目前理论上可行的修复技术有物理修复技术、化学修复技术、微生物修复技术、植 物修复技术和综合修复技术等几大类,部分修复技术已进入现场应用阶段,并取得了较 好的效果。对污染土壤实施修复,阻断污染物进入食物链,防止对人体健康造成的危害, 促进土地资源保护和可持续发展具有重要意义。目前,有关土壤修复技术的研究发展主 要集中于可降解有机物污染和重金属污染土壤的修复两个方面。
原位修复技术:对未挖掘的土壤进 行治理的过程,对土壤没有什么扰 动,是目前欧洲最广泛采用的技术。
土壤蒸汽提取技术; 玻璃化技术; 固化/稳疋化技术; 热力学修复技术; 电动力学修复技术; 客土、换土技术。
化学淋洗技术; 原位化学氧化技术; 化学脱卤技术; 溶剂提取技术; 土壤性能改良技术等。
泥浆相生物反应器; 生物堆置法; 土壤耕地法; 翻动条垛法; 生物通气法; 生物注气法。
原位修复技术指对未挖掘的土壤进行治理的过程,对土壤没有太大扰动。优点是比 较经济有效,就地对污染物进行降解和减毒,无须建设昂贵的地面环境工程基础设施和 远程运输,操作维护较简单。此外,原位修复技术可以对深层次土壤污染进行修复;缺 点是较难控制处理过程中产生的“三废”。
异位修复技术是指对挖掘后的土壤进行修复的过程。异位修复又分为原地处理和异 地处理两种,原地处理指发生在原地的对挖掘出的土壤进行处理的过程;异地处理指将 挖掘出的土壤运至另一地点进行处理的过程。异位修复技术优点是对处理过程的条件控 制较好,与污染物接触较好,容易控制处理过程中产生的“三废”排放;缺点是在处理 之前需要挖土和运输,会影响处理过的土壤再使用,且费用通常较高。
物理修复技术和化学修复技术是利用污染物或污染介质的物理或化学特性, 以破坏
(如改变化学性质)、分离或固化污染物,具有实时周期短、可用于处理各种污染物等 优点,但均存在处理成本高,处理B体育官网 B体育网址工程偏大的缺点。微生物修复技术指利用微生物的代 谢过程将土壤中的污染物转化为二氧化碳、水、脂肪酸和生物体等无毒物质的修复过程。 植物修复技术是利用植物自身对污染物的吸收、固定、转化和积累功能,以及通过为根 表2 土壤修复技术评价参数表(环境保护部, 2009)
污染物类型:a•挥发性;b•半挥发性;c•重碳水化合物;d•杀虫剂;e•无机物;。