CN101905237A - 一种利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法 - Google Patents

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CN101905237A CN 201010237053 CN201010237053A CN101905237A CN 101905237 A CN101905237 A CN 101905237A CN 201010237053 CN201010237053 CN 201010237053 CN 201010237053 A CN201010237053 A CN 201010237053A CN 101905237 A CN101905237 A CN 101905237A
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Abstract

一种利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是包括:在含污染物铯和/或锶的土壤中种植红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜收割或整体从污染土壤中移走;进一步还可以再种植下一批红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走,重复上述过程,直至土壤中的铯和/或锶含量达到环境安全标准。采用本发明,能耗较低,费用低廉,对环境扰动少,不破坏环境土壤结构和理化性质,不引起二次污染,土壤治理效果好,可以在治理污染土壤的同时美化环境,永久性地解决土壤中铯和/或锶的污染问题。

Description

一种利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法
技术领域
本发明属于污染的土壤的再生,涉及一种利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法。适用于铯(137Cs)和/或锶(90Sr)污染土壤的修复治理。
背景技术
核试验或核事故释放的放射性核素作为环境最主要的潜在核污染物受到广泛关注,在代价利益优化分析的前提下,放射性核素污染土壤的生物修复技术成为近年来的研究热点。已有研究表明大多数植物对放射性核素的吸收很低,所以筛选种植对放射性核素有较高富集能力的植物,使之将土壤中的放射性核素进行有效地去除,是对受污染土壤进行生物修复和治理的有效方法之一。最为常见放射性污染物包括放射性核素238U、40K、226Ra、210Po、131I、90Sr、89Sr、137Cs等,其中尤以137Cs、90Sr最为普遍。通过放射性污染植物修复技术能达到清除核素、修复或治理环境的目的。
近年来,随着放射性同位素及射线装置在工农业、医疗、科研等各个领域的广泛应用,放射线危害在不断增大[俞誉福.环境放射性概论[M].上海:复旦大学出版社,1993,231-247]。放射性污染危害范围很大,对周围生物破坏极为严重,持续时期较长,事后处理危险复杂。核爆炸产生的放射性核素可以对周围产生很强的辐射,形成核污染。放射性沉降物还可以通过食物链进入人体,在体内达到一定剂量时就会产生有害作用。人和动物因不遵守防护规则而接受大剂量的放射线照射、吸入大气中放射性微尘或摄入含放射性物质的水和食品,都有可能产生放射性疾病。人会出现头晕、头疼、食欲不振等症状,发展下去会出现白细胞和血小板减少等症状。如果超剂量的放射性物质长期作用于人体,就能使人患上肿瘤、白血病及遗传障碍。
由于核污染危害巨大,核污染的大面积清除是世界性难题,各界人士都在寻求清除核污染的方法,也取得了一定的成效。各国大多采用方法有:物理法、化学法、电化学法、物理-化学连用法、微生物清除法和土壤的核污染去除法,清水冲洗、铲土去污、深翻耕地和剥离性成膜去污法、森林修复法,但这些方法的处理成本较高,且容易对环境造成二次交叉污染,不能从根本上解决核素清除问题。虽然森林修复法能大面积修复污染土壤,并且可发展工业原料林、薪炭林,但其要求的核素浓度不能太高,使其应用受到了很大的限制[谯华,周从直,熬漉等.核污染的危害及其去除方法[J].后勤工程学院学报,2007,(1):154-157]。
放射性污染植物修复技术就是利用植物根系吸收水分和养分的过程来吸收、转化污染体(如土壤和水)中的放射性核素,以期达到清除核素、修复或治理目的的一种环境治理技术。放射性污染植物修复技术按其修复的机理和过程可分为植物提取、植物稳定、根际过滤和植物挥发四部分。
目前,在放射性污染植物修复技术中植物提取的研究相对较多,工程性的试验也已开展。植物提取是指利用某种放射性核素的超积累植物将土壤中的核素转运出来,富集并搬运到植物根系可吸收部位和地上部位,待植物收获后再进行处理,连续种植这种植物,可使土壤中放射性核素的含量降低到可接受水平。不同科、属的植物对放射性核素的积累不同,这些植物在科、属内分布具有某些特点。
发明内容
本发明的目的旨在克服现有技术中的不足,通过种植超富集植物红苋菜,提供一种生物量大、治理速度快、成本低、效果好的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法。
本发明的内容是:一种利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是包括:在含污染物铯和/或锶的土壤中种植红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜收割或整体从污染土壤中移走。
本发明的内容中:所述将植物红苋菜整体从污染土壤中移走后,再种植下一批红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走,重复上述过程,直至土壤中的铯和/或锶含量达到环境安全标准、或彻底除去土壤中超标的铯和/或锶。
本发明的内容中:在种植红苋菜前,在所述土壤中还施入有基肥,并在生长过程进行追肥。
本发明的内容中:所述基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪),施用量为每666.7平方米1500-3500千克(春播时较好的约3500千克,夏播时较好的约1500千克,秋播时较好的约2000千克)。
本发明的内容中:所述在生长过程进行追肥是在生长过程中用尿素(或其它氮肥)追肥,施用量为每666.7平方米5-15千克。
本发明的内容中:所述播种的时间为每年的2月至10月(即春、夏、秋季均可播种进行种植)。
本发明的内容中:所述种植的方法为播种,每666.7平方米播种量为0.5~0.75千克;所述播种用红苋菜种子较好的是先用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡15-25min后,再用于播种。
本发明的内容中:将收割或整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯和/或锶的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
红苋菜(学名:Amaranthus mangostanus L.),为苋科苋属一年生草本植物,别名青香苋、苋菜、野刺苋、米苋、人旱菜,杏菜、荇菜、莹莹菜、玉米菜等。红苋菜是富钾植物之一,主要分布在中国和印度,其根系发达,分布深广,适应能力强,全国各地均可栽培。
90Sr和137Cs都是水溶性的长寿命金属核素,它们分别与营养元素Ca、K的化学行为相近,具有重要的生态学意义,放射性核素137Cs和137Cs的积累植物和超积累植物主要分布在苋科(Amaranthaceae)、藜科(Chenopodiceae)和菊科(Compositae)内。
本发明具有下列特点和有益效果:
(1)本发明系发明人经过长期的实验研究,创造性地筛选出一种良好的铯和/或锶的超富集植物——红苋菜,红苋菜其生长迅速、环境适应性强;将红苋菜种植在受铯和/或锶污染的土壤中,可吸收土壤中的铯和/或锶,永久性地解决土壤中铯和/或锶的污染问题;
(2)采用本发明,治理方法能耗较低、费用低廉、可操作性强,对环境扰动少,工程量小,不破坏环境土壤结构、不破坏土壤的理化性质,不引起二次污染,土壤治理效果好,且可以在治理污染土壤的同时美化环境,实用性强。
具体实施方式
下面给出的实施例拟以对本发明作进一步说明,但不能理解为是对本发明保护范围的限制,该领域的技术人员根据上述本发明的内容对本发明作出的一些非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。
实施例1:红苋菜铯锶水培筛选试验
本试验在西南科技大学生命科学与工程学院实验楼东7E座进行。参试红苋菜的种子购于四川省绵阳云川种子公司;3月中旬,将红苋菜种子用0.5%NaClO(即质量百分比浓度为0.5%的NaClO水溶液,后同)浸泡20min消毒后,播种于装有珍珠岩的土壤中。待幼苗长至5~6片叶子时移栽至装有1000mL Hoagland营养液(即:霍格兰氏营养液,作为复合肥使用,系现有技术,后同)的塑料桶中,桶面盖有带孔的泡沫板,每孔1株,每桶10株,三天更换一次营养液,培养1个月。1个月后将营养液更换为133Cs和88Sr处理液进行吸收试验。133Cs和88Sr处理液以Hoagland营养液为基础,调整133Cs和88Sr的浓度为1mmol/L,试验施加的133Cs形式为133CsCl,88Sr形式为88SrCl2,均为分析纯试剂,3次重复,处理7天后收获植株并进行分析。
试验结果表明:在133Cs单一胁迫下,红苋菜富集133Cs的含量,地上部达到6.08mg/g干重,根系达到2.83mg/g干重,转运系数(TF,即地上部与根部铯含量的比值)达到2.15,具备了铯超富集植物的特征。在88Sr胁迫下,红苋菜表现出较强的富集能力,红苋菜地上部88Sr的含量达到1.34mg/g干重,根系达到1.04mg/g,转运系数达到0.88。
实施例2:红苋菜铯锶水培的进一步筛选试验:
本试验参试植物为红苋菜,其种子购于四川省绵阳云川种子公司。3月中旬,将红苋菜种子用0.5%NaClO消毒20min后,播种于装有珍珠岩的土壤中。待幼苗长至5~6片叶子时移栽至装有1000mLHoagland营养液的塑料桶中,桶面盖有有孔的泡沫板,每孔1株,每桶10株,三天更换一次营养液,培养1个月。1个月后将营养液更换为133Cs和88Sr处理液进行吸收试验。133Cs和88Sr处理液以Hoagland营养液为基础,加入0.1mmol/L,0.5mmol/L,1mmol/L,5mmol/L的133Cs和88Sr,试验施加的133Cs形式为133CsCl,88Sr形式为88SrCl2,均为分析纯试剂,每个处理3次重复。处理7天后,测定蚕豆地上部和根系的133Cs和88Sr含量;试验结果见表1:
表1:133Cs、88Sr在红苋菜体内的吸收和分布
Figure BSA00000205196700051
参见表1可知,在所有133Cs处理中,红苋菜地上部转运系数(地上部与根部铯含量的比值)始终都大于1,即地上部133Cs含量始终高于土壤中和根部的铯含量,具备了典型的铯超富集植物特征。随着铯浓度的升高,红苋菜地上部和根系的含量都在增加,在浓度为0.5mmol/L时,转运系数达到最大为4.76。在所有的88Sr处理中,红苋菜地上部转运系数(地上部与根部锶含量的比值)始终都没有超过1,在0.5mmol/L时,转运系数达到最大为1,在这个浓度下满足超富集植物的特征。
实施例3:红苋菜铯锶土壤筛选试验
筛选出的133Cs、88Sr富集能力相对较强的植物红苋菜作为本试验材料,红苋菜种子购于四川省绵阳云川种子公司。试验采用盆栽方式,试验地点为四川省绵阳市西南科技大学东七A座教学楼阳台外(E=104°42’N=31°32’,海拔:462m)。试验用土取自西南科技大学苗圃试验基地,土壤类型为黄壤土。将土壤放于避光通风处自然风干后,剔除杂物,捣碎并过筛。用pH计分别测土壤的水溶和盐溶pH值;土壤有机质测定依据Tyurin的方法;每克经过研磨过筛的土壤与5mL去离子水混合均匀,静止后通过电导仪测定土壤电导率。表2为土壤的主要理化性质。
表2:土壤物理化学性质
Figure BSA00000205196700061
试验施加的133Cs形式为133CsCl,88Sr形式为88SrCl2,均为分析纯试剂。由于放射性核素以沉降形式落于土壤表层,随时间的推移而迁移至土壤内部,所以按所设浓度于每盆土表层分别单独均匀喷洒133CsCl或88SrCl2溶液。133CsCl和88SrCl2具体处理水平如下表3:
表3:133Cs和88Sr处理水平浓度
3月中旬,将供试土壤装入塑料盆(直径25cm,高20cm)中,把配好的133CsCl或88SrCl2溶液均匀喷洒每盆土表层,平衡两周待用。之前已进行了红苋菜育苗,待幼苗长出5~6片叶子后移栽到上述处理中。
选择生长一致的幼苗移栽到对照和各处理的盆中。根据植株的大小,每盆各栽3株,重复3次,各重复间栽入的苗数一致。露天栽培,根据盆中缺水情况,不定期浇水,使土壤中的持水量保持在田间持水量70%~80%左右。待红苋菜成熟以后收获植株。试验结果见表4:
表4:133Cs、88Sr单一处理在红苋菜体内的吸收和分布
Figure BSA00000205196700071
参见表4可知,在所有133Cs处理中,红苋菜地上部转运系数(地上部与根部铯含量的比值)在浓度为1mmol/L和5mmol/L时大于1,即地上部133Cs含量始终高于土壤中和根部的铯含量,具备了典型的铯超富集植物特征。随着铯浓度的升高,红苋菜地上部和根系的含量都在增加,在浓度为1mmol/L时,转运系数达到最大为1.21。在所有的88Sr处理中,红苋菜地上部转运系数(地上部与根部锶含量的比值)在浓度为1mmol/L和5mmol/L时超过1,具备了典型锶超富集植物特征。在5mmol/L时,转运系数达到最大为1.22。
表5:133Cs、88Sr复合处理在红苋菜体内的吸收和分布
参见表5可知,在133Cs和88Sr复合处理中,红苋菜地上部铯转运系数始终大于1,最大转运系数出现在0.5mmol/kg133Cs+0.5mmol/kg88Sr复合浓度,具备了典型的铯富集植物特征,随着铯锶复合浓度的升高,红苋菜地上部和根系的含量都在增加;红苋菜地上部锶转运系数都小于1,最大值出现在1mmol/kg133Cs+1mmol/kg88Sr复合浓度。
实施例4:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)和/或锶(90Sr)污染土壤的方法,包括:在含污染物铯和/或锶的土壤中种植红苋菜,自然生长,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜收割或整体从污染土壤中移走。
实施例5:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)和/或锶(90Sr)污染土壤的方法,包括:在含污染物铯和/或锶的土壤中种植红苋菜,自然生长,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜收割或整体从污染土壤中移走;再种植下一批红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走,重复上述过程,直至土壤中的铯和/或锶含量达到环境安全标准、或彻底除去土壤中超标的铯和/或锶。
实施例6:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
3月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为20.00mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米3500千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.75千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,当植物红苋菜长到成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为14.39mg/kg,即土壤中的铯含量减少了28.05%(质量百分含量,后同)。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例7:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
6月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为14.39mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米1500千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.5千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,当植物红苋菜长到成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为10.68mg/kg,即土壤中的铯含量减少了25.78%。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例8:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
10月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为10.68mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米2000千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.65千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,当植物红苋菜长到成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为8.26mg/kg,即土壤中的铯含量减少了22.66%。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例9:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
3月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为8.26mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米3500千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.5~0.75千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,在生长过程用尿素(或其它氮肥)进行追肥,播种后第8天进行第一次追肥、第12天进行第二次追肥,且每次追肥的施用量为每666.7平方米5千克;当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为6.48mg/kg,即土壤中的铯含量减少了21.54%。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例10:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
3月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为6.48mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米3500千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.5~0.75千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,在生长过程用尿素(或其它氮肥)进行追肥,播种后第8天进行第一次追肥、第12天进行第二次追肥,且每次追肥的施用量为每666.7平方米15千克;当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜收割或整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为5.15mg/kg,即土壤中的铯含量减少了20.52%。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例11:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
3月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为5.15mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米3500千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.5~0.75千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,在生长过程用尿素(或其它氮肥)进行追肥,播种后第10天进行第一次追肥;播种后45~50天,苗高12~15厘米,有5~6片叶时进行第1次采收(即收割),即间拔一些过密植株;再过20天,株高20~25厘米时,在基部留5厘米进行第2次采收;之后侧枝萌发长成约15厘米时进行第3次采收,采收一次追肥一次、且每次追肥的施用量均为每666.7平方米5千克。当植物红苋菜长到成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为4.43mg/kg,即土壤中的铯含量减少了13.98%。将收割和整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例12:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
3月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为4.43mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米3500千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.6千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,在生长过程用尿素(或其它氮肥)进行追肥,追肥的施用量均为每666.7平方米10千克;当植物红苋菜长到开花期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;重复上述过程,再种植下一批红苋菜,当植物红苋菜长到开花期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为4.08mg/kg,即土壤中的铯含量减少了7.90%。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例13:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)污染土壤的方法,包括:
5月的四川省绵阳市境内,在含污染物铯的土壤中(土壤中的铯含量的平均值为4.08mg/kg)施入基肥,基肥为农家肥(即腐熟的人畜粪)、施用量为每666.7平方米2000千克;采用播种的方法种植红苋菜,每666.7平方米播种量为0.7千克,播种前将红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO(次氯酸钠)水溶液浸泡20min后再用于播种;任其自然生长,在生长过程用尿素(或其它氮肥)进行追肥,追肥的施用量均为每666.7平方米13千克;当植物红苋菜长到成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走。重复上述过程,再种植下一批红苋菜,当植物红苋菜长到成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走;再对土壤进行分析知,土壤中的铯含量的平均值为3.87mg/kg,即土壤中的铯含量减少了4.71%。将整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理(焚烧后残留的含铯的固体物可进一步采用回收金属、填埋等现有技术方式进行处理)。
实施例14-21:
一种利用红苋菜修复治理锶(90Sr)污染土壤的方法,将实施例6-13中的铯(137Cs)分别替换为锶(90Sr),其它基本同实施例6-13,略。
实施例22-24:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)和锶(90Sr)污染土壤的方法,种植红苋菜前,土壤中的铯含量的平均值为20.00mg/kg、土壤中的锶含量的平均值为20.00mg/kg;种植红苋菜并收获后,土壤中的铯含量的平均值为8.12mg/kg、土壤中的锶含量的平均值为13.33mg/kg;其它基本分别同实施例6-8,略。
实施例25-27:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)和锶(90Sr)污染土壤的方法,种植红苋菜前,土壤中的铯含量的平均值为8.12mg/kg、土壤中的锶含量的平均值为13.33mg/kg;种植红苋菜并收获后,土壤中的铯含量的平均值为4.26mg/kg、土壤中的锶含量的平均值为8.45mg/kg;其它基本分别同实施例9-11,略。
实施例28-29:
一种利用红苋菜修复治理铯(137Cs)和锶(90Sr)污染土壤的方法,种植红苋菜前,土壤中的铯含量的平均值为4.26mg/kg、土壤中的锶含量的平均值为8.45mg/kg;种植红苋菜并收获后,土壤中的铯含量的平均值为3.76mg/kg、土壤中的锶含量的平均值为5.88mg/kg;其它基本分别同实施例12-13,略。
上述实施例中,红苋菜种植方式中不具体或不完整的部分,可以同现有技术中作蔬菜用的红苋菜的种植。
本发明不限于上述实施例,本发明内容所述均可实施并具有所述良好效果。

Claims (10)

1.一种利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是包括:在含污染物铯和/或锶的土壤中种植红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜收割或整体从污染土壤中移走。
2.按权利要求1所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是还包括:所述将植物红苋菜整体从污染土壤中移走后,再种植下一批红苋菜,当植物红苋菜长到开花期或成熟期时,将植物红苋菜整体从污染土壤中移走,重复上述过程,直至土壤中的铯和/或锶含量达到环境安全标准。
3.按权利要求1或2所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:在种植红苋菜前,在所述土壤中还施入有基肥,并在生长过程进行追肥。
4.按权利要求3所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:所述基肥为农家肥,施用量为每666.7平方米1500-3500千克。
5.按权利要求3所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:所述在生长过程进行追肥是在生长过程中用尿素追肥,施用量为每666.7平方米5-15千克。
6.按权利要求4所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:所述在生长过程进行追肥是在生长过程中用尿素追肥,施用量为每666.7平方米5-15千克。
7.按权利要求1或2所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:所述播种的时间为每年的2月至10月。
8.按权利要求1或2所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:所述种植的方法为播种,每666.7平方米播种量为0.5~0.75千克.
9.按权利要求8所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是:所述播种用红苋菜种子用质量百分比浓度为0.5%的NaClO水溶液浸泡15-25min后,再用于播种。
10.按权利要求1或2所述的利用红苋菜修复治理铯和/或锶污染土壤的方法,其特征是还包括:将收割或整体从污染土壤中移走的红苋菜采用焚烧的方法进行无害化处理。
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