CN1806952A - 砷污染土壤的治理方法 - Google Patents
砷污染土壤的治理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1806952A CN1806952A CN200610038301.9A CN200610038301A CN1806952A CN 1806952 A CN1806952 A CN 1806952A CN 200610038301 A CN200610038301 A CN 200610038301A CN 1806952 A CN1806952 A CN 1806952A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- arsenic
- soil
- volatilization
- plant
- organic fertilizer
- 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.)
- Granted
Links
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 81
- 239000002689 soil Substances 0.000 title claims abstract description 80
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 74
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N L-methionine Chemical compound CSCC[C@H](N)C(O)=O FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N 0.000 claims abstract description 10
- WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N L-glutamic acid Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000003895 organic fertilizer Substances 0.000 claims description 17
- 230000006872 improvement Effects 0.000 claims description 11
- WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N Glutamic acid Natural products OC(=O)C(N)CCC(O)=O WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 235000013922 glutamic acid Nutrition 0.000 claims description 9
- 239000004220 glutamic acid Substances 0.000 claims description 9
- 229930182817 methionine Natural products 0.000 claims description 9
- 238000011109 contamination Methods 0.000 claims description 6
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 5
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 abstract description 4
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 abstract 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 abstract 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 13
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 12
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 10
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 8
- QYPPRTNMGCREIM-UHFFFAOYSA-N methylarsonic acid Chemical compound C[As](O)(O)=O QYPPRTNMGCREIM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 5
- 230000033116 oxidation-reduction process Effects 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- HTDIUWINAKAPER-UHFFFAOYSA-N trimethylarsine Chemical compound C[As](C)C HTDIUWINAKAPER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- KRDDXSIKPQVLDP-UHFFFAOYSA-N methylarsenic Chemical compound [As]C KRDDXSIKPQVLDP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000036284 oxygen consumption Effects 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- DJHGAFSJWGLOIV-UHFFFAOYSA-N Arsenic acid Chemical compound O[As](O)(O)=O DJHGAFSJWGLOIV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N Arsenobetaine Chemical compound C[As+](C)(C)CC([O-])=O SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000228212 Aspergillus Species 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 2
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 2
- 241000051984 Blepharidachne Species 0.000 description 2
- 241000222120 Candida <Saccharomycetales> Species 0.000 description 2
- 241000605716 Desulfovibrio Species 0.000 description 2
- 241001236817 Paecilomyces <Clavicipitaceae> Species 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 229940000488 arsenic acid Drugs 0.000 description 2
- ORLOBEXOFQEWFQ-UHFFFAOYSA-N arsenocholine Chemical compound C[As+](C)(C)CCO ORLOBEXOFQEWFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 2
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 2
- 230000017858 demethylation Effects 0.000 description 2
- 238000010520 demethylation reaction Methods 0.000 description 2
- VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N dimethyl diselenide Chemical compound C[Se][Se]C VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HBNBMOGARBJBHS-UHFFFAOYSA-N dimethylarsane Chemical compound C[AsH]C HBNBMOGARBJBHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N dimethylarsinic acid Chemical compound C[As](C)(O)=O OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N dimethylselenide Chemical compound C[Se]C RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 description 2
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 2
- 244000144972 livestock Species 0.000 description 2
- 230000011987 methylation Effects 0.000 description 2
- 238000007069 methylation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000010815 organic waste Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 2
- 239000011669 selenium Substances 0.000 description 2
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- GNWBLLYJQXKPIP-ZOGIJGBBSA-N (1s,3as,3bs,5ar,9ar,9bs,11as)-n,n-diethyl-6,9a,11a-trimethyl-7-oxo-2,3,3a,3b,4,5,5a,8,9,9b,10,11-dodecahydro-1h-indeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide Chemical compound CN([C@@H]1CC2)C(=O)CC[C@]1(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]2CC[C@H](C(=O)N(CC)CC)[C@@]2(C)CC1 GNWBLLYJQXKPIP-ZOGIJGBBSA-N 0.000 description 1
- UHPMCKVQTMMPCG-UHFFFAOYSA-N 5,8-dihydroxy-2-methoxy-6-methyl-7-(2-oxopropyl)naphthalene-1,4-dione Chemical compound CC1=C(CC(C)=O)C(O)=C2C(=O)C(OC)=CC(=O)C2=C1O UHPMCKVQTMMPCG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000219194 Arabidopsis Species 0.000 description 1
- 241000223782 Ciliophora Species 0.000 description 1
- 241000223218 Fusarium Species 0.000 description 1
- 241000282414 Homo sapiens Species 0.000 description 1
- 101001114654 Homo sapiens Methylmalonic aciduria type A protein, mitochondrial Proteins 0.000 description 1
- 241000202974 Methanobacterium Species 0.000 description 1
- 102100023377 Methylmalonic aciduria type A protein, mitochondrial Human genes 0.000 description 1
- 241001453830 Pteridium Species 0.000 description 1
- 241000737257 Pteris <genus> Species 0.000 description 1
- 241000113765 Pteris cretica var. nervosa Species 0.000 description 1
- 244000007853 Sarothamnus scoparius Species 0.000 description 1
- BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N Selenium Chemical compound [Se] BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001463139 Vitta Species 0.000 description 1
- YUWBVKYVJWNVLE-UHFFFAOYSA-N [N].[P] Chemical compound [N].[P] YUWBVKYVJWNVLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 150000001491 aromatic compounds Chemical class 0.000 description 1
- RBFQJDQYXXHULB-UHFFFAOYSA-N arsane Chemical compound [AsH3] RBFQJDQYXXHULB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001495 arsenic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910000070 arsenic hydride Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 229950004243 cacodylic acid Drugs 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- DVUATXGAAOINPS-UHFFFAOYSA-N dimethoxyarsinic acid Chemical compound CO[As](O)(=O)OC DVUATXGAAOINPS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940059082 douche Drugs 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 description 1
- VDEGQTCMQUFPFH-UHFFFAOYSA-N hydroxy-dimethyl-arsine Natural products C[As](C)O VDEGQTCMQUFPFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002917 insecticide Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- FRLCRPUWDUKNGO-UHFFFAOYSA-N methoxyarsonic acid Chemical compound CO[As](O)(O)=O FRLCRPUWDUKNGO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- IDDBICIFODFKQO-UHFFFAOYSA-N methylarsane Chemical compound [AsH2]C IDDBICIFODFKQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 235000019508 mustard seed Nutrition 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000000050 nutritive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 229910052711 selenium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003516 soil conditioner Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- UYPYRKYUKCHHIB-UHFFFAOYSA-N trimethylamine N-oxide Chemical compound C[N+](C)(C)[O-] UYPYRKYUKCHHIB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JWOWJQPAYGEFFK-UHFFFAOYSA-N trimethylarsine oxide Chemical compound C[As](C)(C)=O JWOWJQPAYGEFFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003039 volatile agent Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
本发明公开了一种砷污染土壤的治理方法,其特征在于该方法包括以下步骤:(1)向被砷污染的土壤中添加生物有机肥;(2)添加甲硫氨酸和谷氨酸作为甲基供体;(3)调节土壤含水率;(4)调节pH值为5.3-8;(5)创造厌氧环境。传统的物理和化学修复方法只能通过添加剂来降低土壤中砷的生物可利用性,并不能实质性的去除土壤中的砷。本发明利用土壤微生物的挥发作用可实质性的去除土壤中的砷,成本低,无二次污染。超积累植物法需要大面积种植植物和及时收割植物,如何处置收割后的植物也是一个难题,生物挥发技术则不存在这些问题,相对省时省力。
Description
一、技术领域
本发明设计一种土壤受金属污染的治理方法,特别是一种砷污染土壤的治理方法。
二、背景技术
在许多行业中,砷化合物曾被广泛应用,如用作杀虫剂、除草剂、防腐剂和添加剂等。在矿产的开采加工过程中也有大量的砷残留到土壤中,因此,世界范围内的土壤砷污染普遍存在。由于砷污染物在土壤中的残留及其毒副作用严重威胁着人类的健康,导致土壤砷污染对环境的影响受到人们极大的关注。土壤砷污染的检测和控制就一直是学术界研究的热点问题之一。
目前常用的砷污染土壤修复方法,包括土壤改良剂法、溶土法、排土法、化学冲洗法和生物修复技术。生物修复技术是利用生物(主要是微生物,植物)作用来消减、净化土壤中砷或改变砷的形态,被普遍认为是砷污染治理中最具应用前景的技术。其中利用超积累植物去除土壤砷的植物修复技术在最近的几年中取得了突破性的进展,Ma和陈同斌等首次发现了超积累砷的植物蜈蚣草(Brakefern,Pteris vitta),可以在高度砷污染的土壤中生长,植物体中砷含量可高达20g/kg生物量,并且主要集中在地上部分。陈同斌和韦朝阳等对蜈蚣草以及随后发现的超积累砷植物大叶井口边草(Pteris nervosa)吸收转运砷的机理及其环境条件进行了深入研究,并在湖南郴州建立了世界上第一个砷污染土壤的植物修复示范工程,为这一技术的推广和实用化奠定了基础。
在金属污染土壤的生物修复技术中,除了应用超积累植物吸收富集金属外,利用植物、微生物将金属转化为沸点较低的有机化物挥发到大气中去,从而去除土壤中金属也逐渐引起了人们的重视。如Terry等利用微生物和植物的作用,将环境中的Se转化为生物毒性较低的气态形式(二甲基硒和二甲基二硒),直接或通过植物的组织挥发到大气中。Meagher等将细菌体内的汞还原酶基因转入芥子科植物Arabidopsis后,得到的转基因植物能耐受、吸收土壤环境中的汞,并将Hg2+还原成Hg0后挥发进入大气。
而利用微生物对砷的挥发作用来去除高浓度砷污染土壤中的砷的相关研究还很少,国内还没有人做过相关的研究。
三、发明内容
1、发明目的:本发明的目的是提供一种利用微生物对砷的挥发作用来实现去除高度砷污染土壤中砷的治理方法。
2、技术方案:本发明所述的砷污染土壤的治理方法,其特征在于该方法包括以下步骤:
(1)向被砷污染的土壤中添加生物有机肥,生物有机肥中含有大量的氮磷等营养盐和丰富的有机质,可以促进土壤中砷挥发菌种的生长,提高生物量;
生物有机肥是以畜禽粪便、农作物秸秆、农副产品和食品加工产生的有机废弃物为原料,配以多功能发酵菌种剂加工而成的含有一定量功能性微生物的有机肥料。生物有机肥的添加量为5-20%(相对土壤的质量比)时可明显促进土壤的砷挥发。本发明所用的生物有机肥购自江苏六合超大生物有机肥公司。
(2)添加甲硫氨酸和谷氨酸作为甲基供体。甲硫氨酸和谷氨酸是砷甲基化过程中重要的甲基供体,添加甲基供体可以促进土壤中的无机砷转化为有机砷酸,而微生物更容易将有机砷酸转化为气态有机砷。
本发明中甲硫氨酸添加量为0.05%-1%,谷氨酸添加量为0.1%-5%(相对土壤的质量比),可明显促进土壤的砷挥发。
(3)调节土壤含水率。土壤的水分含量极大的影响了土壤的氧化还原电位,较高的含水率可以阻止空气的流通,从而形成厌氧缺氧环境,而厌氧和缺氧的环境比较有利于砷的生物挥发。另一方面,土壤含水率还直接决定了土壤微生物的组成和丰度,过低和过高的含水率不利于微生物的生长。
土壤含水率在5%-30%(相对土壤的质量比)之间比较有利于砷的挥发。
(4)调节pH值。砷的微生物挥发存在一个最适应pH范围,一般认为中性或偏酸的pH值较有利于砷的挥发。本实验所用的土壤pH为7.8,通过向土壤中添加HCL溶液来达到降低pH值,提高砷挥发量的目的。
土壤pH在5.3-8之间都有砷挥发,在pH6-7之间砷的挥发量最大。
(5)调节氧化还原电位,创造厌氧环境。砷的甲基化和去甲基化在土壤中存在一个平衡,好氧条件下,砷的去甲基化占主导地位,而厌氧条件下,平衡更趋向甲基化。调节土壤至偏酸性环境,提高含水率,添加有机肥等措施可以降低氧化还原电位,阻碍空气流通并消耗土壤中的氧气,使得深层和贴近表层的土壤都以获得较低的氧化还原电位,从而促进砷的挥发。另外,在土壤表层覆盖农用薄膜,阻断空气流通,可以使得土壤处于厌氧状态。而挥发出来的砷可由活性炭等吸附剂回收。
本发明的技术原理是:自然界中存在着一个在土壤、水和大气中无机砷和有机砷之间的生物地球化学循环。土壤中的砷由于微生物的甲基化作用,能够以挥发性化合物的形式逸入大气中。1945年Challenger证实了微生物可以通过一系列生物甲基化反应将无机砷最终转化为挥发性的Gosio气体-三甲基砷(trimethylarsine,TMA)。随着研究的不断深入,越来越多的可以挥发砷的微生物被发现,包括甲烷杆菌(Methanobacterium)、脱硫弧菌(Desulfovibrio),假丝酵母(Candida)、曲霉(Aspergillus)、镰刀霉(Fusarium)、帚霉(Sxopulariopsis)、拟青霉(Paecilomyces)。在微生物作用下,无机砷可以被转化为毒性较低的一甲基砷酸(monomethylarsonic acid,MMAA)、二甲基砷酸(dimethylarsinic acid,DMAA)和三甲基砷氧(trimethylarsine oxide,TMAO)以及无毒的芳香族化合物arsenocholine(AsC)和arsenobetaine(AsB)。甲基砷酸可以在某些微生物的作用下分别转化为砷化氢的甲基化衍生物一甲基砷(monomethylarsine,MMA)、二甲基砷(dimethylarsine,DMA)和三甲基砷(trimethylarsine,TMA)。甲基砷的沸点较低,很容易挥发进入到大气中。在大气中,甲基砷又被逐渐氧化成为甲基砷酸,随着降水过程回到土壤中,完成砷在土壤和大气中的循环。利用生物挥发技术可以修复砷污染的土壤,将气态有机砷从高浓度砷污染地区排放出来,经大气扩散到其他地区,最后通过降水等因素沉降到地面重新转化为无机砷,这将成为砷污染土壤修复的一个新方法。由于挥发出来的气态有机砷性质较稳定,经过较长时间的大气稀释,对附近土壤中砷含量的提高非常有限,如同气态有机硒从大气环境沉降到地面一样,不会对环境构成新污染。
3、有益效果:传统的物理和化学修复方法只能通过添加剂来降低土壤中砷的生物可利用性,并不能实质性的去除土壤中的砷,本发明利用土壤微生物的挥发作用可实质性的去除土壤中的砷,成本低,无二次污染。超积累植物法需要大面积种植植物和及时收割植物,如何处置收割后的植物也是一个难题,生物挥发技术则不存在这些问题,相对省时省力。
四、附图说明
图1是有机肥含量的生物挥发曲线。
图2是不同含水量的生物挥发曲线。
图3是厌氧耗氧环境对砷挥发影响曲线。
五、具体实施方法
实施例1:本发明通过微生物挥发原理达到降低土壤砷含量的目的,通过向高浓度砷污染土壤添加有机质,添加甲基供体、调节土壤含水率、pH值和氧化还原电位等综合手段,来促进砷挥发微生物的生长,营造有利于砷挥发的环境条件,从而达到提高砷挥发量的目的。
在生物有机肥添加量为15%,含水率25%,添加0.2%的甲硫氨酸和1%的谷氨酸,pH7的厌氧环境下,五周内砷的挥发量可达到2.64mg/kg土壤,而自然条件下土壤的挥发量则仅为2.4ug/kg土壤。其中生物有机肥是以畜禽粪便、农作物秸秆、农副产品和食品加工产生的有机废弃物为原料,配以多功能发酵菌种剂加工而成的含有一定量功能性微生物的有机肥料。可见生物挥发技术可将土壤砷的挥发速率提高近一千倍,成为一种可行的土壤砷污染生物修复手段。从大量的实验数据中可以得知(参见附图):
1、有机肥含量对砷挥发量的影响。土壤中添加生物有机肥可以提高砷挥发的效率,生物有机肥含量越高,砷生物挥发速率越快。
2、含水率对砷挥发量的影响。添加水分能够促进砷的生物挥发,而含水量太高又对生物挥发不利。添加20ml水的样品生物挥发速率达到了0.9ug/(kgweek),远高于添加100ml水和未添加水的对照组。
3、厌氧耗氧环境对砷挥发的影响。砷在厌氧条件下的挥发量远远高于耗氧条件,挥发量最高的一周达到1mg/kg土壤,而好氧条件下则只有3-8ug/kg土壤。
实施例2:如实施例1,其它不变,改变生物有机肥添加量为5%,含水率为30%,甲硫氨酸为1%和谷氨酸为0.1%,pH8,厌氧环境下,同样达到土壤中砷的大量挥发。
实施例3:如实施例1,其它不变,改变生物有机肥添加量为20%,含水率为5%,甲硫氨酸为0.05%和谷氨酸为5%,pH5.3,厌氧环境下,也同样达到土壤中砷的大量挥发。
实施例4:如实施例1,其它不变,改变生物有机肥添加量为10%,含水率为10%,甲硫氨酸为0.6%和谷氨酸为3%,pH6,厌氧环境下,同样达到土壤中砷的大量挥发。
Claims (5)
1、一种砷污染土壤的治理方法,其特征在于该方法包括以下步骤:
(1)向被砷污染的土壤中添加生物有机肥;
(2)添加甲硫氨酸和谷氨酸作为甲基供体;
(3)调节土壤含水率;
(4)调节pH值为5.3-8。;
(5)创造厌氧环境。
2、根据权利要求1所述的砷污染土壤的治理方法,其特征在于在步骤(1)中,生物有机肥的添加量为土壤质量5-20%。
3、根据权利要求1所述的砷污染土壤的治理方法,其特征在于在步骤(2)中,甲硫氨酸添加量为土壤质量的0.05%-1%,谷氨酸添加量为0.1%-5%。
4、根据权利要求1所述的砷污染土壤的治理方法,其特征在于在步骤(3)中,土壤含水率为土壤质量的5%-30%。
5、根据权利要求1所述的砷污染土壤的治理方法,其特征在于在步骤(4)中,pH为6-7。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB2006100383019A CN100493744C (zh) | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 砷污染土壤的治理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNB2006100383019A CN100493744C (zh) | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 砷污染土壤的治理方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1806952A true CN1806952A (zh) | 2006-07-26 |
CN100493744C CN100493744C (zh) | 2009-06-03 |
Family
ID=36839147
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB2006100383019A Expired - Fee Related CN100493744C (zh) | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 砷污染土壤的治理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN100493744C (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101879521A (zh) * | 2010-06-11 | 2010-11-10 | 中国地质大学(北京) | 一种砷污染土壤的治理方法 |
CN102233354A (zh) * | 2010-05-06 | 2011-11-09 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一种修复砷污染土壤的处理方法 |
CN103962369A (zh) * | 2014-04-30 | 2014-08-06 | 中南林业科技大学 | 一种利用能源植物配置模式修复重金属污染土壤的方法 |
CN104475436A (zh) * | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 山水园林股份有限公司 | 一种矿山弃置污染土壤层的修复方法 |
CN109604326A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-04-12 | 佛山科学技术学院 | 一种降低水稻籽粒砷积累的方法 |
CN114713625A (zh) * | 2022-04-18 | 2022-07-08 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 一种靶向调控土壤微生物同步重/类金属转化与温室气体减排方法与应用 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1397390A (zh) * | 2001-07-18 | 2003-02-19 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 一种治理砷污染土壤的方法 |
CN1217753C (zh) * | 2002-11-27 | 2005-09-07 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 一种修复砷污染环境的方法 |
-
2006
- 2006-02-15 CN CNB2006100383019A patent/CN100493744C/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102233354A (zh) * | 2010-05-06 | 2011-11-09 | 中国科学院生态环境研究中心 | 一种修复砷污染土壤的处理方法 |
CN101879521A (zh) * | 2010-06-11 | 2010-11-10 | 中国地质大学(北京) | 一种砷污染土壤的治理方法 |
CN103962369A (zh) * | 2014-04-30 | 2014-08-06 | 中南林业科技大学 | 一种利用能源植物配置模式修复重金属污染土壤的方法 |
CN103962369B (zh) * | 2014-04-30 | 2016-01-20 | 中南林业科技大学 | 一种利用能源植物配置模式修复重金属污染土壤的方法 |
CN104475436A (zh) * | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 山水园林股份有限公司 | 一种矿山弃置污染土壤层的修复方法 |
CN109604326A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-04-12 | 佛山科学技术学院 | 一种降低水稻籽粒砷积累的方法 |
CN114713625A (zh) * | 2022-04-18 | 2022-07-08 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 一种靶向调控土壤微生物同步重/类金属转化与温室气体减排方法与应用 |
CN114713625B (zh) * | 2022-04-18 | 2022-09-20 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 一种靶向调控土壤微生物同步重/类金属转化与温室气体减排方法与应用 |
US11772141B1 (en) | 2022-04-18 | 2023-10-03 | Institute of Eco-environmental and Soil Sciences, Guangdong Academy of Sciences | Method for targeted regulation of soil microbes to synchronize heavy metal/metalloid transformation and greenhouse gas emission reduction and use |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN100493744C (zh) | 2009-06-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Garbisu et al. | Phytoextraction: a cost-effective plant-based technology for the removal of metals from the environment | |
Wong et al. | Bioleaching of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge using FeS2 as an energy source | |
Xiang et al. | Removal of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge by isolated indigenous iron-oxidizing bacteria | |
de Souza et al. | Rhizosphere bacteria enhance selenium accumulation and volatilization by Indian mustard | |
CN100493744C (zh) | 砷污染土壤的治理方法 | |
Zheng et al. | Effects of microbial processes on the fate of arsenic in paddy soil | |
Tiwari et al. | Evaluation of metal mobility/immobility in fly ash induced by bacterial strains isolated from the rhizospheric zone of Typha latifolia growing on fly ash dumps | |
Gong et al. | Study on the effect mechanism of Arbuscular Mycorrhiza on the absorption of heavy metal elements in soil by plants | |
Anekwe et al. | Bioremediation of acid mine drainage–Review | |
WO1994001367A1 (en) | A method of obtaining lead and organolead from contaminated media using metal accumulating plants | |
CN111096202B (zh) | 缓解叶菜类蔬菜种植土壤镉胁迫的生物制剂及其应用 | |
CN108704928B (zh) | 一种提高植物对重金属吸收转运能力的复合药剂及其制备方法和应用 | |
Wei et al. | Main rhizosphere characteristics of the Cd hyperaccumulator Rorippa globosa (Turcz.) Thell | |
Saba et al. | Mycorrhizae and phytochelators as remedy in heavy metal contaminated land remediation | |
Xiong et al. | The role of bacteria in the heavy metals removal and growth of Sedum alfredii Hance in an aqueous medium | |
CN108102970B (zh) | 一种去除镉污染土壤中酸溶态镉和可还原态镉的兼养型微生物功能菌群及其制备和应用方法 | |
Zahari et al. | Inoculation of Bacillus cereus enhance phytoremediation efficiency of Pistia stratiotes and Eichhornia crassipes in removing heavy metal Pb | |
Urunmatsoma et al. | Chemical fractionation and heavy metal accumulation in maize (Zea mays) grown on chromated copper arsenate (CCA) contaminated soil amended with cow dung manure | |
Zagury et al. | Adaptation of indigenous iron‐oxidizing bacteria for bioleaching of heavy metals in contaminated soils | |
CN1861279A (zh) | 一种重金属污染土壤的修复方法 | |
Li et al. | Endophyte inoculation enhanced microbial metabolic function in the rhizosphere benefiting cadmium phytoremediation by Phytolacca acinosa | |
WO2009106777A2 (fr) | Procede de depollution de sols contamines par les metaux lourds | |
Wu et al. | Element case studies: Cadmium and zinc | |
Abdullah et al. | The application of fungi for bioleaching of municipal solid wastes for the production of environmental acceptable compost production | |
Roychowdhury et al. | Bioremediation Potential of microbes towards heavy metal contamination |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20090603 Termination date: 20120215 |