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采用硫酸根自由基高级氧化技术(SR-AOPs)修复PAHs复合土壤

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浏览:- 发布日期:2020-04-22 14:51:55【

采用硫酸根自由基高级氧化技术(SR-AOPs)修复南京某炼钢厂附近PAHs复合土壤,通过调整过硫酸钠(Na2S2O8)和亚铁离子(Fe2+)比例,结合添加不同种类和浓度的螯合剂和表面活性剂,获得修复的最佳条件,并比较分析不同类型PAHs的降解特征.

结果表明:Na2S2O8和Fe2+的配比显著影响土壤PAHs的降解效果,当Na2S2O8用量为5mmol/g,Fe2+用量为0.5mmol/g,二者比例为10:1时,培养24h,PAHs总去除率最高,为29.32%;在此基础上添加螯合剂柠檬酸0.5mmol/g时,PAHs总去除率可提高至49.9%;继续添加0.27mg/g表面活性剂IGEPALCA-720,PAHs总去除率最大,为80.8%.分析不同条件下SR-AOPs对PAHs的降解效果,得到总体上SR-AOPs对四环PAHs去除效果最好.添加柠檬酸和IGEPALCA-720可以进一步强化对土壤中3环、6环PAHs的去除.柠檬酸和IGEPALCA-720的添加可以更有效去除污染土壤中PAHs,尤其是针对高环PAHs.

随着全球工业化的发展,PAHs常通过工业泄露以及废物、废气的不合理排放等途径进入水、大气以及土壤环境.由于PAHs具有持久性、普遍性,辛醇水分配系数较高,易附着于土壤颗粒中,因此,土壤是PAHs的主要载体.土壤中的PAHs可以通过多种途径进入人体,对人们的生命健康造成严重威胁.

目前,化学氧化修复技术被广泛应用于场地污染土壤修复.化学氧化修复技术有很多不同类型,常见的有芬顿(Fenton)技术等.硫酸根自由基(SO4-.)是常见的强氧化性自由基,与PAHs发生电子转移反应,进而降解土壤中的PAHs.相比芬顿技术,硫酸根自由基高级氧化技术(SR-AOPs)具有稳定性好、pH值适用范围广、对环境友好等特点.

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【本文标签】:化学氧化修复技术|场地污染土壤修复|化学氧化修复技术
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