多氯联苯污染场地土壤修复的方法
2019-01-07 01:32:00
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目前,应用比较普遍的多氯联苯污染场地修复方法主要是物理修复技术、化学修 复技术和微生生物修复技术。 多氯联苯污染土壤物理修复技术主要是安全土地填埋与高温焚烧等技术。按《含 多氯联苯废物污染控制标准》(GB13015-91),多氯联苯含量≥ 50- ≤ 500mg/kg 的有害废物 允许采用安全土地填埋技术处置,或采用高温焚烧技术处置 ;多氯联苯含量大于 500mg/kg 的有害废物及电力电容器中用作浸渍剂的多氯联苯必须采用高温焚烧技术处置物理修复。 安全土地填埋填埋技术是将 PCBs 污染土壤挖掘并运输至安全填埋场,达到 PCBs 与水环境、 大气环境隔绝的目的,适用于 PCBs 污染程度较重的土壤,但并不能真正清除 PCBs,只是将 PCBs 进行了转移,且费用较高。高温焚烧修复技术适合于高污染土壤,但对土壤物理、化 学性质具有极大的破坏性,而且耗资巨大、运行成本也相对较高,再且存在二噁英污染的风 险。
多氯联苯化学污染土壤修复技术,包括化学淋洗修复技术、化学还原修复技术以 及化学氧化修复技术。土壤中的 PCBs 由于受到毛细管力、粘附力和内聚力作用而形成残留 形态,如果对存在残余 PCBs 的土壤用洗脱溶液冲洗,毛细管力、粘附力和内聚力可以大大 降低。化学还原技术是向土壤中投加零价铁等还原剂使多氯联苯脱氯,零价铁在降解 PCBs 等含氯有机污染物中具有较好的脱氯还原作用,但随反应时间的进行,金属铁表面生成惰 性层或金属氢氧化物,零价铁的使用寿命不长。化学氧化技术是通过向土壤中投加过氧化 氢、高锰酸钾、Fenton 药剂等化学氧化剂,使其与污染物质发生化学反应来实现氧化分解土 壤中多氯联苯的目的。化学修复技术修复效率高,但运行成本较高,使其广泛应用受到了很 大的限制。 多氯联苯污染土壤微生物修复主要通过厌氧还原脱氯和好氧氧化降解两个过程 实现,其中五氯及以上取代 PCBs须脱氯转化为低氯代 PCBs后方可进行好氧降解。好氧氧化 通过双加氧酶将 O2加到联苯环上,脱氢生成邻苯二酚,接着打开苯环。厌氧脱氯则不破坏苯 环结构,在脱氯过程中,多氯联苯分子上的氯原子逐步被氢原子取代,最终产物为联苯。厌 氧条件下高氯代 PCBs 能够发生脱氯反应,使其毒性大大降低,脱氯后形成的低氯代化合物 可以进一步好氧降解,直至完全矿化。生物修复技术对环境破坏小,经济效益高,但对环境 条件要求较高,修复周期长。 目前,大规模的实际多氯联苯污染场地修复工程尚不成熟,由于经济和环境因素 的考虑,大部分修复技术仅局限于在实验室内进行,大规模投入实际修复工程还不成熟。借 助于学科之间的合作来实现绿色、环境友好、技术简便可行、多种修复技术联合的综合修复 将是处理多氯联苯污染土壤的重点。
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