淹水对土壤重金属浸出行为的影响及机制

杨宾, 罗会龙, 刘士清, 韩聪, 宋秋浩, 曹云者. 淹水对土壤重金属浸出行为的影响及机制[J]. 环境工程学报, 2019, 13(4): 936-943. doi: 10.12030/j.cjee.201811056
引用本文: 杨宾, 罗会龙, 刘士清, 韩聪, 宋秋浩, 曹云者. 淹水对土壤重金属浸出行为的影响及机制[J]. 环境工程学报, 2019, 13(4): 936-943. doi: 10.12030/j.cjee.201811056
YANG Bin, LUO Huilong, LIU Shiqing, HAN Cong, SONG Qiuhao, CAO Yunzhe. Effect and mechanism of water inundation on the leaching behavior of heavy metals in contaminated soils[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, 13(4): 936-943. doi: 10.12030/j.cjee.201811056
Citation: YANG Bin, LUO Huilong, LIU Shiqing, HAN Cong, SONG Qiuhao, CAO Yunzhe. Effect and mechanism of water inundation on the leaching behavior of heavy metals in contaminated soils[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, 13(4): 936-943. doi: 10.12030/j.cjee.201811056

淹水对土壤重金属浸出行为的影响及机制

  • 基金项目:

    北京建工环境修复股份有限公司污染场地安全修复技术国家工程实验室开放基金NEL-SRT201707北京建工环境修复股份有限公司污染场地安全修复技术国家工程实验室开放基金(NEL-SRT201707)

Effect and mechanism of water inundation on the leaching behavior of heavy metals in contaminated soils

  • Fund Project:
  • 摘要: 为了明确淹水对土壤重金属浸出行为的影响及其作用机制,以实际场地重金属污染土壤为研究对象,开展了淹水实验。对淹水过程中土壤重金属的浸出浓度、氧化还原电位、pH、铁氧化物浓度及重金属形态等相关指标进行测定了分析。结果表明,淹水后,重金属浸出浓度随淹水时间呈现先增长后降低趋势。淹水初期(30 d),Cu、Zn、Cd和Pb浸出浓度分别增加了6.71%、4.03%、3.56%和4.55%。pH降低、有机质降解和铁氧化物还原溶解是导致重金属浸出浓度升高的主要原因。随淹水时间的持续增加,重金属浸出浓度逐渐降低并于90 d时趋于稳定。淹水结束时(180 d),Cu、Zn、Cd和Pb浸出浓度分别降低了23.78%、16.78%、15.48%和15.45%。重金属形态分析表明,淹水促使重金属赋存形态由酸可提取态转化为可还原态和可氧化态,降低了重金属活性;矿物成份分析证实了金属硫化铜物相的生成。新形成的无定形氧化铁对重金属的吸附作用和硫化物与重金属的化学沉淀作用是重金属浸出浓度降低的主要机制。该研究为淹水条件下重金属污染土壤风险控制提供了依据。
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出版历程
  • 刊出日期:  2019-04-15

淹水对土壤重金属浸出行为的影响及机制

  • 1. 北京建工环境修复股份有限公司,污染场地安全修复技术国家工程实验室,北京 100101
  • 2. 中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点试验室,北京 100012
  • 3. 北京师范大学水科学研究院,北京 100875
  • 4. 滨州市污染物排放总量控制办公室,滨州 256606
  • 5. 哈尔滨工业大学土木工程学院,哈尔滨 150001
基金项目:

北京建工环境修复股份有限公司污染场地安全修复技术国家工程实验室开放基金NEL-SRT201707北京建工环境修复股份有限公司污染场地安全修复技术国家工程实验室开放基金(NEL-SRT201707)

摘要: 为了明确淹水对土壤重金属浸出行为的影响及其作用机制,以实际场地重金属污染土壤为研究对象,开展了淹水实验。对淹水过程中土壤重金属的浸出浓度、氧化还原电位、pH、铁氧化物浓度及重金属形态等相关指标进行测定了分析。结果表明,淹水后,重金属浸出浓度随淹水时间呈现先增长后降低趋势。淹水初期(30 d),Cu、Zn、Cd和Pb浸出浓度分别增加了6.71%、4.03%、3.56%和4.55%。pH降低、有机质降解和铁氧化物还原溶解是导致重金属浸出浓度升高的主要原因。随淹水时间的持续增加,重金属浸出浓度逐渐降低并于90 d时趋于稳定。淹水结束时(180 d),Cu、Zn、Cd和Pb浸出浓度分别降低了23.78%、16.78%、15.48%和15.45%。重金属形态分析表明,淹水促使重金属赋存形态由酸可提取态转化为可还原态和可氧化态,降低了重金属活性;矿物成份分析证实了金属硫化铜物相的生成。新形成的无定形氧化铁对重金属的吸附作用和硫化物与重金属的化学沉淀作用是重金属浸出浓度降低的主要机制。该研究为淹水条件下重金属污染土壤风险控制提供了依据。

English Abstract

参考文献 (26)

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