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2.3 稳定时间对稳定效率的影响
Na2S 作为稳定剂修复2 种土壤,修复时间为4、7、14 和21d 时的稳定效果差异并不明显,稳定效率均维持在80% 左右,稳定7 d 时的稳定效率略高于其他时间( 见图2 )。
2.4 最佳稳定条件的确定
进行稳定化处理的最终目标是使土壤浸出毒性降低至标准值以下。最佳稳定条件的确定,不仅要满足这一前提,同样还需考虑固定成本、固定时间以稳定时间/稳定剂投加量及固定过程中是否会对土壤造成二次污染等诸多问题。以Na2S 为稳定剂,稳定前后土壤pH略有提升,且变化不大,这样保证了其对土壤中Hg的固定效果具有一定的稳定性,使修复后的土壤更耐酸雨冲刷。需要注意的是,硫化物沉淀在自然环境中易收到硫杆菌的作用发生改变,在后续的研究中应持续关注。综合以上分析,1号土和2 号土的最佳稳定条件如图3 所示。
2.5 稳定化过程对土壤的影响
以Na2S 为稳定剂,分别按照s: Hg= 1,S: Hg=5 的量投加稳定剂修复2 种土壤,稳定7 d 并维持土壤含水率为30% 后测定土壤中汞的形态分布。将稳定前后分别测定的土壤中汞的形态分布结果见图3。
用NagS 稳定7 d 的2 种土样中,水溶态及离子交换态的汞、碳酸盐结合态的汞和铁锰氧化物结合态的汞含量大幅度减少,1号土中这3 种形态的录所占比例的总和从21%下降到1%,2 号土从23%下降到0%,即稳定后2 种土壤中儿乎不存在水溶态及离子交换态、碳酸盐结合态和铁锰氧化物结合态的汞。而有机结合态的汞所占比例明显增多,1号土中有机结合态的汞从所占比例33% 上升到62%,2 号土中有机结合态的汞所占比例从14% 上升到了68%,而残渣态的汞占比略有所降低。汞的五种形态中,水溶态及离子交换态、碳酸盐结合态的汞比较容易浸出,使用硫化钠作为稳定剂可以很好地将这两种形态的汞转化为稳定的有机结合态,非常有效的降低了浸出毒性。
3 结论
1)稳定剂的选择与土壤自身的性质密切相关。在FeS.NagS.黄铁矿、CaO、黄+CaO 这5 种稳定剂中,NagS 的稳定效果最好,对2 种土的稳定效率均高达90% 左右。
2)对于1号土,最佳稳定条件为:稳定剂NagS,稳定时间7 d,稳定剂用量s: Hg= 1;对于2 号土,最佳稳定条件为:稳定剂NagS,稳定时间7 d,稳定剂用量S: Hg=5。
3)Na2S稳定7 d 后的土样中,水溶态及离子交换态的汞、碳酸盐结合态的汞和铁锰氧化物结合态的汞含量大幅度减少,有机结合态的汞含量明显增多,汞这种形态分布的变化非常有利于降低两种污染土壤的浸出毒性。
4) 基于上述实验结果可以看出,利用化学稳定化的方法修复治理汞污染农田土壤是切实可行的。修复过程中稳定剂种类的选择,稳定剂用量的确定均要考虑土壤PH 值、氧化还原电位、阳离子交换量、有机质含量等土壤自身性质的影响,还要考虑到稳定剂的稳定性、广泛适用性、经济可行性以及可能对环境造成的_ 二次污染等众多因素。实验明,Na.S 是一种非常值得尝试的稳定剂。
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