-
随着工农业生产的迅速发展,汞在生产和使用的过程中被大量排放到环境中,并随着大气沉降、污水灌溉等途径进入到土壤[1]。对于农用地,土壤中汞含量升高主要原因是含汞污水灌溉,含汞农药的使用,随着灌溉水或降水渗入土壤;对于工业用地,主要是企业在生产过程中排放含汞废水、含汞固体废物等对土壤造成了污染。另外,场地所在区域土壤汞背景含量高或其他企业的高点源排放造成的含汞大气沉降也可能对土壤造成影响[2]。
土壤中的汞,尤其是对于有机汞来说,具有很强的生物富集性,一旦通过土壤或食物链途径进入到生物体,会对人类健康和整个生态环境造成极大危害[3]。随着工业化发展浪潮的到来,汞在土壤系统中的排放量呈现显著增加的趋势,已经威胁到了土壤环境的安全[4]。近年来,人们对于汞污染土壤的修复技术进行了很多探索,具有代表性的包括热解析法、固化法、淋洗法、电动力修复法和植物修复方法等,其中应用较多的为热处理法和电动修复法。本文在对工业场地土壤中汞的主要来源、汞在土壤中的主要赋存形态和土壤中汞的危害进行分析的基础上,对目前国内外应用较为广泛的汞污染土壤处理技术进行了概述,并对不同处理技术的适用环境和条件进行了分析,希望能为后续研究提供一定的参考和借鉴。
工业场地土壤中汞的来源及其修复技术研究
Investigation on Sources and Remediation Technology of Mercury in Soil of Industrial Site
-
摘要: 文章分析了我国工业场地土壤中汞的来源,汞在土壤中的赋存形式和危害等,在此基础上介绍了目前国内外治理与修复汞污染场地/土壤的关键核心技术,并对每一种技术的适用情景进行了分析,最后对汞污染场地/土壤治理与修复技术的发展方向进行了展望。Abstract: This paper analyzes the source and existence form as well as the harm of mercury in the soil of the industrial site. On this basis, the key technologies for the mercury-contaminated site or soil remediation at home and abroad are introduced. The applicability of each remediation technology is also analyzed. Finally, the development direction of the remediation technology for the mercury-contaminated site or soil is prospected.
-
Key words:
- Industrial Site /
- Mercury /
- Contaminated Soil /
- Remediation Technology
-
表 1 不同湿地土壤中总汞和甲基汞的含量
表 2 不同地区大气汞的干湿沉降量
μg·(m2·a)−1 地区 研究时段/a 干沉降 湿沉降 多伦多 2003~2008 7.66~26.06 18.60 伊利诺伊 2011 0.70~1.60 3.10~5.40 日本 2002~2003 5.30~10.70 8.90~16.70 重庆 2010~2011 / 23.60~33.80 台湾 2009~2012 / 10.18 注:“/”表示未进行相关研究。 -
[1] 马跃峰, 武晓燕, 薛向明. 汞污染土壤修复技术的发展现状与筛选流程研究[J]. 环境科学与管理, 2015, 40(12): 107 − 111. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2015.12.024 [2] QIU G, FENG X, WANG S, et al. Mercury contaminations from historic mining to water,soil and vegetation in Lanmuchang, Guizhou, southwestern, China[J]. Science of the Total Environ ment, 2006, 368(1): 56 − 68. doi: 10.1016/j.scitotenv.2005.09.030 [3] 王立辉, 邹正禹, 张翔宇, 等. 土壤中汞的来源及土壤汞污染修复技术概述[J]. 现代化工, 2015, 35(5): 43 − 47. [4] 卢光华, 岳昌盛, 彭犇, 等. 汞污染土壤修复技术的研究进展[J]. 工程科学学报, 2017, 39(1): 1 − 11. [5] XU J Y, BRAVO A G, LAGERKVIST A, et al. Sources and remediation techniques for mercury contaminated soil[J]. Environment International, 2015, 74: 42 − 53. doi: 10.1016/j.envint.2014.09.007 [6] 王杰. 黄河三角洲典型湿地汞和甲基汞分布特征的初步研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2013. [7] 刘汝海, 王起超, 吕宪国, 等. 小兴安岭泥炭藓沼泽生态系统中的汞[J]. 环境科学, 2002, 23(4): 102 − 106. doi: 10.3321/j.issn:0250-3301.2002.04.021 [8] 丁振华, 刘金玲, 李柳强, 等. 中国主要红树林湿地沉积物中汞的分布特征[J]. 环境科学, 2009, 30(8): 2210 − 2215. doi: 10.3321/j.issn:0250-3301.2009.08.005 [9] COVELLI S, FAGANELI J, HORVAT M, et al. Porewater distribution and benthic flux measurements of mercury and methylmercuryin the Gulf of Trieste(Northern Adriatic Sea)[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 1999, 48: 415 − 428. doi: 10.1006/ecss.1999.0466 [10] OUDDANE B, MIKAC N, CUNDY A B, et al. A comparative study of mercury distribution and methylation in mudflats from two macrotidal estuaries:The Seine (France) and the Medway (United Kingdom)[J]. Applied Geochemistry, 2008, 23: 618 − 631. doi: 10.1016/j.apgeochem.2007.11.001 [11] BAEYENS W, MEULEMAN C, MUHAYA B, et al. Behaviour and speciation of mercury in the Scheldt estuary (water, sediments and benthic organisms)[J]. Hydrobiologia, 1998, 366: 63 − 79. [12] 郑冬梅, 杨继松. 辽河口不同类型湿地土壤汞、甲基汞含量及其影响因素[J]. 生态学杂志, 2017, 36(4): 1067 − 1071. [13] 张超, 仇广乐, 冯新斌. 汞矿山环境汞污染研究进展[J]. 生态学杂志, 2011, 30(5): 865 − 873. [14] 王美林, 孔令韶, 胡肄慧, 等. 贵州万山汞矿地区的植物及植物累积汞的研究[J]. 植物生态学与地植物学丛刊, 1983, 7(1): 20 − 30. [15] 张华, 常传宇, 黄国培, 等. 贵州铜仁汞矿区汞污染现状、风险及防治建议[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2017, 36(增): 633 − 634. [16] CHENG H X, LI M, ZHAO C D, et al. Overview of trace metals in the urban soil of 31 metropolises in China[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2014, 139: 31 − 52. doi: 10.1016/j.gexplo.2013.08.012 [17] 冯新斌, 陈玖斌, 付学吾, 等. 汞的环境地球化学研究进展[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013, 32(5): 503 − 530. [18] LYNAM M M, DVONCH J T, HALL N L, et al. Spatial patterns in wet and dry deposition of atmospheric mercury and trace elements in central Illinois,USA[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(6): 4032 − 4043. doi: 10.1007/s11356-013-2011-4 [19] SHEU G R, LIN N H. Characterizations of wet mercury deposition to a remote islet (Pengjiayu) in the subtropical Northwest Pacific Ocean[J]. Atmospheric Environment, 2013, 77: 474 − 481. doi: 10.1016/j.atmosenv.2013.05.038 [20] 朱佳雷, 王体健, 王婷婷, 等. 中国地区大气汞沉降速度研究[J]. 生态毒理学报, 2014, 9(5): 862 − 873. [21] 李非里, 刘丛强, 宋照亮. 土壤中重金属形态的化学分析综述[J]. 中国环境监测, 2005, 21(4): 21 − 27. doi: 10.3969/j.issn.1002-6002.2005.04.007 [22] 王亚平, 黄毅, 王苏明, 等. 土壤和沉积物中元素的化学形态及其顺序提取法[J]. 地质通报, 2005, 24(8): 728 − 734. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2005.08.009 [23] 依艳丽, 李迎, 张大庚. 不同水分条件下汞在土壤中形态转化的研究[J]. 沈阳农业大学学报, 2010, 41(1): 42 − 45. doi: 10.3969/j.issn.1000-1700.2010.01.009 [24] 夏立江, 王宏康.土壤污染及其防治[M].上海:上海华东理工大学出版社, 2001:65-83. [25] 王群惠.环境化学[M]. 2版.哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2008. [26] 王定勇, 石孝洪, 杨学春. 大气汞在土壤中转化及其与土壤汞富集的相关性[J]. 重庆环境科学, 1998, 20(5): 22 − 25. [27] 葛芳芳, 周鸣. 汞污染土壤修复概述[J]. 工业技术创新, 2014(2): 236 − 240. [28] 马小娜. 汞污染土壤修复技术研究进展[J]. 煤炭与化工, 2016, 39(12): 65 − 69. [29] MA F, PENG C, HOU D, et al. Citric acid facilitated thermal treatment: An innovative method for the remediation of mercury contaminated soil[J]. Journal of Hazardous Materials, 2015, 300: 546 − 552. doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.055 [30] 饶晨曦, 邹金鑫. 土壤汞污染治理方法研究现状[J]. 广东化工, 2018, 45(1): 159 − 160. doi: 10.3969/j.issn.1007-1865.2018.01.076 [31] 林凯.严重汞污染土壤汞的淋溶特征及其淋洗修复研究[D].贵阳: 贵州大学, 2009. [32] 阮光栋. 汞污染土壤修复技术研究进展[J]. 化工设计通讯, 2016, 44(6): 233. [33] 袁俊. 不同形态硫对木榄吸收土壤汞的影响[J]. 生态学杂志, 2016, 35(6): 1525 − 1530. [34] 谢园艳, 冯新斌, 王建旭. 膨润土联合磷酸氢二铵原位钝化修复汞污染土壤田间试验[J]. 生态学杂志, 2014, 33(7): 1935 − 1939. [35] HE C P. Influence on plant growth and development by heavy metals in environment[J]. Qinghai Prataculture, 2004, 13(2): 26 − 29. [36] CHANEY R L, MALIK M, LI Y M, et al. Phytoremediation of soil metals[J]. Current Opinion Biotechnology, 1997, 8(3): 279 − 284. doi: 10.1016/S0958-1669(97)80004-3 [37] WANG J X, FENG X B, ANDERSON C W N, et al. Ammonium thiosulphate enhanced phytoextraction from mercury contaminated soil: results from a greenhouse study[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 186(1): 119 − 127. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.10.097 [38] SINHA A, KHARE S K. Mercury bioremediation by mercury accumulating Enterobacter sp. cells and its alginate immobilized application[J]. Biodegradation, 2012, 23(1): 25 − 34. doi: 10.1007/s10532-011-9483-z [39] 李梅, 侯彦林, 皮广洁. 施肥及种植作物对汞污染土壤中微生物生态修复[J]. 生态环境, 2004, 13(4): 560 − 564.