镉污染土壤修复技术研究进展
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土壤镉污染现状及其治理措施研究进展土壤镉污染现状及其治理措施研究进展一、引言土壤镉污染是近年来越来越受到人们关注的环境问题之一。
镉是一种常见的重金属元素,尽管其在自然界中存在,但由于工业活动、农业生产和废弃物处理等人类活动的影响,土壤中的镉含量不断增加,导致土壤镉污染问题日益严重。
土壤镉污染对环境和人类健康造成了严重的危害,因此研究土壤镉污染的治理措施具有重要意义。
二、土壤镉污染现状土壤镉污染主要来源于人类活动,其中农业生产和废弃物处理是主要的污染源。
农业生产中,过量的化肥和农药使用以及土壤酸化等因素导致土壤中镉元素的积累。
而废弃物处理中,不合理的垃圾填埋和废弃物焚烧释放了大量的镉。
目前,国内外各地土壤镉污染普遍存在,中国的农田土壤镉污染问题严重,特别是以江苏、湖南、广西等地为代表的部分地区。
这些土壤镉污染区域对农民生产和居民健康造成了巨大的影响。
此外,一些研究还发现,土壤中的镉可以通过植物进入食物链,最终对人类健康产生潜在的风险。
三、土壤镉污染治理措施研究进展为了解决土壤镉污染问题,科研工作者提出了一系列治理措施,并取得了一定的研究进展。
以下是一些常用的治理措施:1.土壤修复技术利用物理、化学和生物技术修复土壤是一种有效的治理土壤镉污染的方法。
例如,物理技术包括土壤覆盖和土壤深翻等,可以减少污染物的扩散和迁移;化学技术包括土壤改良和土壤酸碱调节等,可以降低土壤中镉的有效性;生物技术包括植物修复和微生物修复等,可以通过植物和微生物去除土壤中的镉。
2.农业措施农业生产是导致土壤镉污染的重要原因之一,因此采取一系列农业措施可以减少土壤镉的积累和迁移。
例如,减少化肥和农药使用量、合理选择施肥和农药使用时机、调整土壤pH值等,可以减少土壤镉的积累。
3.废弃物管理合理的废弃物管理是减少土壤镉污染的重要手段。
垃圾填埋场的建设和管理、废弃物的分类和处理、废弃物焚烧过程中对镉元素的控制等,都可以减少土壤镉的释放和积累。
《镉污染土壤修复技术研究进展_易泽夫》简单描述了镉污染对粮食安全、生活环境和人体健康的危害;详细介绍了国内外包括农业生态修复、物理修复、化学修复和生物修复在内的镉污染土壤修复技术的概念、优势及制约因素;着重阐明了植物修复技术的研究现状和应用前景,为镉污染土壤修复提供参考和基础。
镉污染土壤修复的复杂性和高难度使得目前尚无一种真正稳定高效的修复技术能满足现实生产的需求;物理修复和化学修复能较快实现土壤中镉含量的降低,但其仅改变了土壤中镉的存在形式而没有将其彻底清除,往往还存在成本昂贵、工程量巨大、二次环境污染的问题;动物修复和微生物修复作为一种绿色修复技术相比于其他修复方式具有经济、方便、不改变土壤固有理化性质的特点,但其修复速度慢、见效时间长、对土壤环境要求高的问题限制了其大面积的推广应用。
利用植物修复被镉污染的环境,不仅成本低廉,而且有良好的综合生态效益,尤其适合大面积推广。
寻求更多的镉污染超积累植物资源,研究镉超积累植物与根际微生物共存体系,利用分子生物学和基因工程克服镉污染超积累植物自身的生物学缺陷,从而彻底实现镉污染土壤修复的高效、稳定、绿色是研究的主要方向。
《棉秆炭对镉污染土壤的修复效果_周建斌》采用盆栽方法,研究了棉秆炭对镉污染土壤的修复效果及对镉污染土壤上小白菜(Brassica chinensis)镉吸收的影响。
结果表明:以微孔为主的棉秆炭能够通过吸附或共沉淀作用降低土壤中镉的生物有效性。
在轻度镉污染时,棉秆炭处理土壤对镉的吸附速率较快,随着镉污染程度的增加,吸附速率逐渐减慢,吸附量逐渐增加。
棉秆炭能够明显降低镉污染土壤上小白菜可食部和根部的镉积累量,可食部镉质量分数降低49.43%~68.29 %,根部降低64.14%~77.66 %,说明棉秆炭具有修复土壤镉污染,降低蔬菜镉含量的作用,可提高蔬菜品质。
镉污染土壤治理的研究进展吴双桃(韩山师范学院环境化学应用技术研究所,广东潮州521041)[摘 要]简述镉在土壤中的存在形态及对植物的作用机理,从调控措施、工程治理和生物修复三个方面较全面地介绍了国内外镉污染土壤的治理方法及最新进展,就其原理、实例、优缺点和合理应用等问题作了阐述。
另外,还着重阐明了植物修复技术的概念、机理、影响因素、优势及可行性。
指出在当前经济和技术水平下,植物修复技术应是处理镉污染土壤的首选方法。
[关键词]土壤;镉;污染;治理;植物修复The Latest D evel op m ent about the Re m edy of Cd Conta m i nated SoilW u Shuangtao(Research I nstitute o f Env ironm ental Che m istry and Techno l o gy ,H anshan T eacher s 'Co llege ,Chaozhou 521041,Ch i n a)Ab stract :T his paper gave a de tail descr i pti on on m oda lity o f Cd i n so il and its e ffect m echanis m s on plants ,and i ntroduced syste m a tica ll y the re m edia lm ethods of po ll uted so ils w ith Cd and their deve l op m ent at home and abroad fromt he three aspects :ag ricu lt ure measures ,eng i neeri ng m eas ures and biolog i ca lm easures .Some questions such as pri nc i ples ,cases ,advantages ,d isadvantages and correct appli cation we re a l so d i scussed .In additi on ,it s expla i ned the con cep tion and m echan i s m of phy tore m ed iati on ,i nfl uence factors ,adv antage and feasibility o f appli cati on .T he paper po i nt ed out that phy tore m ed i a ti on shoul d be the firstl y choose m et hod to rem edy Cd conta m i nated so il under the currentl y eco nom ica l and techno l og ical l eve.lK ey w ords :so i;l Cd ;contam i na te ;remedy ;phytore m ediati on[收稿日期]2005-03-10[作者简介]吴双桃(1976-),女,湖南益阳人,硕士,主要从事土壤污染治理与水处理研究。
土壤重金属镉污染的生物修复技术研究新进展自20世纪初发现镉(Cadmium,以下简称Cd)以来,Cd被广泛应用于电镀工业、化工业、电子业和核工业等领域,需求量也越来越大,相当数量的Cd通过废气、废水、废渣排人环境,造成污染。
土壤中Cd超标一方面会对植物造成毒害并使经济作物减产,另外也会被植物吸收并富集在籽实内进入食物链。
Cd一旦通过各种方式进入人体,就会在人体内蓄积起来,其生物学半衰期长达lO至30年.有关土壤环境中Cd通过食物链对人类造成的危害在上世纪就开始有报道,人体摄入过量的Cd易引起前列腺癌、肾癌和痛痛病等疾病。
随着工农业生产中大量Cd的使用,农业生产过程中污灌、施肥等行为的加剧,受污染环境中的Cd含量也逐年上升,据统计,每年在世界范围内进入土壤的Cd总量为2.2万t。
目前,我国受Cd、As、Cr、Pb等重金属污染的耕地面积近2000万hm²,约占总耕地面积的1/5;其中工业“三废”污染耕地面积l000万hm²,污水灌溉的农田面积已达330多万hm²。
在土壤重金属污染中,Cd污染非常严重。
20世纪90年代初,我国污灌农田为14000000hm²,由于污灌不当对6300000hm²农田造成不同程度的污染,其中Cd污染耕地130000hm²,涉及11个省市的25个地区,每年生产cd米(Cd含量≥1.0mg/kg的糙米)50000000kg。
如沈阳市张士灌区因污染可能会生产Cd米的面积约为329hm²,土壤中的作物受Cd污染导致“Cd米”的地区还有:上海的沙川灌区、江西大余县灌区、广东的广州和韶关地区、广西的阳朔和湖南的衡阳等地,近几年,Cd污染的状况有日益严重之势,这严重影响到粮食产量和粮食安全问题。
1 土壤中的Cd及其来源1.1 土壤中的Cd及其存在形态Cd在地壳中的含量较少,世界上多数土壤Cd含量为0.01~2.0mg/L,平均值为0.35mg/L。
土壤清洗修复镉污染研究进展镉污染是一种常见的土壤污染类型,也是全球重要的环境问题之一。
镉污染土壤的修复技术及方法备受关注。
本文对土壤清洗修复镉污染的研究进展进行综述。
一、土壤镉污染形式及危害土壤镉污染形式多样,主要来源有化肥、农药、工业废水、废渣与空气降沉等。
土壤中镉离子可呈水溶态、离子交换态、有机结合态及结晶态等形式,并能被植物吸收,进而进入人体造成危害。
其主要危害表现为血液、肝、肾等组织中镉的积累,导致机体钙、铁、锌等元素代谢失调,引起骨质疏松、贫血、肾脏病等疾病。
二、土壤修复技术及方法1. 土壤清洗土壤清洗是指通过高效机械或流体作用将污染物从土壤中去除,常用比较成熟的清洗方法有水洗法、盐酸-硝酸-氢氟酸联合清洗法、电动渗滤法等。
清洗方法的选择需结合具体的污染程度、土壤类型、污染物性质等因素进行考虑。
2. 生物修复生物修复是应用生物物种、以及其在土壤环境中的生理生化特点,将土壤中的污染物降解、转化或吸收,达到修复土壤的目的。
生物修复方法常应用于镉、铬、铅等重金属类污染物的修复,常见的方法包括植物多样性修复法、微生物修复法、生长条件处理法等。
3. 化学修复化学修复是指应用化学剂对土壤中的污染物进行去除、转化或结合等处理方式。
化学修复适用于很多有机和无机化合物类污染物,常见的方法有钙石灰法、稳态化学-物理法、离子交换树脂法等。
这些方法通过改变土壤环境,降解或吸附土壤中的污染物,从而达到修复的目的。
1. 土壤清洗修复成本高,处理周期长土壤清洗修复是目前镉污染土壤修复的主要手段之一。
然而土壤清洗需要高效机械或流体作用将污染物从土壤中去除,成本较高,处理周期长。
因此,在实际的工程应用中存在一定的限制。
近年来,生物修复的新方法不断涌现,如利用嗜热细菌对污染物进行降解等。
生物修复的优点在于对环境污染的“无害化处理”,但其过程和条件的控制较为困难,需要更加深入的研究确定关键技术点。
随着环保技术的不断发展,化学修复技术与方法的不断更新。
土壤镉污染修复技术的研究进展摘要:土壤镉污染已经成为我国主要的土壤重金属污染类型之一,极大地危害了环境质量、人类健康和国家粮食安全。
为了降低镉污染的影响,近年来研究者基于物理、化学、生物的基本知识,开发了各种土壤修复技术,旨在降低重金属的浓度及生物利用度。
本文综述了不同镉污染土壤修复技术,包括物理修复技术、化学修复技术和生物修复技术等;重点讨论了这些修复技术的原理、适用条件、优缺点、技术可行性;对镉污染土壤修复技术的发展方向进行了展望,以期为相关研究提供参考。
关键词:镉污染;土壤;物理修复;化学修复;生物修复0 引言镉是被公众所熟知的“五毒”元素之一,具有移动性大、分解周期长、毒性高等特点。
镉一旦进入人体会产生一定的毒性作用,对人体的肾脏、骨骼、免疫系统、肝脏等造成损伤,诱发多种癌症;造成人体肌肉酸痛、肺损害、全身疲乏、肠胃刺激等一系列反应[1]。
通过对镉污染物生物利用度的降低、总浓度的降低、转移等方式,来达到对镉污染土壤环境的有效改善。
但是在实际应用过程中,这些修复技术的适用范围、修复成本等各有差距[2]。
本文旨在通过对镉污染土壤的修复技术进行综合比较,并对其原理、适用条件、优缺点、发展前景等作出合理的评估,以期对研究者选择合适的修复技术,对传统修复技术进行改进,联合使用不同种类的修复技术等方面提供一定的帮助[3]。
1物理修复技术1.1客土法客土法作为镉污染土壤的一种修复技术,通常采用向受到镉污染的土壤中添加洁净的土壤,从而达到减少镉与农作物植物根系的接触、降低或减少土壤中镉污染物的浓度这样的目的。
20世纪60年代,日本采用客土法对神通川地区的受镉污染农田展开修复,将表层污染土壤剥离地面,对田地进行挖沟,从其他地方运来干净的土壤覆盖地表,同时配合使用土地改良剂等,经过30多年的时间,约有接近1/2的受污染土壤得到了彻底恢复正常[4]。
1.2换土法换土法最为关注的点是对换出的污染土壤进行妥善处理,以避免发生二次污染。
《我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》篇一我国农田土壤重金属污染现状、来源及修复技术研究综述一、引言随着工业化和城市化的快速发展,我国农田土壤面临着日益严重的重金属污染问题。
重金属污染不仅对农产品质量安全构成威胁,而且对生态环境和人类健康造成潜在危害。
因此,了解我国农田土壤重金属污染的现状、污染来源以及修复技术的研究进展,对于保护农田生态环境、保障农产品质量安全具有重要意义。
二、我国农田土壤重金属污染现状我国农田土壤重金属污染问题日益严重,主要污染元素包括镉、铅、汞、砷等。
这些重金属元素主要来源于工业排放、农业活动、城市生活垃圾等。
污染范围广泛,涉及多个省份和地区,给农业生产和生态环境带来严重影响。
三、农田土壤重金属污染来源农田土壤重金属污染的来源主要包括以下几个方面:1. 工业排放:工业生产过程中产生的重金属废水、废气、废渣等,通过排放和降雨等途径进入农田土壤。
2. 农业活动:过度使用化肥、农药等农业投入品,以及污水灌溉等农业活动,导致重金属在土壤中积累。
3. 城市生活垃圾:城市生活垃圾中的重金属通过降雨、地下水等途径进入农田土壤。
四、农田土壤重金属污染修复技术研究进展针对农田土壤重金属污染问题,学者们提出了多种修复技术,包括物理修复、化学修复和生物修复等。
1. 物理修复技术:主要包括客土法、排土法等。
通过将受污染的土壤去除或替换,达到修复目的。
该技术适用于污染较为严重的地区,但成本较高。
2. 化学修复技术:包括淋洗法、钝化法等。
通过向土壤中添加化学物质,使重金属元素发生沉淀、吸附或转化等作用,降低其在土壤中的活性。
该技术具有一定的效果,但需谨慎选择化学物质,避免引发二次污染。
3. 生物修复技术:包括植物修复、微生物修复等。
利用植物或微生物的吸收、转化等作用,降低土壤中重金属的含量。
该技术具有成本低、环保等优点,是目前研究的热点。
五、结论与展望当前,我国农田土壤重金属污染问题亟待解决。
土壤清洗修复镉污染研究进展土壤清洗修复是指通过一系列的方法和技术,将受到镉污染的土壤中的镉浓度降低到安全标准以下,并恢复土壤的肥力和生态功能。
近年来,土壤清洗修复镉污染的研究取得了一些进展,本文将介绍一些相关的研究成果。
目前针对土壤镉污染的修复方法主要包括化学法、生物法和物理法。
化学法主要是利用化学物质进行污染物的提取和稳定化处理。
可以利用各种强酸和强碱提取土壤中的镉,然后通过加入稳定化剂将提取出的镉稳定在土壤中。
生物法主要是利用植物和微生物的生理作用去除土壤中的镉。
可以利用耐镉植物吸收土壤中的镉,然后将植物进行处理或燃烧来去除土壤中的镉。
而物理法主要是利用物理方法来分离和去除土壤中的镉。
可以利用离心机、滤纸或电荷交换树脂等方法进行土壤中镉的分离和去除。
一些新型的修复材料也被应用于土壤镉污染的修复研究中。
一些纳米材料,如氧化铁纳米颗粒和氧化铈纳米颗粒等,具有较高的吸附性能和催化活性,可以用于去除土壤中的镉。
一些改良剂,如石灰和有机物等,也被用于改善土壤的理化性质,促进镉的迁移和降解。
一些新的修复技术也被开发用于土壤镉污染的修复。
电化学修复技术是利用电解原理将镉离子迁移和还原为金属镉,从而去除土壤中的镉。
超声波和微波等物理技术也被用于提高土壤的有效性,促进镉的迁移和去除。
一些研究也关注土壤镉污染修复的生态效应。
一些研究发现土壤修复过程中的植物重金属耐受机制和根系分泌物对植物生长和土壤环境的影响。
一些研究还探讨了土壤修复过程中微生物群落结构和功能的变化对生态系统功能的影响。
土壤清洗修复镉污染的研究已取得了一些进展,在修复方法、修复材料和修复技术等方面都取得了一定的突破。
未来的研究还需要进一步探讨不同修复方法的适用性和生态效应,并制定更加系统和可行的修复策略。
土壤清洗修复镉污染研究进展土壤是地球上非常重要的资源之一,它为植物生长提供了基础物质和营养元素。
由于工业生产、废弃物处理等因素的影响,土壤污染问题逐渐凸显。
镉污染是土壤污染中的一个严重问题,对土壤质量和农产品安全产生了严重影响。
研究土壤清洗修复镉污染的方法,对保护土壤资源、维护生态平衡具有重要意义。
本文就土壤清洗修复镉污染的研究进展进行介绍和分析。
一、镉污染现状镉是一种常见的重金属元素,广泛存在于自然界和工业生产中。
工业废水、废弃物、化肥等都是镉污染的重要来源。
镉对植物生长有明显的抑制作用,而且对人体健康也具有潜在危害。
过量的镉进入植物后,不仅会导致作物减产,还会危害食品的质量和安全。
镉污染成为当前土壤环境面临的严重问题之一。
二、土壤清洗修复方法针对镉污染的土壤,科研人员提出了多种清洗修复方法,包括化学修复、生物修复和物理修复等。
1. 化学修复化学修复主要采用化学吸附剂或螯合剂来减缓镉在土壤中的活性和迁移性。
常见的化学吸附剂有氢氧化铁、硅酸类物质等,它们可以与土壤中的镉形成难溶性化合物,从而减少镉的迁移和生物有效性。
螯合剂则是通过与镉形成不溶性或难溶性络合物,使得镉离子在土壤中的迁移受到限制。
虽然化学修复方法能够在一定程度上减轻土壤镉污染,但其长期效果有限,且对土壤生物和微生物群落有一定的影响。
2. 生物修复生物修复是利用植物或微生物来吸附、富集和分解土壤中的镉污染物质。
植物修复主要利用植物对镉的吸收和富集作用,选择具有较强抗镉性和富集能力的植物种植在受污染土壤中,通过植物的吸收和富集来减少土壤中镉的含量。
而微生物修复则是利用土壤中的微生物群落来分解土壤中的镉污染物质,减少其毒性。
生物修复方法对土壤生态环境的影响较小,但其修复效果受到生物种类选择、土壤环境条件等因素的限制。
3. 物理修复物理修复主要通过物理手段来清洗和修复受污染的土壤。
常见的方法包括土壤剥离、土壤淋洗、土壤运输等。
土壤淋洗是一种较为常见的物理修复方法,它通过人工浇水或机械喷洒来清洗土壤中的镉污染物质,然后再将土壤进行处理或处置。
土壤重金属污染修复研究进展土壤重金属污染是指土壤中镉、铅、汞、铬等重金属元素超过环境质量标准,对环境和人类健康造成潜在危害的现象。
由于工业化和农业活动的不断发展,土壤重金属污染成为了世界各地都面临的重要环境问题。
为了有效修复受污染的土壤,科学家们进行了大量的研究和实践,取得了一系列的进展。
目前,修复土壤重金属污染的方法主要包括物理修复、化学修复和生物修复三个方面。
物理修复是指通过物理手段将重金属污染物从土壤中分离出来,常用的方法包括地下水位下降法、土壤冲洗法和电动修复法等。
地下水位下降法利用降低地下水位形成干燥带,使得重金属离子向地下水潜流,从而减少土壤中的重金属含量。
土壤冲洗法通过喷洒酸性或碱性溶液,促使土壤中的重金属与其形成可溶解的络合物,并通过淋洗或重金属吸附树脂收集其浸出液,从而达到减少土壤重金属的目的。
电动修复法通过在污染土壤中设置电极,并施加直流电场,利用电动效应将重金属离子从污染土壤迁移至电极附近。
化学修复是指利用化学物质将土壤中的重金属离子转化为不可溶性或难溶性的化合物,从而减少其对环境的危害。
常用的化学修复方法包括添加硫酸铁、磷酸盐和硫酸镁等物质,与重金属离子形成难溶或不可溶的盐类沉淀。
还有利用氧化剂将重金属离子氧化成难溶性的化合物,例如利用过氧化氢将Cr(VI)氧化成Cr(III)等。
生物修复是指利用植物、微生物和生物改良等生物手段修复土壤重金属污染。
植物修复是利用植物的耐重金属能力和吸收、转运、富积重金属的机制,通过植物吸收重金属离子来减少土壤中的污染物含量。
常用的植物修复方法包括植物富积技术、植物修复剂和天然植物修复等。
微生物修复是利用微生物在土壤中转化、迁移和转化重金属的能力,通过微生物的代谢和吸附作用来降解土壤中的重金属污染。
常用的微生物修复方法包括土壤中添加活菌、土壤中添加菌剂和生物改良等。
与传统修复方法相比,生物修复方法具有更多的优势,如成本低、对土壤环境的干扰小、修复效果持久等。
土壤镉污染的现状及修复研究进展土壤镉污染的现状及修复研究进展1.引言土壤镉污染问题日益严重,给农田生态环境和人类健康带来严重威胁。
本文旨在介绍土壤镉污染的现状,并探讨目前的修复研究进展。
2.土壤镉污染的现状镉是一种常见的重金属污染物,广泛存在于土壤中。
土壤镉污染主要源自工业废渣、化肥、农药的过度使用以及城市排放等。
镉离子具有亲水性、迁移性强的特点,因此易溶于土壤水溶液中并迅速被植物吸收,进而进入人类食物链。
3.土壤镉污染对环境的影响土壤镉污染对环境影响多方面,首先是对生物多样性的威胁。
土壤中镉的累积和富集会导致土壤中部分微生物和土壤动物死亡,影响土壤中的生态平衡。
其次,土壤镉污染还会对陆地生态系统的稳定性产生重要的影响,破坏农田的肥力。
最后,土壤中镉的富集对人类健康构成巨大风险。
被污染的农产品经人类摄入后,会对肾脏、骨骼等器官产生急性和慢性毒性。
4.土壤镉污染修复技术为了修复土壤镉污染,研究人员提出了一系列的修复技术。
主要包括生物修复、物理修复和化学修复三个方面。
4.1 生物修复生物修复是一种利用生物体对污染物进行分解、转化或吸附的方法。
生物修复技术包括菌根菌修复、微生物菌剂修复和植物修复等。
菌根菌修复是利用植物与菌根菌共生作用,通过对污染物的吸附和转化来修复污染土壤。
微生物菌剂修复则通过添加特定的微生物菌剂来降低土壤中镉的含量。
植物修复是一种利用植物对镉具有吸附和富集能力的特点,通过种植适应镉胁迫的植物来修复土壤镉污染。
4.2 物理修复物理修复是一种利用外部能量或物质的作用来改变土壤环境,从而降低镉的含量和毒性的技术。
常见的物理修复方法包括电渗析、超声波辐射和热分解等。
这些方法通过物理力学的原理,将土壤中的镉离子迁移至电场中的阳极或通过超声波波动将镉溶解或通过热分解将镉氧化物分解。
4.3 化学修复化学修复是一种利用化学方法来改变土壤环境,从而降低土壤中镉含量和毒性的技术。
常见的化学修复方法包括石灰法、化学还原法和配位修复法等。
镉污染土壤的修复技术研究随着城市现代化进程的加快,工业、交通等一系列活动不断增加,土壤污染的问题也愈发显著。
而其中一种较为严重的污染物质就是镉,它是一种重金属元素,可以通过化肥、废水等途径污染土壤,对人体健康和环境构成很大威胁。
因此,镉污染土壤的修复技术也成为了当前重要的研究领域之一。
一、镉污染土壤的危害镉是一种具有剧毒和生物积累性的元素,它能通过人体的消化系统、呼吸、肌肉等进入体内,对骨骼、肝、肾、神经系统等造成损害,甚至导致癌症。
此外,镉也能够影响土壤微生物的活动和生态系统的健康,进而导致禾草和蔬菜等作物的影响,使土地资源受到严重的损失。
因此,镉污染土壤的修复变得越来越必要。
二、镉污染土壤的修复技术1. 生物修复技术生物修复技术是利用微生物或其他生物质来促进土壤污染物的分解或吸附,从而降低镉浓度的技术。
其中包括土壤菌、细菌、真菌等,还包括植物和动物。
通过生物修复技术可以避免化学修复技术中的二次污染问题,而且对于轻度污染的土壤也有很好的修复效果。
但是,生物修复技术需要长时间的处理周期,并且局限于一些特定的环境条件。
2. 化学修复技术化学修复技术是利用化学剂去除土壤中的镉,包括还原、氧化、沉淀、离子交换等方法。
它具有速度快、效果显著的特点,对于高浓度镉污染的土壤也有很好的效果。
但是,它也存在着一些不足,比如需要高昂的费用、困难的剂量计算和复杂的后续管理等问题。
三、镉污染土壤修复技术的发展趋势当前,针对镉污染土壤,一些新型修复技术也正在不断研究和发展。
比如,在生物修复技术方面,一些基因工程微生物的应用正在被探索,以期提高其修复效果。
在化学修复技术方面,纳米技术被用于制备纳米粉末、纳米材料等,以增加化学氧化剂的活性,提高修复效果。
此外,还有一些物理修复技术、协同修复技术等也被广泛探索。
总之,镉污染一直被视为土壤污染的严重问题,但是借助科学技术的发展,逐渐产生了解决办法。
未来,随着环境污染问题的加重,环境修复技术也将得到更多的重视,我们期待最终能在不断创新和完善的技术中实现对土壤镉污染的全面治理。
农田土壤镉污染现状与治理方法研究进展一、本文概述随着工业化和城市化的快速发展,重金属污染问题日益严重,其中镉污染问题尤为突出。
镉是一种有毒的重金属元素,对环境和生物体具有极大的危害。
农田土壤作为人类食物生产的重要基地,其镉污染问题不仅影响农作物的产量和质量,还通过食物链对人类健康构成潜在威胁。
因此,研究农田土壤镉污染现状与治理方法具有重要意义。
本文旨在全面综述农田土壤镉污染的现状、来源、危害以及治理方法的研究进展。
通过收集和分析相关文献和数据,阐述农田土壤镉污染的现状和趋势,揭示镉污染的主要来源和危害。
重点介绍现有的农田土壤镉污染治理方法,包括物理、化学和生物修复技术等,并分析其优缺点和适用条件。
展望农田土壤镉污染治理的未来研究方向和发展趋势,为农田土壤镉污染的防治提供科学依据和技术支持。
通过本文的综述,期望能够为相关部门和决策者提供决策参考,推动农田土壤镉污染治理工作的深入开展,为保障农产品质量安全和人类健康做出贡献。
二、农田土壤镉污染现状农田土壤镉污染问题日益严重,成为全球性的环境问题。
镉是一种有毒的重金属元素,长期存在于土壤中会对农作物的生长和品质产生负面影响,进而威胁人类的食物安全和健康。
在全球范围内,工业排放、城市污水灌溉和化肥农药的滥用是农田土壤镉污染的主要来源。
中国作为世界上最大的农业国之一,农田土壤镉污染问题尤为突出。
在过去的几十年里,随着工业化和城市化的快速发展,大量的工业废水、废气未经处理就直接排放,导致农田土壤受到严重的镉污染。
农业活动中的化肥和农药过量使用,也加剧了土壤镉污染的程度。
据相关统计数据显示,中国部分地区农田土壤镉含量已超过国家标准的数倍甚至数十倍,严重制约了农业生产和生态环境的质量。
农田土壤镉污染不仅影响农作物的产量和品质,还会通过食物链进入人体,对人类的健康构成潜在威胁。
镉在人体内积累过多会导致肾脏、骨骼和消化系统等多个器官受损,甚至引发癌症等严重疾病。
因此,对农田土壤镉污染进行有效的治理和修复,对于保障农业生产和人类健康具有重要意义。
土壤清洗修复镉污染研究进展镉(Cd)是一种聚集性危险物质,它在地表和底层土壤中的富集已引发全球范围的关注。
由于镉对人体的危害性和对生态环境的负面影响,其污染问题亟待得到解决。
随着环境污染问题的不断加剧,土壤清洗修复技术也得到了越来越多的关注。
本文将围绕土壤清洗修复镉污染的研究进展作一概述。
一、研究进展1. 生物修复技术生物修复技术是清洗修复镉污染的有效方法之一。
研究发现,许多微生物和植物能够吸收并转化镉,这为生物修复提供了很大的潜力。
植物吸收可溶性的镉,通过根系将其转移到地上部分,从而做到治理土壤污染的目的。
通过改良植物的根系和叶面结构,可以提高其对镉的吸收和降解能力,从而增强植物的生物修复效果。
此外,还有一些生物修复剂,具有超强的镉修复能力,例如细菌和真菌等微生物。
物化修复技术包括化学和物理两种方法。
其中,化学方法主要是利用化学吸附物质来吸附镉离子,如接子聚合物、活性炭、沸石等。
这些吸附材料具有高度选择性和高效性,能够在短时间内清除土壤中的镉离子。
而物理修复技术,则是利用物理方法将土壤中的镉颗粒法分离出来,如采用筛分、离心和甩干等方法对土壤进行清洗。
常规修复技术主要包括土壤通风、冲刷、剪切和混合等方法。
这些方法主要是通过物理和化学方法来提高土壤的通透性和渗透性,进而降低土壤中镉离子的浓度。
例如,脱水、蒸馏和冷却等工艺能够使镉离子与水分离开,从而达到治理土壤污染的效果。
二、研究前景随着生物修复技术的不断发展,越来越多的微生物和植物可用于土壤重金属污染的治理。
其中,专门研究土壤污染的微生物和植物就属于新兴的领域。
这些生物在对镉离子的修复过程中具有高度的特异性和选择性,不仅能够达到清洗修复的效果,而且具有低成本和高效性的优势。
与此同时,物化修复技术和常规修复技术也正在不断发展和完善,这些技术亦有望在未来的环境治理中发挥更大的作用。
三、结论土壤清洗修复技术是解决重金属污染的重要手段之一。
生物、物化和常规修复技术各有优劣,研究人员应根据不同的土壤情况选择适合的修复技术,达到较好的治理效果。
缘乞科枚Journal of Green Science and Technology2020年]2月第24期镉污染土壤植物修复技术研究进展熊梓弊,廉晶晶⑺,皮文1,张宗磊1,何征飞1,冯隹冉1(1.长江大学资源与环境学院,湖北武汉430100;2.湿地生态与农业利用教育部工程研究中心,湖北荆州434000)摘要:指出了镉是一种辻移性强、毒性大、难降解的重金属。
基于我国当前重金属镉的污染情况,对植物修复技术的研究现状进行了讨论与总结。
提出了未来的植物修复技术研究重点包括:新超富集植物的发现与筛选、植物修复效率的提高和植物富集重金属的分子机理的深入研究等。
关键词:重金属;镉污染;植物修复;超富集植物中图分类号:X833文献标识码:A文章编号:1674-9944(2020)24-0093-031引言土壤中污染物来源主要包括自然成因和人类活动巾。
目前我国土壤污染主要可分为土壤病原微生物污染、土壤有机物污染、土壤重金属污染和土壤放射性污染四类旳。
2014年公布的首次全国土壤污染状况调查情况中,重金属污染的总超标率达到了16.1%⑵,多分布在工业区、重污染企业用地、采矿区等。
据估计,我国约有1/5的耕地土壤受到重金属污染,近2000万hn?。
土壤重金属污染主要来自农药与化肥的使用、城市生活垃圾的排放、“三废”(工业生产中废气、废渣、废水的排放)、矿山的开采冶炼等⑷。
对于土壤而言,重金属污染具有停滞性、积蓄性、隐蔽性和不可逆性,且能够通过食物链富集,危害人体健康,因此世界各国均高度重视土壤污染问题并积极展开防治3〕。
土壤重金属污染的主要元素包括Hg、Cd、As、Co、Cr、Zn、Cu、Mn、Ni、Pb等,通常情况下为几种重金属的复合污染。
其中,镉污染最为严重1.1土壤中镉污染现状首次全国土壤污染状况调查表明,全国土壤环境总体情况不佳,镉的点位超标率最高,超过11个省、25个区的土壤都存在镉富集的问题,40%以上的重金属复合污染的土壤被镉污染,且北方地区镉浓度低于南方地区%幻。
土壤镉污染现状及修复研究进展一、本文概述随着工业化和城市化的快速发展,土壤污染问题日益严重,其中镉污染作为一种典型的重金属污染,已引起了广泛关注。
本文旨在全面概述中国土壤镉污染的现状,分析污染的主要来源和影响因素,探讨土壤镉污染对人体健康及生态环境的潜在危害。
本文还将综述国内外在土壤镉污染修复技术方面的研究进展,包括物理修复、化学修复和生物修复等方法的原理、应用效果及存在问题。
通过对这些技术的综合比较和评价,旨在为土壤镉污染的防治和修复提供理论支持和技术指导,促进土壤资源的可持续利用和生态环境保护。
二、土壤镉污染现状土壤镉污染已成为全球性的环境问题,尤其在工业化和城市化快速发展的地区,情况尤为严重。
镉是一种有毒的重金属元素,对环境和生物体具有极大的危害。
土壤中的镉污染主要来源于工业废水、废气、固体废弃物的排放,以及农药和化肥的滥用。
在我国,由于长期的矿产开采、冶炼和化工生产等工业活动,大量含镉废水、废渣未经处理直接排放,导致土壤镉污染日益严重。
农业活动中过量使用含镉农药和化肥,也是土壤镉污染的重要来源。
土壤镉污染的危害主要表现在以下几个方面:镉能破坏土壤的团粒结构,降低土壤保水保肥能力,导致土壤退化;镉能通过食物链进入生物体,对生物体造成毒害,特别是对农作物的生长和品质产生严重影响;镉污染还可能导致地下水污染,进一步扩大污染范围。
目前,我国土壤镉污染形势严峻,污染面积广,污染程度重。
据相关统计,我国受镉污染的土壤面积已达数百万公顷,部分地区土壤镉含量超标数倍甚至数十倍。
因此,加强土壤镉污染的研究和治理,对于保护生态环境、保障农产品质量和人体健康具有重要意义。
未来,我们需要进一步完善土壤镉污染的监测和评价体系,加强污染源的管控和治理,推广环保农业技术,提高公众对土壤镉污染的认识和防范意识。
还应加强国际合作,共同应对全球性的土壤镉污染问题。
三、土壤镉污染修复技术研究进展近年来,随着环境保护和可持续发展的重要性日益凸显,土壤镉污染修复技术已成为全球范围内的研究热点。
镉污染土壤修复技术研究进展摘要简单描述了镉污染对粮食安全、生活环境和人体健康的危害;详细介绍了国内外包括农业生态修复、物理修复、化学修复和生物修复在内的镉污染土壤修复技术的概念、优势及制约因素;着重阐明了植物修复技术的研究现状和应用前景,为镉污染土壤修复提供参考和基础。
关键词镉污染;土壤修复;生物修复;研究进展镉是环境中毒性最强的重金属元素之一,位于元素周期表中第二副族,也是《重金属污染综合防治“十二五”规划》重点监控与污染物排放量控制的5种重金属之一;具有生物迁移性强、极易被植物吸收和积累的特点,对动植物和人体均可产生毒害作用[1],严重时甚至会造成骨痛病、高血压、肾功能紊乱、肝损害、肺水肿等疾病[2];据统计,我国每年生产的镉含量超标农产品和动物造成累积性毒害品达146万t[3],镉污染的农田面积已超过28万hm2,年产镉超标农产品达150万t[4],我国市场上常见的市售大米约10%存在镉超标[5],对环境经济和人类的身体健康造成了极大的隐患。
近年来湖南浏阳、云南曲靖以及广西河池地区先后发生的镉污染事件[6]造成了极大的影响,因此控制镉污染,加大对镉污染土壤修复力度已经势在必行,笔者对目前最新镉污染土壤修复的方法予以全面概述,着重于镉污染土壤的生物修复,旨在为后续的研究提供参考。
1 农业生态修复农业生态修复措施是指因地制宜选择耕作管理制度来减轻重金属危害,主要包括农艺修复措施和生态修复措施。
农艺修复措施一般是通过耕作制度的改变,辅以多种植物组合间作、轮作以及套作或者通过向镉污染土壤中加入能结合游离态的镉形成有机络合物的有机肥,从而达到有效减少土壤中镉的含量、降低植物对镉的吸收的目的,实现土壤中镉的迁移、吸收和降解[7-8]。
我国在生态修复措施方面研究较多,一般通过调节包括土壤水分等在内的生态因子来实现对污染物所处环境介质的调控[9]。
农业生态修复措施既能保持土壤的肥力,又能促进自然生态循环和系统协调的运作,但存在着修复时间长、见效慢等不利因素。
2 物理修复镉污染土壤修复常用的物理方法有客土法、换土法、翻土法、电动力修复法等;客土法、换土法、翻土法是常用的物理修复措施,通过对污染地土壤采取加入净土、移除旧土和深埋污土等方式来减少土壤中镉污染。
汪雅各等[10]进行客土深度改良试验,使青菜体内镉等浓度平均下降50%~80%;目前英、美、荷、日等国家先后实现了此法的应用,但由于其投资成本大、易发生二次污染和降低土壤肥力而难以广泛推广[11]。
电动力修复主要是通过在污染土壤两侧施加直流电压,使土壤中的污染物质在电场作用下富集到电极两端,从而去除污染土壤中的重金属,目前该技术己应用于Cu、Cd、Pb、Zn、Cr、Ni等重金属污染土壤的修复。
Karim et al[12]采用电动和水动相结合的方法对重金属污染土壤修复100 h后,土壤中约97%污染物被成功去除。
物理法修复镉污染土壤简单、快速,但并没有真正将镉污染从土壤中去除,具有潜在的危害性,加上此法需要大量的财力、人力和物力,不适宜于大面积的镉污染土壤治理。
3 化学修复化学修复是指通过向污染土壤中投入化学改良剂,对重金属进行固定转换、溶解抽提和提取分离,从而减少污染土壤中的重金属含量,改变土壤环境条件;化学固定、淋洗和提取是镉污染土壤化学修复较常见的方法。
周国华研究发现土壤中活动态镉与稳定态镉可以相互转化[13]。
碱性改良剂[14-15](石灰、钙镁磷肥等)、黏土矿物[16](沸石、海泡石等)、拮抗物质[17-18](硫酸锌、稀土镧等)和有机质[19-20](泥炭、有机堆肥等)是较为常用的镉污染修复化学材料;除此之外,一些金属螯合剂和表面活性清洗剂目前也逐渐应用于镉污染土壤修复[21]。
化学修复是在污染土壤基础上进行的,简单易行。
但它只是改变了镉在土壤中存在的形态,并没有真正意义上去除镉污染,存在再度活化危害的可能性,不是一种永久性的修复措施。
4 生物修复生物修复是指利用生物的某些习性来适应、抑制和改良重金属污染。
镉污染土壤修复一般有动物修复、植物修复和微生物修复。
4.1 动物修复土壤中的某些低等动物如蚯蚓、鼠类能吸收土壤中的重金属,从而在一定程度上降低土壤中重金属含量[22];目前该技术对重金属镉污染修复的研究仍局限在实验室阶段[23],敬佩等[24]通过在重金属污染土壤中接种蚯蚓发现:蚯蚓对镉具有较强的富集能力,富集量随着蚯蚓培养时间的延长而逐渐增加。
但受低等动物生长环境等因素制约,其修复效率一般,并不是一种理想的修复技术。
4.2 微生物修复土壤中的某些微生物对重金属有吸收、沉淀、氧化还原作用,可以减轻土壤中重金属的毒性;主要是通过改变土壤中重金属离子的活性,微生物细胞吸附富集重金属以及促进超富集植物对重金属的吸收来实现污染土壤的修复;江春玉等[25]从土壤样品中筛选出一株对镉铅有极强抗性的拮抗细菌WS34,可极大提高印度芥菜和油菜富集镉铅能力,并对其生理生化特性进行了相关研究;有报道称AM真菌可以增加植物对镉的耐性,促进镉等重金属由植株地下部分转移至地上部分[26];目前用于镉污染土壤修复的微生物涵盖了细菌(柠檬酸杆菌、芽孢杆菌、假单胞菌等)、真菌(根霉菌、青霉菌、木霉菌等)和某些小型藻类(小球藻、马尾藻等)[27-28]。
微生物镉污染土壤修复法作为一种绿色环保的修复技术,引起国内外相关研究机构的极大重视,具有广阔的应用前景,但修复见效速度慢、修复效果不稳定使得大部分微生物修复技术还局限在科研和实验室水平,实例研究少。
4.3 植物修复植物修复是指利用植物吸收、吸取、分解、转化或固定土壤、沉积物、污泥或地表、地下水中有毒有害污染物的技术的总称[29],包括了植物提取、植物挥发、植物降解、植物根滤和根际微生物降解,其中植物提取修复即利用超积累植物的特性来修复重金属污染土壤应用最为广泛。
超积累植物的概念由Brooks et al[30]在1977年首先提出,目前文献报道的超积累植物近20科、500种,其中十字花科较多,主要集中于芸苔属、庭芥属及遏蓝菜属,对镉污染土壤修复效果较好的的超积累植物包括了十字花科、禾本科在内的10余科植物(表1)[27,31-36];除此之外,一些观赏性植物[37]、农田杂草[37-38]、木本植物[39-41]也是镉污染土壤修复超积累植物来源。
近年来超积累植物的发现及研究工作取得了巨大进展,但限于此类植物大都矮小、根系短、生物量较低,修复周期长而难以广泛应用;单一依靠超积累植物修复镉污染土壤已经不能满足现实需求,因此开发经济高效的镉污染土壤联合植物修复技术,保证农产品质量安全逐渐成为研究热点。
目前,国内外已开展了通过向土壤环境中引入有益微生物、施用化学物质和肥料、合理耕作等生物、化学和农艺强化措施来改善土壤环境,促进超积累植物对养分的吸收,从而提高超积累植物修复镉污染土壤的效率的一系列研究。
有研究表明玉米与东南景天套种,同时施加混合添加剂;玉米与羽扇豆和鹰嘴豆在不同分隔/间作方式下都能大大提高对污染土壤中镉的吸收效率[42-43];邓金川等[44]研制了包括味精废液在内多种有机试剂混合而成的添加剂,提高了植物对锌、镉的吸收效率,明显降低地下水的中金属污染。
5 问题与展望镉污染土壤修复的复杂性和高难度使得目前尚无一种真正稳定高效的修复技术能满足现实生产的需求;物理修复和化学修复能较快实现土壤中镉含量的降低,但其仅改变了土壤中镉的存在形式而没有将其彻底清除,往往还存在成本昂贵、工程量巨大、二次环境污染的问题;动物修复和微生物修复作为一种绿色修复技术相比于其他修复方式具有经济、方便、不改变土壤固有理化性质的特点,但其修复速度慢、见效时间长、对土壤环境要求高的问题限制了其大面积的推广应用。
利用植物修复被镉污染的环境,不仅成本低廉,而且有良好的综合生态效益,尤其适合大面积推广。
寻求更多的镉污染超积累植物资源,研究镉超积累植物与根际微生物共存体系,利用分子生物学和基因工程克服镉污染超积累植物自身的生物学缺陷,从而彻底实现镉污染土壤修复的高效、稳定、绿色是研究的主要方向。
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