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土壤淋洗修复工艺划分为化学修复、物理和物理化学联合

土壤修复技术分类

  2016年国务院颁布“土十条以来,启动了我国污染土壤治理工作。对于重金属污染土壤,目前采用的工程措施主要有稳定化固化、换填及安全填埋等修复方法,这些工程措施只是对重金属进行控制,阻断其迁移途径,不能实现重金属的减量。而重金属污染土壤异位淋洗技术通过淋洗将重金属从土壤中分离去除,可从根本上实现污染土壤的修复治理。针对重金属污染土壤异位淋洗技术,土壤修复研究人员类比采矿与选矿工业技术方法开发出

  是通过各种物理过程将污染物从土壤中去除或分离的技术,其主要方法是采用物理筛分将污染土壤分为不同粒级,粗粒级组分污染物浓度低,细粒级组分污染物浓度高。物理修复法具有流程简单易于工程实现等优点,但缺点是只能处理一些粒级差别比较大、污染物浓度较低的污染土壤,对于细粒级组分较多、污染土不适用。

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  是采用化学法将土壤中污染区分离去除的技术,其主要方法是化学淋洗将污染物从土壤中分离的过程,该方法工艺简单,成本低,见效快,但缺点是需要采用化学淋洗剂容易造成二次污染,对结构紧实的土壤处理效果较差。

  可以结合两种技术的优点,避免缺点,即采用物理修复法将土壤分为不同污染浓度的组分,再根据污染浓度采用化学淋洗对重金属富集的组分进行重点修复,在达到修复效果的同时,减少了化学淋洗剂的使用,降低了二次污染的风险。

  目前国内对重金属污染土壤异位淋洗技术的研究多集中在化学修复淋洗剂的筛选方面,物理修复法及物理化学联合修复法方面的研究较为缺乏。为此,本研究以湖南某铅锌冶炼厂周边受污染土壤为研究对象,采用物理化学联合修复法利用物理筛分、EDTA淋洗对土壤进行异位修复,探究污染土壤修复新工艺,为土壤异位淋洗修复技术的工程应用提供理论依据。

  本实验采用物理化学联合修复法对某冶炼企业污染土壤进行修复治理,经物理筛分后的粗粒级(0.25mm)土壤污染物检测值基本达标,实现了修复减量化的目标。剩余的中粒级(0.25 ~0.074 mm)和细粒级( 0. 074 mm)继续采用EDTA淋洗法进行修复,当EDTA浓度达到100 mmol/L时,中粒级(0.25 ~0. 074 mm)达到修复目标值。细粒级( 0. 074 mm)无法达到修复目标值,后续试验可针对EDTA淋洗剂的淋洗时间、淋洗温度等进行深人探索,以期达到更好的去除效果。

  物理筛分后,污染土壤中重金属多富集在细粒级中,而粗粒级土壤中污染物浓度明显降低,达到了修复目标值,可实现减量化。采用不同浓度EDTA对污染物浓度较高的中细粒级进行化学淋洗后发现,随着EDTA浓度的提高,污染土壞中重金属去除率不断提高,但增长趋势逐渐变缓。当EDTA达到一定浓度后,中粒级土壞基本可以达到修复目标值,而细粒级土壤由于重金属污染物浓度较高且多为黏土,对重金属吸附力强,只采用EDTA对细粒级土壤进行淋洗均不能达到修复目标值。

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  采用物理化学联合修复可以对污染土壤进行较好的修复,物理筛分法可以对污染土壤进行减量化,减少后端淋洗剂的用量,而化学淋洗可以去除污染土中高浓度污染物。

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