Keyword phosphate residue shooting range soils heavy metals remediation
目 次
1 引言 1
1。2 磷酸渣的来源与危害及利用现状 3
1。3 本研究的目的及意义 3
2 材料与方法 5
2。1 供试土壤 5
2。2 实验试剂与仪器 6
2。3 土壤培养 6
2。4 实验方法 6
3 结果与讨论 11
3。1 毒性浸出实验(TCLP)的结果 11
3。2 修复后土壤的pH的变化 12
3。3 DTPA提取有效态重金属测定结果 13
3。4 NaHCO3提取有效态重金属的测定结果 14
3。5 CaCl2提取的测定结果 15
3。6 pH稳定性测试结果 16
3。7 BCR分级提取的测定结果 17
结 论 19
致 谢 20
参 考 文 献 21
1 引言
1。1 靶场土壤中重金属的污染现状及研究进展
1。1。1 靶场土壤中重金属的污染现状
土壤是地球上必不可少、不可再生的自然资源,也是人类和动植物赖以生存的重要物质基础。近年来,随着城市化和工农业化发展迅速,土壤的重金属污染已经成为国内外环境研究者广泛关注的问题[1-2]。土壤重金属污染的特征有隐蔽性、积累性、不可逆性、长期性等特征,因此不仅要控制污染源,还要分析检测土壤及周边的植物,加强对重金属污染修复技术的研究。其中对靶场土壤重金属污染修复技术的研究已经成为全球环境领域的研究热点之一[3-5]。在靶场土壤中,由于进行了射击训练和军事活动,往往会造成大量的弹药沉积。据报道,在瑞士,超过2000个靶场被用于民兵的常规射击练习[6],导致每年有超过400 t的铅沉积在土壤中[6]。子弹中铅的含量超过90%,除此之外弹药中也含有一定量的锑、镉、铜、镍和锌等重金属[3]。大量的重金属进入土壤,会导致土壤的理化及生物特性产生变化,从而对动植物产生刺激和生理毒性。这些重金属不但能改变土壤生态系统,而且会通过食物链富集,最终对人类的健康产生危害巨大的威胁,还会对长期暴露于受重金属污染土壤的人们产生较大的致癌风险,严重危害人类的身体健康[7]。文献综述
因此,加强对靶场重金属污染修复技术的研究,修复靶场土壤的重金属污染,提高土壤的环境质量,对保障生态环境与人类健康安全具有重大意义。
1。1。2 靶场土壤中的重金属修复的研究进展
1。2 磷酸渣的来源与危害及利用现状
1。2。1 磷酸渣的来源与危害
磷酸渣是指用磷酸清洗钢铁表面氧化皮产生的废渣。在钢铁行业的生产活动中,钢铁的表面通常会在加工过程中产生大量黑色的氧化皮,不仅影响产品外观的质量,也会对其的后续加工产生不利的影响,因此钢铁的表面必须进行清洗、抛光等处理工艺[16]。酸洗工艺主要是用盐酸、硫酸、氢氟酸或磷酸等强酸对产品进行清洗。其中,利用磷酸清洗的过程中就会产生大量的磷酸渣。磷酸渣呈酸性,主要含有对环境有较大污染的Fe3+和PO43-。若对磷酸渣不施以处理,排放到环境中,易造成二次污染[17]。过多的磷酸渣排放到环境中,会浪费大量的土地资源。因此,合理地处理磷酸渣也是目前亟待解决的问题。