂的添加、化学稳定化和生物修复。
a. 添加土壤修复剂:例如有机物、石灰、氮肥等,可以提高土壤的土壤结构和微生物活性,促进重金属的固定和迁移。
b. 化学稳定化:通过添加化学物质,如磷酸盐、石灰等,与重金属形成稳定化合物,减少重金属的活性和迁移能力。
c. 生物修复:利用植物的吸收和转运能力,通过植物修复、微生物修复等方式,降低土壤中重金属的含量。
2. 土壤剥离与替换:将污染土壤剥离、替换为无重金属污染的土壤,有效地去除重金属的污染源。
a. 土壤剥离:通过机械或物理手段,将受到重金属污染的土壤层剥离,减少或完全消除重金属的含量。
b. 土壤替换:将无重金属污染的土壤填充或覆盖到被污染的土壤表层,恢复土壤的自然特性。
3. 土壤界面整治:利用化学、物理和生物方法,在土壤与其他介质(如水、气体)接触面上进行修复。
重金属污染修复技术及工程施工方案重金属污染是当今环境保护中的一大难题,但我们可以通过合理的技术及工程施工方案来解决这个问题。
本文将介绍一些常用的重金属污染修复技术,并为您提供一些可行的工程施工方案。
重金属污染的危害及修复的重要性重金属污染是指土壤、水体或空气中存在过高浓度的重金属元素,如铅、汞、镉等。
这些重金属污染物对人类健康和生态系统造成严重威胁,长期暴露可能导致癌症、免疫系统受损和神经系统损伤等健康问题。
因此,修复重金属污染至关重要,以保护人类和环境的健康。
重金属污染修复技术1.菌类修复技术菌类修复技术是利用某些菌类的特殊代谢能力,降解或转化重金属污染物,从而实现修复的方法。
常用的菌类修复技术包括菌根菌植株修复技术和菌类驯化修复技术。
菌根植株能够与重金属形成络合物,减少重金属的活性,而菌类驯化修复技术则是将特殊的菌种引入受污染区域,通过它们的代谢活动降解重金属。
2.物理修复技术物理修复技术是利用物理手段去除或隔离重金属污染物,常用的方法有沉降、离心、过滤和吸附等。
沉降适用于重金属污染水体的处理,通过重力作用使重金属颗粒沉积到底部。
离心技术利用离心力将含重金属的物质分离开来。
过滤是通过筛网或过滤器去除重金属颗粒。
吸附是利用活性炭或其他吸附剂吸附重金属离子。
3.化学修复技术化学修复技术是指利用化学反应来处理重金属污染,包括还原、氧化、络合和沉淀等方法。
还原技术通过添加还原剂,将重金属离子还原成不溶于水的金属沉淀。
氧化技术则是将重金属离子氧化成不活性的金属离子或沉淀。
络合技术利用络合剂与重金属离子形成不溶于水的配合物。
沉淀技术通过添加沉淀剂将重金属离子沉淀下来。
工程施工方案根据实际情况,工程施工方案应根据场地特点、污染程度和修复目标而定。
以下是一些常用的工程施工方案:土壤剥离和置换法:将受污染的土壤层剥离并置换成未受污染的土壤,以降低重金属污染程度。
植物修复法:选择具有耐重金属污染能力的植物种植在受污染土壤中,通过植物的吸收、积累和稳定化作用,将重金属污染物从土壤中转移到植物体内。
土壤中重金属污染修复方法目前,治理土壤中重金属污染的途径主要有三种:(一)稀释法,降低土壤中重金属的浓度;(二)改变重金属在土壤中存在的形态,使其固定,降低其在环境中的迁移性和生物可利用性;(三)从土壤中去除重金属。
1、客土法、换土法客土法:在被污染的土壤上覆盖上非污染土壤;换土法:部分或全部挖除污染土壤而换上非污染土壤。
换土的厚度愈大,降低作物中重金属含量的效果愈明显。
注意:(1)主客土的PH要尽量接近,避免由于客土酸性增加,引起污染土壤中重金属的活性增大,一般换土的厚度大于耕作层的厚度。
(2)妥善处理被挖污染土壤,避免引起次生污染。
客土法或换土法所需花费的人力和财力巨大,只适用于小面积严重污染土壤的治理。
2、稀释法3、加入改良剂,提高金属的固定性(1)石灰a可提高土壤pH,使金属形成氢氧化物沉淀;b施用石灰可视为酸性土壤的改良剂,适合于酸度较高的湿润地区的土壤。
施用石灰不仅能提高土壤的PH值,而且可使土壤富集钙,钙可促进土壤胶体的凝聚,引起金属的共沉淀;C增加土壤的团聚性,降低重金属的移动性;d还可间接影响氧化还原电位,加速氧化过程。
e钙的增加还可对一些金属的生物吸收产生拮抗作用。
(2)有机肥料有机肥料上含有多种有机官能团,是重金属的有效吸附剂,适当施用可提高土壤的缓冲能力,降低金属的毒性;有机肥料被氧化的过程中,可使某些重金属形成硫化物沉淀,使六价铭转化为三价格。
(3)几种重要的含硅固定剂(4)磷酸盐施用磷酸盐可使某些金属,如铅、铁、锦、格、锌、镉形成难溶性磷酸盐。
(5)生物炭4、利用离子拮抗作用减少植物对重金属的吸收往往利用轻金属与重金属的拮抗作用,降低重金属的植物吸收加入钙抑制某些重金属的吸收,加入钾或提高钾的活性,降低放射性绝的吸收;重金属之间也存在拮抗作用。
5、热解吸法此法主要适用于挥发性重金属。
6、调节土壤的氧化还原电位土壤的氧化还原电位,与土壤的水份成密切相关关系,可以通过调节土壤水份来控制土壤中重金属行为。
重金属污染土壤修复示范工程实施方案1. 背景随着工业化的加速和城市化的快速发展,土壤污染逐渐成为全球环境问题的一个重要方面,其中重金属污染已经成为一种较为普遍的土壤污染问题。
而针对重金属污染的治理,主要涉及到污染源控制和污染土壤修复两个方面。
本文旨在提出一种重金属污染土壤修复的示范工程实施方案,以期能够帮助相关决策者和环保专家更好地解决土壤污染问题。
2. 重金属污染土壤修复技术重金属污染土壤的修复技术主要包括物理方法、化学方法、生物修复等多种手段。
其中,物理方法主要是通过土壤改良、特殊设备和机械方法去除土壤中的重金属。
而化学方法则主要是通过添加化学物质将重金属离子转化为不可溶性沉淀物或绑定到土壤颗粒上。
而生物修复是通过引入特定的微生物菌群,利用其代谢作用,降解或转化土壤中的重金属污染物。
据调查分析,生物修复技术是目前治理重金属污染土壤的一种较为有效的手段,因此也是本次示范工程重点采用的技术方法。
3. 重金属污染土壤修复示范工程介绍3.1 工程背景本次重金属污染土壤修复示范工程,位于中国某省份的一个化工园区内,园区面积约2000亩,园区内有多家企业生产非常规石油产品,并且存在重金属污染土壤问题。
3.2 工程目标该示范工程的目标是在2年的时间内,通过创新技术手段修复园区内的重金属污染土壤,达到重金属污染物质量符合相关标准,恢复土壤自然生态环境的目的。
3.3 工程计划在本次示范工程实施过程中,我们将采取以下步骤:3.3.1 初始排查为了准确把握现场情况,确立科学、合理的修复方法,并制定精准的计划,我们将进行初始排查。
主要包括以下内容:•土壤采样和表征•污染物类型和污染程度分析•环境因素影响评估•生态系统影响评估3.3.2 生物修复技术准备工作在了解基础情况之后,我们将进行以下准备工作:•筛选合适的微生物菌群,并建立起相应的菌群库。
•对于所采用的微生物菌群进行初步培养,站好技术稳定性的基础。
•依据实际需求,设计构建微生物培养基,加速微生物菌群生长。
施工预备 构筑物及建筑垃圾清理 建筑垃圾清洗 建筑垃圾外运 污染土壤开挖 清洗废水 基坑废水 污染土壤筛分 废水沉淀污泥 六价铬污染土异位化 学复原 其他重金属污染土壤 转运 洗车废水 隔离填埋 水泥窑协同处置 转运 不合格 不合格 第三方检测验收 合格 自检测验收 合格 退场异位化学氧化 /复原技术是指向污染土壤添加氧化剂或复原剂,污染土壤修复技术设计方案一、场地修复技术路线依据工程招标文件要求和地块内土壤污染因子,本工程承受异位化学复原稳定化技术和水泥窑协同处置结合技术对场地内的重金属污染土壤进展修复治理,污染土治理总体工作路线见以下图。
土修复总体技术路线二、污染土壤修复治理方案设计1、技术简介通过氧化或复原作用,使土壤中的污染物转化为无毒或毒性相对较小的物质。
常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧;常见的复原剂包括连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁等。
2、系统构成和主要设备修复系统包括:(1)预处理系统(碎筛分铲斗、挖掘机、推土机)用于对开挖出的污染土壤进展裂开、筛分或添加土壤改进剂等。
(2)药剂混合系统(搅拌设备)污染土壤和药剂通过搅拌设备混合均匀。
(3)防渗系统:污染土暂存和处置场所要求进展硬化和布设防渗层,并配备地面废水导排沟渠。
3、技术应用根底和前期预备工程实施前,进展小试试验测试,推断修复效果是否能到达修复目标要求,并探究药剂投加比、反响时间、氧化复原电位变化、pH 变化、含水率掌握等,作为技术应用可行性推断的依据。
小试试验参数指导中试扩大化试验,依据试验现象确定大规模实施的可行性,并记录工程参数,指导工程实施。
4、主要实施过程主要实施过程如下:(1)污染土壤清挖;(2)将污染土壤裂开、筛分,筛除建筑垃圾及其它杂物;(4)通过屡次搅拌将修复药剂与污染土壤充分混合,使修复药剂与目标污染物充分接触;(5)监测、调整污染土壤反响条件,直至自检结果显示目标污染物浓度满足修复目标要求;(6)通过验收的修复土壤按设计要求合理处置。
重金属污染土壤修复实施方案
1工程内容
根据示范区内重金属污染区的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容重、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(酶活性、微生物总量、呼吸强度)等指标,判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子。
结合当地的气候条件及国内外相关重金属污染土壤治理修复研究技术等相关资料确定本次示范工程工程内容及总体思路:
将东岭锌业股份有限公司北侧兴隆场村涂家崖组10亩区域土壤污染严重的农田作为土壤重金属污染修复示范基地。
对选取的示范基地首先进行土壤污染现状调查监测,在调查监测成果的基础上进行土地平整,一方面选取不同重金属富集植物种类及方法开展土壤重金属污染修复治理示范工作,另一方面选取不同淋洗剂采用土壤淋洗法治理修复受重金属污染土壤。
对于植物修复技术,在示范区不同片区分别种植对重金属铅、镉、锌、砷等具有较强富集能的蜈蚣草、黑麦草、向日葵等绿色植物进行治理修复研究,其中,对种植向日葵片区开展在向日葵根部土壤混和添加不同人工合成的鳌合剂对比土壤重金属治理修复效果研究工作;对于物理化学修复技术中的淋洗法修复技术,在示范区内选取0.5亩土壤分别采用HCl、柠檬酸和Na2-EDTA三种常用淋洗剂和不同的淋洗次数等条件进行土壤
淋洗法重金属污染修复治理试验,利用一年时间初步取得示范治理成效,为区域土壤重金属污染治理修复工作全面开展打好坚实基础。
2工程具体实施方案调查
2.1土壤现状调查监测
①现状作采样工作图和标注采样点位图。
收集包括监测区域土类、成土母质等土壤信息资料。
收集工程建设或生产过程对土壤造成影响的环境研究资料。
收集造成土壤污染事故的主要污染物的毒性、稳定性以及如何消除等资料。
收集土壤历史资料和相应的法律(法规)。
收集监测区域工农业生产及排污、污灌、化肥农药施用情况资料。
收集监测区域气候资料(温度、降水量和蒸发量)、水文资料。
收集监测区域遥感与土壤利用及其演变过程方面的资料等。
现场踏勘,将调查得到的信息进行整理和利用,丰富采样工作图的内容。
针对示范区现状进行实地调查测量,确实示范区地形、地貌、面积、形状、地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件、土壤物理性质、土壤化学性质、生物因子等指标。
绘制示范区草图。
②现状监测
根据初步调查结果,将示范区划分为近乎等面积的四个区块,在每个区块中心布设土壤环境质量现状监测采样点1个,共布设4个
监测点位进行土壤环境质量现状监测。
采样器具准备
工具类:铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片以及适合特殊采样要求的工具等。
器材类:GPS、罗盘、照相机、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等。
文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等。
安全防护用品:工作服、工作鞋、安全帽、药品箱等。
监测项目:镉、砷、铅、锌
采样:采样点可采表层样或土壤剖面。
一般监测采集表层土,采样深度0~20cm,特殊要求的监测(土壤背景、环评、污染事故等)必要时选择部分采样点采集剖面样品。
剖面的规格一般为长1.5m,宽0.8m,深1.2m。
挖掘土壤剖面要使观察面向阳,表土和底土分两侧放置。
一般每个剖面采集A、B、C三层土样。
地下水位较高时,剖面挖至地下水出露时为止;山地丘陵土层较薄时,剖面挖至风化层。
对B层发育不完整(不发育)的山地土壤,只采A、C两层;
干旱地区剖面发育不完善的土壤,在表层5~20 cm、心土层50 cm、底土层100 cm左右采样。
对A层特别深厚,沉积层不甚发育,一米内见不到母质的土类剖面,按A层5~20 cm、A/B层60~90 cm、B层100~200 cm采集土壤。
草甸土和潮土一般在A层5~20 cm、C1层(或B层)50 cm、C2层100~120 cm处采样。
采样次序自下而上,先采剖面的底层样品,再采中层样品,最后采上层样品。
测量重金属的样品尽量用竹片或竹刀去除与金属采样器接触的部分土壤,再用其取样。
剖面每层样品采集1kg左右,装入样品袋,样品袋一般由棉布缝制而成,如潮湿样品可内衬塑料袋(供无机化合物测定)或将样品置于玻璃瓶内(供有机化合物测定)。
采样的同时,由专人填写样品标签、采样记录;标签一式两份,一份放入袋中,一份系在袋口,标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度和经纬度。
采样结束,需逐项检查采样记录、样袋标签和土壤样品,如有缺项和错误,及时补齐更正。
将底土和表土按原层回填到采样坑中,方可离开现场,并在采样示意图上标出采样地点,避免下次在相同处采集剖面样。
标签和采样记录格式见表1、表2和图 1 。
表1 土壤样品标签样式土壤样品标签
样品编号:
采用地点:
东经北纬
采样层次:
特征描述:
采样深度:
监测项目:
采样日期:
采样人员:
表2 土壤现场记录表
采用地点东经北纬样品编号采样日期
样品类别采样人员
采样层次采样深度(cm)
样品描述土壤颜色植物根系土壤质地砂砾含量土壤湿度其它异物
采样点示意图自下而
上植被
描述
注1:土壤颜色可采用门塞尔比色卡比色,也可按土壤颜色三角表进行描述。
颜色描述可采用双名法,主色在后,副色在前,如黄棕、灰棕等。
颜色深浅还可以冠以暗、淡等形容词,如浅棕、暗灰等。
黑
暗栗暗棕暗灰
栗棕灰
红棕黄棕浅棕
红橙黄浅黄白
图1 土壤颜色三角表
注2:土壤质地分为砂土、壤土(砂壤土、轻壤土、中壤土、重壤土)
和粘土,野外估测方法为取小块土壤,加水潮润,然后揉搓,搓成细条并弯成直径为2.5~3cm的土环,据土环表现的性状确定质地。
砂土:不能搓成条;
砂壤土:只能搓成短条;
轻壤土:能搓直径为3mm直径的条,但易断裂;
中壤土:能搓成完整的细条,弯曲时容易断裂;
重壤土:能搓成完整的细条,弯曲成圆圈时容易断裂;
粘土:能搓成完整的细条,能弯曲成圆圈。
注3:土壤湿度的野外估测,一般可分为五级:
干:土块放在手中,无潮润感觉;
潮:土块放在手中,有潮润感觉;
湿:手捏土块,在土团上塑有手印;
重潮:手捏土块时,在手指上留有湿印;
极潮:手捏土块时,有水流出。
注4:植物根系含量的估计可分为五级:
无根系:在该土层中无任何根系;
少量:在该土层每50cm2内少于5根;
中量:在该土层每50 cm2内有5~15根;
多量:该土层每50 cm2内多于15根;
根密集:在该土层中根系密集交织。
注5:石砾含量以石砾量占该土层的体积百分数估计。
土壤采样样品流转
装运前核对:在采样现场样品必须逐件与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对,核对无误后分类装箱。
运输中防损:运输过程中严防样品的损失、混淆和沾污。
对光敏感的样品应有避光外包装。
样品交接:由专人将土壤样品送到实验室,送样者和接样者双方同时清点核实样品,并在样品交接单上签字确认,样品交接单由双方各存一份备查。
样品制备:
制样工作室要求:分设风干室和磨样室。
风干室朝南(严防阳光直射土样),通风良好,整洁,无尘,无易挥发性化学物质。
制样工具及容器:风干用白色搪瓷盘及木盘;
粗粉碎用木锤、木滚、木棒、有机玻璃棒、有机玻璃板、硬质木板、无色聚乙烯薄膜;
磨样用玛瑙研磨机(球磨机)或玛瑙研钵、白色瓷研钵;
过筛用尼龙筛,规格为2~100目;
图2 常规监测制样过程图
土壤样品(>500g)
自然风干
除去砂砾/植物根系等异物
过2mm筛
>2 mm部分<2 mm部分
土称重记录
研磨
混均
称重
分样存档样品(约200g)
实验室样品(约200g)
分样(各100g)
研磨到0.25 mm
样品测定
研磨到0.15 mm
样品测定
样品分装:装样用具塞磨口玻璃瓶,具塞无色聚乙烯塑料瓶或特制牛皮纸袋,规格视量而定。
制样程序
制样者与样品管理员同时核实清点,交接样品,在样品交接单上双方签字确认。
风干:在风干室将土样放置于风干盘中,摊成2~3 cm的薄层,适时地压碎、翻动,拣出碎石、砂砾、植物残体。
样品粗磨:在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上,用木锤敲打,用木滚、木棒、有机玻璃棒再次压碎,拣出杂质,混匀,并用四分法取压碎样,过孔径0.25mm(20目)尼龙筛。
过筛后的样品全部置无色聚乙烯薄膜上,并充分搅拌混匀,再采用四分法取其两份,一份交样品库存放,另一份作样品的细磨用。
粗磨样可直接用于土壤pH、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析。
细磨样品:用于细磨的样品再用四分法分成两份,一份研磨到全部过孔径0.25mm(60目)筛,用于农药或土壤有机质、土壤全氮量等项目分析;另一份研磨到全部过孔径0.15mm(100目)筛,用于土壤元素全量分析。
制样过程见图8-1。
样品分装
研磨混匀后的样品,分别装于样品袋或样品瓶,填写土壤标签一式两份,瓶内或袋内一份,瓶外或袋外贴一份。
注意事项
制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起,严禁混错,。