賈林春,宋賓學,張 羽,曾 琳,薛 罡
(東華大學環境科學與工程學院,上海 201620)
地下水是水資源的重要組成部分,也是飲用水的主要來源。地下水中氮素污染防控是飲用水安全保障的重要內容,其來源可分為點源和面源。除排放的污染物中本身含有NO-N 以外,以氨氮形式排入地下水中的氮素通過消耗淺層地下水中溶解氧而轉化為NO-N,這是地下水NO-N 點污染的重要特征。生活污水是淺層地下水中氮素點源污染的最主要來源之一,而固體廢物填埋場的滲濾液和工業廢水也是地下水污染的重要來源。面源污染呈現出區域特征,主要來源于農業活動。化肥及農藥過量施用產生的剩余氮素在下滲過程中通過土壤中發生的一系列生化反應,最終轉化為NO-N,進入地下水環境并造成污染。地下水NO-N 污染有較大的健康與生態風險。人體攝入過量NO-N,在體內缺氧環境下被還原成亞硝酸鹽后,其可與仲胺類物質形成致癌、致畸、致突變的亞硝胺類物質,此外還可能導致人體的高鐵血紅蛋白癥。因此,地下水NO-N 污染修復勢在必行,本文綜述了地下水NO-N 污染修復技術,并闡述NO-N 與重金屬復合污染地下水體的修復方法。
物理修復的機理是利用物理過程將NO-N 從地下水中分離與去除。其中,以高效的活性炭吸附為代表的物理吸附技術是處理地下水NO-N 污染的常見方法。離子交換法則是借助離子交換劑交換地下水中的NO,該技術的關鍵是克服SO等共存離子的干擾。……