CN107470338A - 塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统 - Google Patents

塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统 Download PDF

Info

Publication number
CN107470338A
CN107470338A CN201710915591.9A CN201710915591A CN107470338A CN 107470338 A CN107470338 A CN 107470338A CN 201710915591 A CN201710915591 A CN 201710915591A CN 107470338 A CN107470338 A CN 107470338A
Authority
CN
China
Prior art keywords
soil
hydrogen peroxide
subparticle
heavy metal
plasticiser
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710915591.9A
Other languages
English (en)
Inventor
吴娟
邹绍艳
马东
周震峰
史衍玺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Agricultural University
Original Assignee
Qingdao Agricultural University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Agricultural University filed Critical Qingdao Agricultural University
Priority to CN201710915591.9A priority Critical patent/CN107470338A/zh
Publication of CN107470338A publication Critical patent/CN107470338A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/08Reclamation of contaminated soil chemically
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C2101/00In situ

Abstract

一种塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的原位修复方法和系统,该方法包括如下步骤:(1)将乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒与过氧化物和植酸钠的混合物撒入受污染土壤;(2)将双氧水溶液喷入受污染土壤,将土壤中的塑化剂和重金属铅等污染物富集并去除;再将乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒回收;所述系统,包括撒料装置和回收装置,撒料装置包括撒料移动架,撒料移动架上设置有混合物料斗、双氧水溶液储槽和双氧水溶液喷头;回收装置包括回收移动架,回收移动架上设置有磁回收装置和泡沫铁回收槽。本发明过程简单,成本低,可持续性强,避免了对土壤微生物和有机质的破坏,无二次污染的风险。

Description

塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统
技术领域
本发明涉及一种用于修复遭受塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的方法,属于污染农田土壤修复技术领域。
背景技术
塑化剂是一类添加到塑料制品中的酞酸酯有机物,具有软化作用,可增加塑料的柔韧度。由于现代农业生产中大规模使用含有塑化剂类地膜以及农田塑料废弃物残留,造成农田大面积污染。据已知文献报道,塑化剂具有生殖毒性和发育毒性,会造成人体内分泌紊乱、影响生殖系统、增大心血管疾病风险。铅是我国重金属污染综合防治规划中重点监控的重金属之一,具有生物迁移性强、易被植物吸收和积累的特点,对动植物和人体均可产生毒害作用,人体血液中铅含量如超过0.05~0.10mg/L,即产生中毒症状。铅污染农田主要分布在交通干道沿线和企业周边,据统计在珠江三角洲地区,40%以上的农田存在铅超标现象,这种超标现象对生态环境和人类健康造成了极大隐患。塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的修复技术已成为生态环境领域的研究热点。
塑化剂和重金属铅污染农田土壤的修复方法主要有物理、化学、生物三大类。常见的物理法有气相抽提、热解吸等,这类方法对高挥发性的低环烃类修复处理效率较高,但会破坏土壤结构,且能耗和成本较高,实用性不强。塑化剂和重金属铅污染农田土壤的化学、生物修复方法使用较为广泛,常见的化学修复法有化学淋洗、化学固定、化学氧化、化学还原等,具有成本低、处理量大、见效快等优点,但可能造成二次污染,且可能对土壤结构和成分造成不可逆的破坏。生物修复技术有植物修复和微生物修复,具有修复成本低,环境友好的优势,但修复周期较长。
近年来,芬顿(或类芬顿)氧化法修复有机污染农田土壤成为土壤化学修复领域的一个热点。芬顿(或类芬顿)氧化法的原理是基于二价铁与双氧水的反应形成强氧化剂羟基自由基来快速氧化分解有机污染物。但在污染土壤修复过程中,由于土壤组成的复杂性、低传质性,该方法仍存在很多亟待解决的瓶颈。一是二价铁源,氧化反应需要稳定、持续的二价铁来源以保证其可持续性;二是双氧水的浓度与稳定性问题,双氧水浓度过高会对土壤微生物和有机质造成不可逆的破坏,过低则氧化能力变弱,且双氧水自身很容易发生无效分解生产氧气和水;三是土壤修复产生的二次污染问题。
通过添加螯合剂将重金属铅活化进而去除是修复重金属铅污染农田土壤的常用方法。土壤修复中用到的重金属螯合剂有人工合成螯合剂和天然螯合剂两大类,人工螯合剂(如EDTA、CDTA等)螯合能力较强,但长期存在于土壤中有二次污染风险,天然螯合剂(如柠檬酸、草酸等)易分解,不会形成二次污染,但螯合能力较弱。重金属被螯合后,通常需要后续的化学淋洗或植物修复步骤,化学淋洗会严重损害土壤的原有品质,而植物修复周期长且修复不彻底。
目前,塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤具有量大面广的特点,原位修复具有较强的可操作性。如中国专利文献CN10155943公开的《用于原位连续修复多环芳烃污染农田土壤的植物套种方法》、CN101947542A公开的《利用灵芝和玉米套种修复多环芳烃污染农田土壤的方法》、CN101298080公开的《一种用于修复多环芳烃污染农田土壤的农艺方法》、CN103691734A公开的《一种阴-非混合表面活性剂强化黑麦草、根际微生物来修复多环芳烃污染农田土壤的方法》以及CN101797581A公开的《一种修复多环芳烃污染农田土壤的生态方法》。这些方法都是通过种植农作物来修复多环芳烃污染的农田土壤,虽不产生二次污染,但修复周期长、修复效率低,劳动强度大,在修复遭受塑化剂和重金属铅复合污染的农田土壤时,具有一定局限性。
CN103252344A公开的《一种电动强化的土壤原位淋洗修复装置和方法》以及N103008334A公开的《污染土壤原位雨水淋滤修复系统》,CN102303041A公开的《复合型重金属污染土壤原位固定化方法》以及CN102101123A公开的《一种重金属污染土壤原位修复方法》,这些方法过程复杂,劳动强度大,修复效率低,在修复遭受塑化剂和重金属铅复合污染的农田土壤时,同样具有一定局限性。
因此,亟需开发一种用于修复遭受塑化剂和重金属铅复合污染的农田土壤的清洁、高效、低成本的方法。
发明内容
针对现有塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤修复技术存在的二次污染、效率低、成本高等缺陷,本发明提出一种修复效果好、效率高、成本低、不会二次污染的塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法,同时提供一种实现该方法的系统。
本发明的塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法,包括如下步骤:
(1)将乙二胺四乙酸(EDTA)修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒与过氧化物(过氧化钠或过氧化钾)和植酸钠的粉体按质量比为80-90:5-10:5-10的比例混合均匀,配成混合物均匀撒入受污染土壤,每平方米污染土壤撒入的混合物量为100-500g;
(2)将质量浓度为0.05%的双氧水溶液均匀喷入受污染土壤,按每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300-800ml,通过吸附、微电解、氧化还原及螯合作用,将土壤中的塑化剂和重金属铅等污染物富集并去除;8-10天后,将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒回收。
所述步骤(1)中每平方米污染土壤撒入的混合物量,当污染土壤中铅含量≤600mg/kg时撒入量为100-300g,污染土壤中铅含量>600mg/kg时撒入量为300-500g。
所述步骤(2)中当污染土壤中塑化剂含量≤2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300-500ml;污染土壤中塑化剂含量>2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液500-800ml。
所述乙二胺四乙酸(EDTA)修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒的制备方法,是:
按照1-2.5g葡萄糖、5-15g多孔泡沫铁微细颗粒、2-3g乙二胺四乙酸(EDTA)与40ml水的比例,先将葡萄糖溶解于水中,制成葡萄糖溶液,再向葡萄糖溶液中投入多孔泡沫铁微细颗粒,配成混合液;将上述混合液置于水热反应釜中,在120-180℃加热2-6小时,然后将乙二胺四乙酸溶解于上述混合液内,再在100-120℃加热1-2小时,反应后将多孔泡沫铁微细颗粒取出,用去离子水洗涤后烘干,即制得乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。
所述多孔泡沫铁微细颗粒的粒径为200-500微米。
上述方法的原理为:以EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒作为铁源,由于多孔泡沫铁外层包覆的炭层具有较强的疏水性,当EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒投入塑化剂和重金属铅复合污染土壤之后,EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒在土壤电解质溶液中可以大量吸附富集疏水性的塑化剂污染物,将其与土壤电解质溶液分离;同时在多孔泡沫铁微细颗粒表面的铁与炭之间形成大量微型原电池,在微电解反应过程中铁作为原电池阳极被不断地氧化成二价铁离子缓慢释放出来,与施入土壤的双氧水形成芬顿氧化体系,将吸附于多孔泡沫铁表面的塑化剂污染物氧化分解而去除;EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒表面枝接了大量EDTA分子,可以通过螯合作用活化并固定受污染土壤中的重金属铅,进而通过磁回收装置将重金属铅与受污染土壤分离。
实现上述方法的原位修复塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的系统,采用以下技术方案:
该系统包括撒料装置和回收装置,撒料装置包括撒料移动架,移动架的前部和后部分别设置有撒料前轮和撒料后轮,撒料移动架上设置有混合物料斗、双氧水溶液储槽和双氧水溶液喷头,双氧水溶液喷头与双氧水溶液储槽连接;回收装置包括回收移动架,回收移动架的前部和后部分别设置有回收前轮和回收后轮,回收移动架上设置有磁回收装置和泡沫铁回收槽。
所述混合物料斗的底部设置有闸阀,以控制物料落下。
混合物料斗中用于盛放EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒、过氧化物和植酸钠的混合物。双氧水溶液储槽用于盛放并喷洒双氧水溶液。磁回收装置用于通过磁力吸引回收EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。回收槽用于盛放回收的EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。
本发明利用“微电解+类芬顿+磁回收”模式,过程简单,成本低;具有以下特点:
(1)EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒为氧化反应提供了稳定、持续的二价铁来源以保证其可持续性;
(2)过氧化物(过氧化钠或过氧化钾)在芬顿氧化反应过程中起到氧化和活化作用,有效降低了双氧水的浓度和施用量,避免了对土壤微生物和有机质的破坏;
(3)植酸钠在芬顿反应过程中可作为双氧水稳定剂,有效延缓双氧水自身的无效分解,提高了双氧水的持续有效性和利用效率;
(4)炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒表面枝接的大量EDTA分子,可以通过螯合作用活化并固定受污染土壤中的重金属铅,进而通过磁回收装置将重金属铅与受污染土壤分离;
(5)通过磁回收装置将反应后的铁源(EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒)回收,解决了土壤的二次污染问题,无二次污染的风险,且铁源可以被重复利用。
附图说明
图1是本发明中原位修复塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的系统的结构原理示意图。
图中:1.污染农田土壤;2.撒料前轮;3.混合物料斗;4.双氧水溶液储槽;5.双氧水溶液喷头;6.撒料后轮;7.撒料移动架;8.回收前轮;9.磁回收装置;10.回收槽;11.回收后轮;12.回收移动架。
具体实施方式
本发明中原位修复塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的系统,如图1所示,该系统含前部A的撒料装置和后部B的回收装置。
撒料装置包括撒料移动架7,撒料移动架7的前部和后部分别设置有撒料前轮2和撒料后轮6,撒料移动架7上由前至后依次设置有混合物料斗3、双氧水溶液储槽4,双氧水溶液储槽的底部分布有双氧水溶液喷头5,混合物料斗3的底部设置有闸阀,以控制物料落下。混合物料斗3中用于盛放EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒、过氧化物和植酸钠粉体的混合物。双氧水溶液储槽4用于盛放并喷洒质量浓度0.05%的双氧水溶液。
回收装置包括回收移动架12,回收移动架12的前部和后部分别设置有回收前轮8和回收后轮11,回收移动架7上由前至后依次设置有磁回收装置9和回收槽10。磁回收装置9用于通过磁力吸引回收EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。回收槽10用于盛放回收的EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。磁回收装置9可以采用现有技术,在倾斜放置的传送带上分布磁铁,由磁铁吸引EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒,EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒随传送带上升,在重力作用下落入回收槽10。如CN106904701A公开的《一种磁回收及污水处理方法》中的磁回收装置,在一个背面设置有磁场区域的皮带坡面上,利用坡顶底部下方设置的磁种回收区域将因重力而从皮带上脱落的磁种回收。
通过拖拉机拉动撒料移动架7在污染农田土壤1上行走,打开混合物料斗3底部的闸阀并开启双氧水溶液喷头5。混合物料斗3中的混合物首先撒落在污染农田土壤1上,控制移动架7行走速度,结合混合物的落料量,使每平方米污染土壤撒入的混合物为100-500g,具体是当污染土壤中铅含量≤600mg/kg时撒入量为100-300g,污染土壤中铅含量>600mg/kg时撒入量为300-500g。随后,双氧水溶液储槽4中的双氧水溶液通过双氧水溶液喷头5喷洒在撒入混合物的污染土壤上,按每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300-800ml,具体是当污染土壤中塑化剂含量≤2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300-500ml;污染土壤中塑化剂含量>2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液500-800ml。待土壤中污染物被充分降解和固定后,通过拖拉机拉动回收移动架12在污染农田土壤1上行走,同时开启磁回收装置9通过磁力吸引回收EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒,并盛放于回收槽10中。
实施例1
按1g葡萄糖、10g多孔泡沫铁微细颗粒、2gEDTA与40ml水的比例,先将葡萄糖溶解于水中,制成葡萄糖溶液,再向葡萄糖溶液中投入粒径为200-500微米的多孔泡沫铁微细颗粒,配成混合液;将上述混合液置于水热反应釜中,在120℃加热6小时(水热反应釜中压力为1.0~2.0MPa),然后将EDTA溶解于上述水热反应釜中的混合液内,再在100℃加热1小时,反应后将多孔泡沫铁微细颗粒取出,用去离子水洗涤后烘干,即制得EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。
将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒、过氧化钠和植酸钠粉体按质量比为80:10:10的比例混合均匀,配成混合物。
检测污染土壤中的塑化剂含量和铅含量,当污染土壤中铅含量≤600mg/kg时按每平方米污染土壤200g撒入混合物,污染土壤中铅含量>600mg/kg时按每平方米污染土壤400g撒入混合物。当污染土壤中塑化剂含量≤2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液400ml;当污染土壤中塑化剂含量>2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液650ml。
将混合物装入混合物料斗3中。将质量浓度为0.05%的双氧水溶液装入双氧水溶液储槽4中。先将混合物撒入受污染土壤,再将双氧水溶液通过雾化喷洒装置均匀喷入受污染土壤。待8-10天后,土壤中污染物被充分降解和固定,通过磁回收装置9将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒回收盛放于回收槽10中。
实施例2
按照2.5g葡萄糖、5g多孔泡沫铁微细颗粒、2.5gEDTA与40ml水的比例,先将葡萄糖溶解于水中,制成葡萄糖溶液,再向葡萄糖溶液中投入粒径为200-500微米多孔泡沫铁微细颗粒,配成混合液;将上述混合液置于水热反应釜中,在160℃加热4小时(水热反应釜中压力为1.0~2.0MPa),然后将EDTA溶解于上述水热反应釜中的混合液内,再在110℃加热1.5小时,反应后将多孔泡沫铁微细颗粒取出,用去离子水洗涤后烘干,即制得EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。
将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒、过氧化钾和植酸钠粉体按质量比为90:5:5的比例混合均匀,配成混合物。
检测污染土壤中的塑化剂含量和铅含量,当污染土壤中铅含量≤600mg/kg时按每平方米污染土壤300g撒入混合物,污染土壤中铅含量>600mg/kg时按每平方米污染土壤500g撒入混合物。当污染土壤中塑化剂含量≤2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液500ml;当污染土壤中塑化剂含量>2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液800ml。
将混合物装入混合物料斗3中。将质量浓度为0.05%的双氧水溶液装入双氧水溶液储槽4中。先将混合物撒入受污染土壤,再将双氧水溶液通过雾化喷洒装置均匀喷入受污染土壤。待8-10天后,土壤中污染物被充分降解和固定,通过磁回收装置9将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒回收盛放于回收槽10中。
实施例3
按照2g葡萄糖、15g多孔泡沫铁微细颗粒、3gEDTA与40ml水的比例,先将葡萄糖溶解于水中,制成葡萄糖溶液,再向葡萄糖溶液中投入粒径为200-500微米多孔泡沫铁微细颗粒,配成混合液;将上述混合液置于水热反应釜中,在180℃加热2小时(水热反应釜中压力为1.0~2.0MPa),然后将EDTA溶解于上述水热反应釜中的混合液内,再在120℃加热2小时,反应后将多孔泡沫铁微细颗粒取出,用去离子水洗涤后烘干,即制得EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。
将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒、过氧化钠和植酸钠粉体按质量比为85:7:8的比例混合均匀,配成混合物。
检测污染土壤中的塑化剂含量和铅含量,当污染土壤中铅含量≤600mg/kg时按每平方米污染土壤100g撒入混合物,污染土壤中铅含量>600mg/kg时按每平方米污染土壤300g撒入混合物。当污染土壤中塑化剂含量≤2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300ml;当污染土壤中塑化剂含量>2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液500ml。
将混合物装入混合物料斗3中。将质量浓度为0.05%的双氧水溶液装入双氧水溶液储槽4中。先将混合物撒入受污染土壤,再将双氧水溶液通过雾化喷洒装置均匀喷入受污染土壤。待8-10天后,土壤中污染物被充分降解和固定,通过磁回收装置9将EDTA修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒回收盛放于回收槽10中。

Claims (7)

1.一种塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的原位修复方法,其特征是,包括如下步骤:
(1)将乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒与过氧化物和植酸钠的粉体按质量比为80-90:5-10:5-10的比例混合均匀,配成混合物,将混合物均匀撒入受污染土壤,每平方米污染土壤撒入的混合物量为100-500g;
(2)将质量浓度为0.05%的双氧水溶液均匀喷入受污染土壤,按每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300-800ml,通过吸附、微电解、氧化还原及螯合作用,将土壤中的塑化剂和重金属铅等污染物富集并去除;8-10天后,将乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒回收。
2.根据权利要求1所述的塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的原位修复方法,其特征是,所述步骤(1)中每平方米污染土壤撒入的混合物,当污染土壤中铅含量≤600mg/kg时撒入量为100-300g,污染土壤中铅含量>600mg/kg时撒入量为300-500g。
3.根据权利要求1所述的塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的原位修复方法,其特征是,所述步骤(2)中当污染土壤中塑化剂含量≤2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液300-500ml;污染土壤中塑化剂含量>2.0mg/kg时,每平方米污染土壤喷施双氧水溶液500-800ml。
4.根据权利要求1所述的塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的原位修复方法,其特征是,所述乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒的制备方法,是:
按照1-2.5g葡萄糖、5-15g多孔泡沫铁微细颗粒、2-3g乙二胺四乙酸与40ml水的比例,先将葡萄糖溶解于水中,制成葡萄糖溶液,再向葡萄糖溶液中投入多孔泡沫铁微细颗粒,配成混合液;将上述混合液置于水热反应釜中,在120-180℃加热2-6小时,然后将乙二胺四乙酸溶解于上述水热反应釜中的混合液内,再在100-120℃加热1-2小时,反应后将多孔泡沫铁微细颗粒取出,用去离子水洗涤后烘干,即制得乙二胺四乙酸修饰的炭包覆多孔泡沫铁微细颗粒。
5.根据权利要求4所述的塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的原位修复方法,其特征是,所述多孔泡沫铁微细颗粒的粒径为200-500微米。
6.一种原位修复塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的系统,其特征是,包括撒料装置和回收装置,撒料装置包括撒料移动架,移动架的前部和后部分别设置有撒料前轮和撒料后轮,撒料移动架上设置有混合物料斗、双氧水溶液储槽和双氧水溶液喷头,双氧水溶液喷头与双氧水溶液储槽连接;回收装置包括回收移动架,回收移动架的前部和后部分别设置有回收前轮和回收后轮,回收移动架上设置有磁回收装置和泡沫铁回收槽。
7.根据权利要求6所述的原位修复塑化剂和重金属铅复合污染农田土壤的系统,其特征是,所述混合物料斗的底部设置有闸阀。
CN201710915591.9A 2017-09-30 2017-09-30 塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统 Pending CN107470338A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710915591.9A CN107470338A (zh) 2017-09-30 2017-09-30 塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710915591.9A CN107470338A (zh) 2017-09-30 2017-09-30 塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107470338A true CN107470338A (zh) 2017-12-15

Family

ID=60605598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710915591.9A Pending CN107470338A (zh) 2017-09-30 2017-09-30 塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107470338A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107413840A (zh) * 2017-09-30 2017-12-01 青岛农业大学 重金属镉和多环芳烃污染农田土壤的原位修复方法和系统
CN107617635A (zh) * 2017-09-30 2018-01-23 青岛农业大学 邻苯二甲酸酯和砷污染土壤的原位类芬顿修复方法及系统
CN111296566A (zh) * 2020-04-03 2020-06-19 黑龙江赫益乳业科技有限公司 一种乳清中的塑化剂降解装置
CN115672957A (zh) * 2022-11-15 2023-02-03 新疆农业大学 一种对土壤中邻苯二甲酸二丁酯的修复方法

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102083557A (zh) * 2008-06-23 2011-06-01 三菱瓦斯化学株式会社 土壤和/或地下水的净化剂以及净化方法
CN102921717A (zh) * 2012-10-19 2013-02-13 西安建筑科技大学 一种针对分散型石油污染土壤的原位修复方法
CN103240267A (zh) * 2013-04-28 2013-08-14 华中师范大学 一种基于铁粉与多聚磷酸分子氧活化的土壤修复方法
CN104190472A (zh) * 2014-08-22 2014-12-10 中国科学院生态环境研究中心 一种新型高效的多相Fenton催化剂Fe3O4@EDTA的制备及应用
CN104511476A (zh) * 2013-10-08 2015-04-15 南京农业大学 一种加速土壤中有机污染物氧化降解的方法
CN105405567A (zh) * 2015-12-07 2016-03-16 上海交通大学 土壤或水中有机物污染的磁性修复材料及制备方法与应用
WO2016073449A1 (en) * 2014-11-04 2016-05-12 Board Of Regents, The University Of Texas System Heterogeneous core@shell photocatalyst, manufacturing method therefore and articles comprising photocatalyst
CN106693970A (zh) * 2016-11-29 2017-05-24 哈尔滨工业大学 一种碳包覆四氧化三铁/铁多形貌复合材料的制备方法
CN106881059A (zh) * 2017-02-04 2017-06-23 中国科学技术大学苏州研究院 一种铁/碳复合材料的制备方法
CN106904701A (zh) * 2017-03-23 2017-06-30 湖北保灵华环保科技有限公司 一种磁回收及污水处理方法
CN106944470A (zh) * 2017-03-21 2017-07-14 电子科技大学 一种加速水稻田中pcp原位降解的方法
CN107008326A (zh) * 2017-05-15 2017-08-04 哈尔滨工业大学 一种碳量子点负载铁基材料高效异相类芬顿催化剂的制备方法
CN107413840A (zh) * 2017-09-30 2017-12-01 青岛农业大学 重金属镉和多环芳烃污染农田土壤的原位修复方法和系统
CN107617635A (zh) * 2017-09-30 2018-01-23 青岛农业大学 邻苯二甲酸酯和砷污染土壤的原位类芬顿修复方法及系统

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102083557A (zh) * 2008-06-23 2011-06-01 三菱瓦斯化学株式会社 土壤和/或地下水的净化剂以及净化方法
CN102921717A (zh) * 2012-10-19 2013-02-13 西安建筑科技大学 一种针对分散型石油污染土壤的原位修复方法
CN103240267A (zh) * 2013-04-28 2013-08-14 华中师范大学 一种基于铁粉与多聚磷酸分子氧活化的土壤修复方法
CN104511476A (zh) * 2013-10-08 2015-04-15 南京农业大学 一种加速土壤中有机污染物氧化降解的方法
CN104190472A (zh) * 2014-08-22 2014-12-10 中国科学院生态环境研究中心 一种新型高效的多相Fenton催化剂Fe3O4@EDTA的制备及应用
WO2016073449A1 (en) * 2014-11-04 2016-05-12 Board Of Regents, The University Of Texas System Heterogeneous core@shell photocatalyst, manufacturing method therefore and articles comprising photocatalyst
CN105405567A (zh) * 2015-12-07 2016-03-16 上海交通大学 土壤或水中有机物污染的磁性修复材料及制备方法与应用
CN106693970A (zh) * 2016-11-29 2017-05-24 哈尔滨工业大学 一种碳包覆四氧化三铁/铁多形貌复合材料的制备方法
CN106881059A (zh) * 2017-02-04 2017-06-23 中国科学技术大学苏州研究院 一种铁/碳复合材料的制备方法
CN106944470A (zh) * 2017-03-21 2017-07-14 电子科技大学 一种加速水稻田中pcp原位降解的方法
CN106904701A (zh) * 2017-03-23 2017-06-30 湖北保灵华环保科技有限公司 一种磁回收及污水处理方法
CN107008326A (zh) * 2017-05-15 2017-08-04 哈尔滨工业大学 一种碳量子点负载铁基材料高效异相类芬顿催化剂的制备方法
CN107413840A (zh) * 2017-09-30 2017-12-01 青岛农业大学 重金属镉和多环芳烃污染农田土壤的原位修复方法和系统
CN107617635A (zh) * 2017-09-30 2018-01-23 青岛农业大学 邻苯二甲酸酯和砷污染土壤的原位类芬顿修复方法及系统

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107413840A (zh) * 2017-09-30 2017-12-01 青岛农业大学 重金属镉和多环芳烃污染农田土壤的原位修复方法和系统
CN107617635A (zh) * 2017-09-30 2018-01-23 青岛农业大学 邻苯二甲酸酯和砷污染土壤的原位类芬顿修复方法及系统
CN111296566A (zh) * 2020-04-03 2020-06-19 黑龙江赫益乳业科技有限公司 一种乳清中的塑化剂降解装置
CN115672957A (zh) * 2022-11-15 2023-02-03 新疆农业大学 一种对土壤中邻苯二甲酸二丁酯的修复方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107413840A (zh) 重金属镉和多环芳烃污染农田土壤的原位修复方法和系统
CN107470338A (zh) 塑化剂和重金属铅污染农田土壤的原位修复方法和系统
CN107470339A (zh) 类芬顿和微生物联用修复多环芳烃污染土壤的方法和系统
US10456817B1 (en) Environment-friendly and in situ immobilized method of renovating heavy metal contaminated soil with humic acid substance
Hu et al. Assessment of EDTA heap leaching of an agricultural soil highly contaminated with heavy metals
CN106623380A (zh) 一种有机污染物‑重金属复合污染土壤的修复方法
CN105598144A (zh) 一种污染土壤的修复方法
CN107824612B (zh) 一种Fe3O4基生物炭土壤钝化剂的制备方法
AU2008279649A1 (en) Enhanced biodegradation of non-aqueous phase liquids using surfactant enhanced in-situ chemical oxidation
ES2926175T3 (es) Composición con un material de liberación prolongada para la eliminación de hidrocarburos halogenados de entornos contaminados y procedimiento de remediación de suelos in situ utilizando dicha composición
CN107442565A (zh) 一种原位修复多环芳烃污染农田土壤的方法及装置
CN109622581B (zh) 一种利用磁改性生物炭去除污染土壤重金属的方法
CN109078972A (zh) 一种重金属污染土壤的修复材料及其使用方法
CN104028551B (zh) 一种氯吡硫磷污染土壤的异位强化淋洗方法
Wasay et al. Using Aspergillus niger to bioremediate soils contaminated by heavy metals
CN109290366A (zh) 一种生物淋滤-生物稳定联合处理重金属污染土壤的方法
Kudakwashe et al. Plant-and microbe-assisted biochar amendment technology for petroleum hydrocarbon remediation in saline-sodic soils: a review
CN108435785A (zh) 一种用缓释复合修复药剂处理土壤中持久性卤代烃的方法
CN205308950U (zh) 一种重金属污染土壤原位修复装置
CN105478459A (zh) 一种石油-铅-镉复合污染土壤的治理方法
CN107617635A (zh) 邻苯二甲酸酯和砷污染土壤的原位类芬顿修复方法及系统
US6617150B1 (en) Solid-chemical composition for biodegradation comprising plant fiber-containing material and enzymes
CN109486492A (zh) 一种适用于砷污染土壤的修复剂及其制备方法
CN108723083A (zh) 一种修复养殖塘底泥中重金属污染的方法
Barraoui et al. Cleanup of sewage sludge spiked with Cd, Cu, and Zn: Sludge quality and distribution of metals in the “soil-plant-water” system

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20171215

RJ01 Rejection of invention patent application after publication