安茂國, 趙慶令, 譚現鋒*, 王永剛, 李清彩
(1.山東省魯南地質工程勘察院, 山東 兗州 272100;2.自然資源部采煤沉陷區綜合治理與生態修復工程技術創新中心, 山東 兗州 272100)
隨著工業化、城市化、農業集約化的快速發展,大量未經處理的廢棄物向土壤系統轉移,并在自然因素的作用下匯集、殘留于土壤環境中,致使土壤遭受污染[1-3]。鑒于土壤的防治和土地的再開發利用關系到人體健康及其切身利益,沒有得到修復的污染場地將會對國民經濟可持續發展造成難以估量的影響[4-5]。因此,必須對土壤污染的預防和污染土壤修復予以高度重視。
眾多金屬污染中,鉻污染尤其引人關注[6-7]。鉻在自然界中主要以三價鉻Cr(Ⅲ)和六價鉻Cr(Ⅵ)呈現,Cr(Ⅲ)是必需的營養物,而遷移性較強的Cr(Ⅵ)對活細胞具有強烈的氧化能力,對動植物具有致畸、致癌、致突變作用[8-9]。另外,Cr(Ⅵ)通過口腔進入人體可引起一系列病變,已被列為國際公認的47種最危險廢物之一[10]。針對場地土壤中Cr(Ⅵ)的修復方法主要有物理修復法、化學修復法、生物修復法三大類[11-13]。其中,物理修復法包括客土法[13]、固化/穩定化法[14-16]、電動修復法[17]等;化學修復法包括化學還原法[18-20]、化學淋洗法[21];生物修復法包括植物富集[13,22]、微生物還原[23-24]技術。Zhang等[15]研究了堿活化爐渣黏結劑對Cr(Ⅵ)的固定化潛力,以明確固化修復機制,結果表明堿活化爐渣黏結劑對固化含Cr(Ⅵ)廢棄物是有效的,只是固化效果強烈依賴于氫氧化鈉用量、水渣比、初始Cr(Ⅵ)含量和固化持續時間。Wu等[17]在不同……