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电动—淋洗联用技术修复重金属—有机物复合污染土壤

发布时间:2021-01-01 19:58
  在工业加速发展的进程中,土壤污染日趋严重。尤其是电子废弃物不规范拆解导致的土壤污染中,主要是重金属、有机物多种类型污染物共存。电动修复技术(EK)作为土壤修复技术的绿色技术,具有修复时间短、费用低以及效果良好等优点,然而,电动修复效果受多种因素的制约,如电场强度、土壤性质、两极液pH、修复时间等。本文采用电动-淋洗修复技术处理模拟多种重金属污染土壤,模拟多种重金属-有机物复合污染校园土壤以及电子废弃物拆解场地重金属-有机物复合污染土壤。模拟重金属目标污染物为镉(Cd)、铜(Cu)和铅(Pb),有机污染物(芘)。实验内容主要包括三部分:(1)电动-淋洗联用技术对模拟重金属复合污染土壤的修复,考察电压梯度、电极材料,淋洗剂浓度等条件对电动力学参数和污染物迁移效果的影响,分析不同控制条件下重金属迁移规律、重金属存在形态、各形态与土壤性质的相关性;(2)电动-淋洗联用技术对模拟重金属-有机物复合污染土壤的修复,探究一种联用技术同时去除两种类型污染物的可行性;(3)电动-淋洗联用技术对重金属-有机物复合污染实际土壤的修复实验,为电子废弃物拆解导致的土壤污染控制和修复提供参考。主要结论如下:(1)... 

【文章来源】:上海第二工业大学上海市

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景
        1.1.1 土壤重金属污染
        1.1.2 土壤有机物污染
        1.1.3 土壤复合污染
    1.2 土壤污染修复技术
        1.2.1 生物修复
        1.2.2 化学修复
        1.2.3 物理修复
    1.3 电动修复技术
        1.3.1 电动修复技术原理
        1.3.2 电动修复技术影响因素
    1.4 电动修复增强技术
    1.5 课题提出和研究内容
        1.5.1 课题提出和意义
        1.5.2 研究内容
        1.5.3 技术路线
第二章 实验材料与研究方法
    2.1 实验材料
        2.1.1 土壤的来源
        2.1.2 土壤的制备
    2.2 实验系统
        2.2.1 实验装置
        2.2.2 实验运行参数
        2.2.3 实验药品与仪器
    2.3 分析指标与方法
        2.3.1 土壤性质参数
        2.3.2 污染物含量测定
        2.3.3 重金属形态分析
    2.4 能耗计算
第三章 电动-淋洗修复复合重金属污染土壤研究
    3.1 引言
    3.2 反应系统电流变化
    3.3 反应系统累积电渗流量变化
    3.4 土壤性质变化
        3.4.1 土壤温度与含水率变化
        3.4.2 土壤pH与电导率(EC)变化
    3.5 不同实验条件下土壤中重金属含量分布
    3.6 不同实验条件下溢出液中累积重金属含量分布
    3.7 本章小结
第四章 电动-淋洗修复重金属污染土壤的机理研究
    4.1 引言
    4.2 土壤中重金属含量分布变化
    4.3 阴极电解池中沉积物分析
    4.4 土壤中重金属形态变化
        4.4.1 土壤中重金属形态分析
        4.4.2 各形态重金属含量与土壤性质相关性分析
    4.5 本章小结
第五章 电动-淋洗修复重金属-有机物复合污染土壤研究
    5.1 引言
    5.2 解吸实验
    5.3 重金属-有机物复合污染土壤电动-淋洗修复实验
        5.3.1 反应系统电流和电渗流量变化
        5.3.2 土壤性质变化
    5.4 土壤中污染物含量分布
    5.5 溢出液中污染物含量变化
    5.6 本章小结
第六章 电动-淋洗修复重金属-有机物实际土壤及经济技术效益分析
    6.1 引言
    6.2 电动-淋洗去除重金属-有机物实际污染土壤实验
        6.2.1 反应系统电流和电渗流量变化
        6.2.2 实验结束后土壤性质变化
        6.2.3 实验结束后污染物含量分布
    6.3 能耗计算及成本分析
    6.4 本章小结
第七章 结论与建议
    7.1 结论
    7.2 建议
参考文献
攻读硕士期间发表论文及其他成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]重金属污染场地物理化学修复技术研究与工程应用进展[J]. 黄沅清,杨元龙,薛炜.  广州化学. 2017(06)
[2]复合重金属污染高岭土的电动修复[J]. 赵书宁,樊丽,侯隽,周明远,朱学峰,李秀丽.  化工环保. 2017(04)
[3]储油罐污染场地原位化学氧化修复进展[J]. 曹兴涛,谷广锋,王新新,白鹤,赵广宇,郭兵,杨庭,马蒸钊,谢江浩.  现代化工. 2017(06)
[4]土壤重金属污染现状及修复技术比较[J]. 朱玉斌.  中国资源综合利用. 2017(05)
[5]土壤修复技术的研究与发展[J]. 张小莎.  农业与技术. 2017(01)
[6]EDTA在土壤重金属生态修复中应用研究进展[J]. 吴佳美,郭实荣,朱梦银,周垂帆.  内蒙古林业调查设计. 2016(05)
[7]铬-菲复合污染土壤的电动修复效果[J]. 杜玮,张光生,邹华,朱荣.  环境科学研究. 2016(08)
[8]污染土壤电动修复技术研究进展[J]. 王宇,李婷婷,魏小娜,李秀颖,徐亚男,孙鸿曼.  化学研究. 2016(01)
[9]论述国内土壤重金属污染治理的主要措施[J]. 蒋雪芳.  科技资讯. 2015(14)
[10]生物质炭修复重金属及有机物污染土壤的研究进展[J]. 张小凯,何丽芝,陆扣萍,王海龙.  土壤. 2013(06)

博士论文
[1]纳米零价铁强化植物修复电子垃圾污染土壤的效果和机理[D]. 高园园.南开大学 2014
[2]基于零价铁的复合污染土壤化学修复研究[D]. 曹梦华.华中科技大学 2013
[3]镉—锌/滴滴涕复合污染土壤植物修复的农艺强化过程及机理[D]. 黄化刚.浙江大学 2012
[4]湖泊底泥污染化学钝化与电动生物修复研究[D]. 刘广容.武汉大学 2010

硕士论文
[1]电动淋洗联合修复铜铅污染土壤的研究[D]. 王友东.中国地质大学(北京) 2016
[2]电场强化复合微生物菌种修复油污土壤的研究[D]. 金芬.西安工程大学 2015
[3]生物质炭对镉—阿特拉津复合污染土壤的修复研究[D]. 潘丽萍.广西大学 2014
[4]表面活性剂—螯合剂对多环芳烃/重金属复合污染土壤的柱淋洗研究[D]. 张杰西.兰州交通大学 2014
[5]微生物—植物在石油—重金属复合污染土壤修复中的作用研究[D]. 高宪雯.山东师范大学 2013
[6]盐渍土壤石油—重金属复合污染生物修复过程中重金属环境行为研究[D]. 陈雪兰.山东师范大学 2013
[7]红薯对芘、Cd、Pb复合污染土壤修复潜力的研究[D]. 谢素.暨南大学 2012



本文编号:2951902

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