北京化工大学《环境化学》综述
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贵金属催化剂加氢还原碱木质素班级:应化1004姓名:赵晓峰学号: 2010016115 【前言】碱木素俗称木糖粉,它是利用碱法制浆废液经过最新生产工艺,喷雾干燥而成。
由于碱木素中胶体分子有带电的核和溶剂化外壳,构成亲水基因,从而具有一定的表面活性,掺入混凝土中能起一定的减水效应。
根据卢雯婷[2]等关于贵金属催化剂的定义,贵金属催化剂是指能改变化学反应速度而本身又不参与反应最终产物的贵金属材料。
贵金属颗粒表面易吸附反应物,且强度适中,利于形成中间“活性化合物”,具有较高的催化活性,成为重要的催化剂材料。
贵金属催化剂在化工、生物催化以及环境保护等方都有着广泛地应用。
在制取碱木质素过程中,根据叶结旺等[1]的研究使用贵金属催化剂例如Pd /C 等为催化剂的合成方法可以使反应后碱木质素的分子量降低,而多分散性C 和H 含量在反应后都有所增加,而O 含量则降低了,与常规加热方式相比,微波法合成有利于提高酚羟基含量,缩短反应时间,而在提高碱木质素的总体反应活性方面没有表现出特殊的效应。
另外根据赵俭波[3]等的研究也可以从甘草渣中提取碱木质素采用一般碱法从甘草渣中提取木质素,确定了其最佳提取工艺条件为: 水浴温度40 ℃、恒温时间2. 5 h、碱液浓度0. 8 mol / L、碱液用量30 mL/g,木质素的提取率为4. 88%。
碱木质素的总羟基、酚羟基和醇羟基含量分别为5. 43%、3. 18%、2. 43%。
【贵金属催化剂加氢合成碱木质素的相关问题】(一)关于碱木质素的合成早先Lange使用KOH于180℃加热,过滤纤维素,再使用酸如盐酸等以及有机溶剂如苯、环氧杂环己烷等抽提得到氢氧化钾木质素。
使用氢氧化钠醇溶液分离出碱醇木质素;使用烟道气或无机酸,并用有机溶剂如氯仿、苯等萃取纯化硫化木质素。
YunqiaoPu,Shilin Cao和Arthur J. Ragauskas[4]等人做了有关Application of quantitative 31P NMR in biomass lignin and biofuel precursorsCharacterization的研究对碱木质素使用了核磁共振成像的技术进行了表征,得到了较好的结果。
环境化学——绿色化学孙启月管理学院管理C106班绿色化学摘要建立绿色化学的根本目的是从节约资源和防止污染的观点出发,重新审视和改革传统化学,从而使我们对环境的治理可以从治标转向治本。
为此,工业、农业、日常生活等采用无毒、无害并可循环使用的物料,化学反应的绿色化。
关键词绿色化学环境保护生物技术人类正面临有史以来最严重的环境危机,由于人口急剧的增加,资源的消耗日益扩大,人均耕地、淡水和矿产等资源占有量逐渐减少,人口与资源的矛盾越来越尖锐;环保问题就成为经济与社会发展的重要问题之一。
作为国民经济支柱产业之一的化学工业及相关产业,在为创造人类的物质文明作出重要贡献的同时,在生产活动中不断排放出大量有毒物质,化学工业也为环境和人类的健康带来一定的危害。
发达国家对环境的治理,已开始从治标,即从末端治理污染转向治本,即开发清洁工业技术,消减污染源头,生产环境友好产品。
“绿色技术”已成为21世纪化工技术与化学研究的热点和重要科技前沿。
绿色化学又称绿色技术、环境无害化学、环境友好化学、清洁化学。
绿色化学即是用化学及其它技术和方法去减少或消除那些对人类健康、社区安全、生态环境有害的原料、催化剂、溶剂、试剂、产物、副产物等的使用和产生。
化学可以粗略地看作是研究从一种物质向另一种物质转化的科学。
传统的化学虽然可以得到人类需要的新物质,但是在许多场合中却既未有效地利用资源,又产生大量排放物,造成严重的环境污染。
绿色化学则是更高层次的化学,它的主要特点是“原子经济性”,即在获得物质的转化过程中充分利用每个原料原子,实现“零排放”,因此既可以充分利用资源,又不产生污染。
传统化学向绿色化学的转变可以看作是化学从“粗放型”向“集约型”的转变。
绿色化学可以变废为宝,可使经济效益大幅度提高。
绿色化学已在全世界兴起,它对我国这样新兴的发展中国家更是一个难得的机遇。
一、绿色化学的产生及其背景当今,可持续发展观是世人普遍认同的发展观。
它强调人口、经济、社会、环境和资源的协调发展,既要发展经济,又要保护自然资源和环境,使子孙后代能永续发展。
环境化学的回顾与展望环境化学主要研究化学物质在环境中的存在、转化、行为和效应及其控制化学的原理和方法。
它是化学科学的一个新的重要分支,也是环境科学的核心组成部分。
根据国家自然科学基金委员会《自然科学学科发展战略调研报告》的划分,环境化学的研究主要包括环境分析化学,大气、水体和土壤环境化学,污染生态化学,污染控制化学等四部分内容。
一、环境化学的产生环境化学的发展大致可分为三个阶段:1970年以前为孕育阶段,70年代为形成阶段,80年代以后为发展阶段。
二次大战以后至60年代,发达国家经济从恢复逐步走向高速发展,由于当时只注意经济的发展而忽视了环境保护,污染环境和危害人体健康的事件接连发生,公害的发生促使人们开始研究和寻找污染控制途径,力求人与自然的协调发展。
60年代初,由于当时有机氯农药污染的发现,农药中环境残留行为的研究就已经开始。
这个阶段是环境化学的孕育阶段。
到了70年代,为推动国际重大环境前沿性问题的研究,国际科联1969年成立了环境问题专门委员会(SCOPE),1971年出版了第一部专著《全球环境监测》,随后,在70年代陆续出版了一系列与化学有关的专著,这些专著在70年代环境化学研究和发展中起了重要作用。
二、环境化学的发展1972年在瑞典斯德歌尔摩召开了联合国人类环境会议,成立了联合国环境规划署,确立了一系列研究计划,相继建立了全球环境监测系统(GEMS)和国际潜在有毒化学品登记机构(IRPTC),并促进各国建立相应的环境保护结构和学术研究结构。
应该说,这一系列的举措在人类的环境保护事业中起到了里程碑作用。
80年代全面地开展了对各主要元素,尤其是生命必需元素的生物地球化学循环和各主要元素之间的相互作用,人类活动对这些循环产生的干扰和影响,以及对这些循环有重大影响的种种因素的研究;重视了化学品安全性评价;开展了全球变化研究,涉及臭氧层破坏、温室效应等全球性环境问题。
同时加强了污染控制化学的研究范围。
环境化学第一章绪论1、环境:环境是指与某一中心事物有关(相适应)的周围客观事物的总和,中心事物是指被研究的对象。
对人类社会而言,环境就是影响人类生存和发展的物质、能量、社会、自然因素的总和。
1972年,联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了人类环境会议,通过了《人类环境宣言》.2、构成环境的四个自然圈层包括土壤、岩石圈、大气圈和水圈3、为保护人类生存环境,联合国将每年的4月22定位世界地球日,6月5日定位世界环境日。
4、环境保护的主要对象是由于人类生产、生活活动所引起的次生环境问题,主要包括:环境污染和生态破环两个方面。
5、环境问题:全球环境或区域环境中出现不利于人类生存和发展的各种现象,称为环境问题。
原生环境问题:自然力引发,也称第一类环境问题,火山喷发、地震、洪灾等。
次生环境问题:人类生产、生活引起生态破坏和环境污染,反过来危及人类生存和发展的现象,也称第二类环境问题。
目前的环境问题一般都是次生环境问题。
生态破坏:人类活动直接作用于自然生态系统,造成生态系统的生产能力显著减少和结构显著该变,如草原退化、物种灭绝、水土流失等。
当今世界上最引人注目的几个环境问题温室效应、臭氧空洞、酸雨等是由大气污染所引起的。
6、环境污染:由于人为因素使环境的构成状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件。
造成环境污染的因素有物理、化学和生物的三个方面,其中化学物质引起的约占80%~90%.环境污染物定义:进入环境后使环境的正常组成和性质发生直接或间接有害于人类的变化的物质称为环境污染物。
污染物的性质和环境化学行为取决于它们的化学结构和在环境中的存在状态。
(五十年代日本出现的痛痛病是由镉Cd 污染水体后引起的;五十年代日本出现的水俣病是由 Hg 污染水体后引起的)重要污染物(1)元素:Cr,Hg,As,Pb,Cl(2)无机物:CO,NOx,SO2,KCN(3)有机化合物和烃类:烷烃(饱和)、芳香烃(苯环)、不饱和非芳香烃(不饱和,不带苯环)、多环芳烃(4)金属有机和准金属有机化合物: 四乙基铅、三丁基锡(5)含氧有机化合物:环氧乙烷、醚、醇、醛、酮、酚、有机酸等(6)有机氮化合物:胺、腈、硝基苯、三硝基苯(TNT)(7)有机卤化物:氯仿(四氯化碳)、PCBs、氯代二恶英、氯代苯酚(8)有机硫化合物:硫醇类(甲硫醇)、硫酸二甲酯(9)有机磷化合物:有机磷农药、磷酸二甲酯、磷酸三乙酯按受污染物影响的环境要素可分为大气污染物、水体污染物、土壤污染物等;按污染物的形态可分为气体污染物、液体污染物和固体废物;按污染物的性质可分为化学污染物、物理污染物和生物污染物.优先控制污染物:概念:基于有毒化学物的毒性、自然降解的可能性及在水体中出现的概率等因素,从多种有机物中筛选出的优先控制物7、认识过程: 20世纪60年代人们只把环境问题作为污染来看待,没有认识到生态破坏的问题。
环境化学工程的现状及发展1. 引言1.1 环境化学工程的现状及发展概述环境化学工程的现状和发展包括多个方面:环境化学工程的重要性日益凸显,成为人们关注的焦点。
研究内容不断丰富,涉及废水处理、固体废物处理、大气污染控制等多个方面。
环境化学工程技术被广泛应用于污水处理厂、垃圾处理中心、工业生产等领域,取得了显著成效。
环境化学工程也面临着挑战和机遇,需要不断创新和完善。
环境化学工程在未来的发展中将继续发挥重要作用,为环境保护和资源利用做出更大贡献。
其重要性将不断凸显,成为推动可持续发展的关键力量。
环境化学工程的未来发展前景令人期待,必将为人类创造更加清洁、美好的生活环境。
2. 正文2.1 环境化学工程的重要性环境化学工程是一门交叉学科,涉及化学、环境科学、工程学等领域,其重要性不可忽视。
环境化学工程可以帮助我们解决环境污染问题。
随着工业化进程的加快和人口的增长,环境污染已经成为了全球性问题,而环境化学工程可以通过研究和应用各种化学方法和技术,净化水、空气和土壤等环境资源,保护人类健康和生态平衡。
环境化学工程还可以促进资源的有效利用和循环利用。
在资源日益枯竭的情况下,环境化学工程可以开发新的绿色能源、回收废弃物等,实现资源的可持续利用,推动循环经济的发展。
环境化学工程还可以为环保产业提供技术支持和解决方案,促进环保产业的发展,为经济增长注入新动力。
环境化学工程在当前社会发展中具有重要意义,对于推动经济可持续发展和改善人类生活质量起着至关重要的作用。
2.2 环境化学工程的研究内容1. 污染物的监测与分析:环境化学工程研究人员通过使用各种分析方法和仪器,对环境中的污染物进行监测和分析,包括大气中的颗粒物和气态污染物、水体中的有机和无机污染物、土壤中的重金属和有害物质等。
2. 污染物的治理与处理:环境化学工程致力于开发和改进污染物的治理和处理技术,包括大气污染物的减排技术、水处理工艺的研究和开发、土壤修复方法的创新等。
《环境化学》是中国科学院生态环境研究中心主办的学术性刊物,为中文核心期刊。
1982年创刊,迄今为止,《环境化学》是我国环境化学学科的唯一科技期刊。
《环境化学》主要刊登范围包括大气、水体、土壤、生态、工程和人体健康等各个层面,包
括大气、水和土壤环境化学、环境分析化学、污染生态化学、污染控制和绿色化学等方面;
主要涉及行业有:科研、教育、环境保护、环境监测、污水处理、垃圾处理、市政、印染、
化工、造纸、煤炭、食品、医疗、农业等。
发行范围遍及全国各个省市及自治区。
订户包括全国各大专院校,中国科学院和环保局下属
的科研机构,疾病控制中心、环保公司,全国各级环保监测站和各种污染处理及化工、石油、印染、造纸等企业。
本刊被美国的《化学文摘》、《中国化学文摘》、《中国化工文摘》、《中国环境科学文摘》、《中国医学文摘(卫生学分册)》、《中国科技论文与引文数据库》和《中国科学引
文数据库》、《中文科技期刊数据库》、“万方数据-数字化期刊群”等收录,并在《中国学
术期刊数据库》全文网上刊登。
《环境化学》作为中国科技论文统计与分析选用刊物。
几年来,《环境化学》与中国化学会环境化学专业委员会和中国化学会应用化学专业委员会
合作,积极参与并跟踪报道了委员会召开的学术会议,出版多期会议专辑,扩大期刊影响取
得良好的效果。
目前,我们正与中国环境科学学会环境医学专业委员会积极合作。
【摘要】在对地下水污染的含义、特点、污染方式的各个要素、污染物质运移等较为全面的了解之后,将理论与实际联系起来,结合生物、化学、物理等各学科的知识,运用科学的修复技术对地下水环境进行修复。
修复技术必须联系实际的污染条件和环境,选择不同的类型,同时对不同修复技术的优缺点进行利用或补足。
【关键词】地下水污染修复;可渗透反应墙;发展方向;治理技术;物理修复法;化学修复法;生物修复;污染途径,治理措施;电动力学修复技术; 生物降解0 引言我国的环境污染问题比较突出,生态环境脆弱[1]。
经济的发展使废物的排放量不断增大,使土壤和地下水的污染日益加重。
如废水的排放、工业废渣和城市垃圾填埋场的泄漏、石油和化工原料的传输管线、储存罐的破损、农业灌溉等都有可能造成土壤和地下水的污染,使本来就紧张的水资源短缺问题更加严重[2]。
特别是北方城市,地下水在供水中占有很重要的地位,地下水的污染加剧了水资源的短缺,所以地下水污染的研究工作迫在眉睫。
随着经济的快速发展,经济实力的不断提升,对地下水污染开展调查、进行污染控制甚至治理已经逐渐成为可能。
地下水污染的控制与修复是我们面临的新的、极具挑战性的重要课题,需要进行多学科交叉和联合攻关。
水的污染问题已经引起了人们的普遍关注,长期以来,我国把主要的注意力和研究、治理工作集中在地表水的污染,国家投入了大量的人力和物力进行地表水污染的防治,取得了一定的成效。
而地下水污染由于其隐蔽性、复杂性、难以控制和治理的特性,以及治理、修复费用巨大,地下水污染的修复在我国尚未展开。
近年来,随着一些突发地下水污染事件的发生,地下水污染问题也越来越引起人们的关注,国家有关部门也开始把地下水污染研究列为工作内容。
如国土资源部已开始进行全国地下水污染的大调查;国家环保总局和国土资源部联合开展了“全国地下水污染防治规划”;在不同层次的科研项目中也出现了地下水污染控制和治理方面的课题。
含水层的污染是一个缓慢的过程,污染具有累积和滞后效应,有时在泄漏发生数年、甚至数十年后才会发现,如大多数的垃圾填埋场渗滤液泄漏导致的地下水污染等[3]。
所以,首先需要进行污染源的辨析、污染途径的分析、污染物在地下的迁移转化机理研究。
在此基础上,开展地下水污染的控制、污染的修复工作。
1 地下水污染源问题1.1工业污染源工业的“三废”是地下水污染的最主要因素之一。
工业废水通过水循环直接污染地下水。
工业废水若不经过处理而直接排入地表水或地下水,都是导致地下水化学污染的主要原因。
工业废气,如 HS、CO:、CO、SO2、氮氧化物、工业粉尘、苯并芘等物质随降雨沉降,通过地表径流进入水循环中,对地表水和地下水造成二次污染。
工业废渣包括各类矿渣、粉煤灰、选矿场尾矿及污水处理厂的污泥等。
这些废物中的污染物由于降水等的淋滤作用,进入水体,造成污染。
1.2城市污染源城市生活污水和生活垃圾是污染地下水的两大重要因素。
生活污水主要污染指标是 SS、BOD、NHN、P、C1、细菌学指标等,生活污水一般是直排地表水,通过水循环对地下水产生污染。
目前,生活垃圾多采用埋填法处理,通过淋滤作用渗滤液会慢慢渗入地下,污染地下水.1.3农业污染源由于农业活动而造成的地下水污染主要指畜禽养殖、土壤中剩余农药、化肥、动植物遗体的分解以及不合理的污水灌溉等,它们能够大量进入浅层地下,其中最主要的是畜禽养殖、农药、化肥的污染。
1.4污灌对地下水的污染主要研究方法土柱淋滤模拟实验是最常用的研究方法,如宋晓焱等分别用污水和大气降水进行土柱淋滤模拟实验分析了氯离子、总硬度及溶解性总固体(TDS)在土壤中的迁移转化机理,结果表明当地浅层地下水中氯离子、总硬度及TDS污染与污水灌溉有关。
污灌区地下水中硝酸盐和硬度的升高。
不科学的污水灌溉再加上大量使用化肥,使地下水的总硬度、含盐量逐渐增加,特别是地下水中NO;含量的增加,使污灌区地下水污染问题越来越严重H1。
1.5人为污染源是指由人类活动产生的污染源,是环境保护防治的主要对象。
它包括:各种固体废弃物(如生活垃圾、工业垃圾、工业废渣等等)、燃煤产生的粉尘、废矿石堆与尾矿和污泥等)、液体(如城市废水、工业废水、农村废水和工业废气等)废弃物,这是最普遍和数量最大的;还有残留农药、化肥及农家肥等等。
其它人类活动和自然灾害也会影响地下水水质,如果修建地铁,开凿运河引水,采矿等活动会改变地下水的水位,影响地下水的流动,进而影响地下水中污染的扩散降解。
地震火山等自然灾害会将地壳深处的某些有害物质带入地下水,污染水体。
1.6 天然污染源主要是指:海水、原生含盐量高水质差的地下水、含有害成分较高的矿体等。
它们在天然条条下或在附近合理的开采地下水时,对原良好的地下不水质并不构成威胁。
但若对这些污染源周围的水源地进行不合理的或过量的开采,则可能引起海水入侵、矿体有有害成分扩散、原生劣质水渗入,造成地下水污染。
2 引起地下水污染的原因水污染使水质变坏或恶化,严重的水污染很难于自净和恢复到良好状态,水污染妨碍了水的正常功能,限制了它的使用范围,危害人类健康,破坏生态环境,使水环境恶化,会变成“水污染公害”。
目前,全球由于水污染,有近一半人口喝不到洁净水,因饮水不卫生,导致的疾病有 50 多种,每天要夺取 2.5 万人的生命,水污染加重了水危机。
目前,全球有近50 个国家严重缺水,20 亿人饮水困难。
我国有近百个城市的地下水受到不同程度的污染。
造成水体污染的原因有两种,一是自然原因,二是人为原因。
在我国,主要是人为因素所造成的水污染。
3 地下水污染场地的类型和方式我国存在大量的地下水污染场地,这些场地给地下水资源带来了严重的威胁,急需开展研究。
根据笔者近年来的研究,我国地下水污染的场地数量巨大,仅就城市生活垃圾填埋场渗滤液泄漏导致的地下水污染问题就十分严重,几乎所有的城市都被垃圾填埋场“包围”,而这些以前建设的垃圾填埋场大多没有有效的卫生防护措施,造成了浅层地下水污染的普遍问题。
又如城市众多的加油站地下储油罐泄漏,以及污水排放管线的泄漏等问题也比较普遍,造成了地下水的污染,形成了众多的污染场地。
为根据科研项目污染现场调查总结的我国地下水污染场地的类型,从图中可以看出,地下水的污染场地类型包括了人类经济活动的方方面面,如地下水污染场地工业活动、农业活动、市政建设等。
地下水污染途径的决定因素有:①埋藏条件;②污染源的相对位置;③地质构造条件;④岩土体特征.4地下水污染修复技术含有以下几种, 物理法技术,化学法技术,生物法技术,复合技术.然而物理法技术包含水动力控制法、流线控制法、屏蔽法、抽取法[4]、水力破裂处理法等。
化学技术法则含有有机粘土法[5]和电化学动力修复技术。
生物技术法含有有毒污染物转化为无毒物质的处理技术。
复合技术包括使用了物理法、化学法和生物法中的两种或全部。
如渗透性反应屏(Permeable—Reactive—Bali—er)修复技术同时利用了物理吸附、氧化一还原反应、生物降解等几种技术;抽出处理(Pump—and—Treat)修复技术在处理抽出水时同时使用了物理法、化学法和生物法。
4.1 渗透反应墙(PRBs)修复技术渗透反应墙是一个填充有活性反应介质材料的被动反应区,当受污染的地下水通过时,其中的污染物质与反应介质发生物理、化学和生物等作用而被降解、吸附、沉淀或去除,从而使污水得以净化。
PRBs 使用的反应材料一般根据污染物的组分及修复目的不同而各异,最常见的是零价铁(FeO)。
其机理是根据化学热力学和化学反应动力学理论,FeO 易被氧化,失去的电子传递给具有氧化性的有毒重金属离子和有机氯代烃等有机物,使其被还原,从而达到地下水修复的目的。
渗透反应墙常见的有氧化还原和生物降解两种类型。
最新研究成果是将零价纳米铁(NZVI)介质与超声波联用,协同处理地下水中的污染物协同作用的优势在于NZVI 的比表面积大,吸附能力强,能将超声空化产生的微气泡吸附在其表面,强化超声波的空化作用同时超声波产生极强烈的冲击波、微射流,以其振动和搅拌作用去除降解过程中纳米、铁表面形成的钝化层,强化界面间的化学反应和传递过程,促进反应界面的更新。
在超声作用下,水体中产生的空化微泡增多,搅袢强度加强,可加快反应物的传递速率和铁表面活化,强化界面上的还原降解反应,提高去除率。
4.2 原位曝气技术原位曝气技术是与土壤气相抽提互补的一种技术,将空气注入污染区域以下,将挥发有机物从地下水中解析到空气流并引至地面上处理的原位修复技术。
该技术被认为是去除地下水挥发性有机物的最有效方法。
将原位曝气法和土壤蒸气抽提法相结合,去除砂质地下含水层中的石油烃,结果表明与单独使用土壤蒸气抽提法比较,将原位曝气技术与土壤蒸气抽提法联用,28 天后石油烃去除量提高19 倍,同时原位曝气还为地下水中残留的NAPL 的去除创造了更有利条件。
曝入的空气能为地下水中的好氧微生物提供足够氧气,促进土著微生物的降解作用。
该技术在可接受的成本范围内,能够处理较多的受污染地下水,系统容易安装和转移,容易与其它技术组合使用。
但是对既不容易挥发又不易生物降解的污染物处理效果不佳,并且对土壤和地质结构的要求比较高。
4.3 原位化学氧化技术原位化学修复氧化技术具有所需周期短、见效快、成本低和效果好等优点。
采用的氧化剂包包括高锰酸盐、Fenton 试剂、O3 和过硫酸盐等,其中Fenton 试剂法因其能够氧化大多数有机物,具有无选择性、反应迅速、处理彻底(甚至矿化为H2O 和CO2)、原料简单便宜、无需复杂设备、操作简便、反应条件温和、无二次污染、残存的H2O2 可自然分解成氧气,从而为微生物繁殖提供电子受体等特点,因此成为最有前景的原位修复技术之一.4.4 原位电动修复技术电化学动力修复技术是利用电动力学原理对土壤及地下水环境进行修复的一种绿色修复新技术,可以用来清除一些有机污染物和重金属离子,具有环境相容性、多功能适用性、高选择性、适于自动化控制、运行费用低等特点。
在电动修复过程中,金属和带电荷的离子在电场的作用下发生定向迁移,然后在设定的处理区进行集中处理;同时在电极表面发生电解反应,阳极电解产生氢气和氢氧根离子,阴极电解产生氢离子和氧气,而对于大多数非极性有机污染物,则通过电渗析的方式去除。
近年来电化学动力修复技术越来越多地和其它技术或辅助材料相结合,如超声技术。
4.5 原位生物修复技术原位生物修复是利用生物的代谢活动减少现场环境中有毒有害化合物的工程技术系统。
用于原位生物修复的微生物一般有三类:土著微生物、外来微生物和基因工程菌。
目前地下水有机物原位生物修复方法主要包括生物注射法、有机粘土法、抽提地下水系统和回注系统相结合法等。
原位生物修复技术有其独特的优势,表现在:①现场进行,从而减少运输费用和人类直接接触污染物的机会;②以原位方式进行,可使对污染位点的干扰或破坏达到最小;③使有机物分解为二氧化碳和水,可永久地消除污染物和长期的隐患,无二次污染,不会使污染物转移;④可与其它处理技术结合使用,处理复合污染;⑤降解过程迅速、费用低,费用仅为传统物理、化学修复法的30%~50%。