水体原位修复 世界环境,水体原位修复技术

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于水体原位修复 世界环境问题,于是小编就整理了2个相关介绍水体原位修复 世界环境的解答,让我们一起看看吧。

  1. 植物修复技术的优缺点?
  2. 高锰酸钾去除水中悬浮物原因?

植物修复技术的优缺点?

植物修复是利用绿色植物来转移、容纳或转化污染物使其对环境无害。植物修复的对象是重金属有机物放射性元素污染土壤及水体。

研究表明,通过植物的吸收、挥发、根滤、降解、稳定等作用可以净化土壤或水体中的污染物,达到净化环境的目的,因而植物修复是一种很有潜力、正在发展的清除环境污染的绿色技术。

水体原位修复 世界环境,水体原位修复技术-第1张图片-吉林环保网
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优点

植物修复技术属于原位修复技术,其成本低、二次污染易于控制植被形成后具有保护表土、减少侵蚀和水土流失的功效,可大面积应用于矿山复垦、重金属污染场地的植被与景观修复。[2]

缺点

水体原位修复 世界环境,水体原位修复技术-第2张图片-吉林环保网
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植物修复技术主要依赖于生物进程, 与 一些常用工程措施相比见效慢,修复耗时长。[3] 对于深层污染的修复有困难,由于气候及地质等因素使得植物的生长受到限制,存在污染物通过“植物—动物”的食物链进入自然界的可能

高锰酸钾去除水中悬浮物原因?

高锰酸钾是水处理领域常见的氧化剂,既可以 作为亲核试剂参与反应,也可以作为亲电试剂参与 反应。高锰酸钾在氧化过程中对有机污染物具有选 择性,尤其是对含有富电子基团的有机物,如酚、双 键、苯胺基团等。高锰酸钾可以选择性地破坏富电子基团有机物的不饱和键,导致有机物极性增加、可生化性提高,甚至部分有机物可以被高锰酸钾矿 化为二氧化碳和水。正是由于高锰酸钾的选择性,高锰酸钾氧化技术可以应用于原位修复土壤,除去土壤中的三氯乙烯( TCE) 、四氯乙烯( PCE) 、二氯乙烯( DCE) 等污染物。

  高锰酸钾在常见水处理 pH 值范围内对有机污染物具有较强的氧化能力,其还原产物为不溶性环 境友好的二氧化锰( MnO2 ) ,易从溶液分离,还可以通过吸附、氧化、助凝等与高锰酸钾协同除污染。此外,高锰酸钾使用方便、价格便宜。

水体原位修复 世界环境,水体原位修复技术-第3张图片-吉林环保网
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  近年,国内外学者对高锰酸钾除污染的能力进行了深入研究。Jiang 等[发现在 pH 值为 6. 0~ 8. 0 的条件下,高锰酸钾能较快氧化去除水中含有富电子基团的内分泌干扰物( EDCs) ,如双酚 A、雌酮以及壬基酚等。此外,高锰酸钾还可以控制臭 味和微生物的生长,抑制地表水中藻类繁殖, 去除藻毒素、色度、铁、锰等。同 时高锰酸钾预氧化可以有效降低出水中消毒副产物 的生成量,如李多等发现高锰酸钾预氧化工艺将 出水中三卤甲烷和卤乙酸浓度分别降低了61. 3% 和 50. 2% 。

  但高锰酸钾氧化技术也存在一些缺陷。与臭氧氧化、芬顿氧化技术相比,高锰酸钾的氧化能力较温和,要达到后者相同的有机物去除率,所需氧化历时较长。因此有必要通过催化技术或者与其他工艺联合加快高锰酸钾氧化过程,既充分发挥高锰酸钾绿色无毒的优点,又使其氧化效果大大提高。

  目前提高高锰酸钾氧化效能的技术手段主要包 括以下几个方面: ①投加过渡金属催化高锰酸钾反应过程,如 Ru( Ⅲ) 、Fe( Ⅱ) 和 Fe( Ⅲ) ; ②投加络合剂稳定反应过程中形成的氧化活性更高、更不稳定 的中间态锰,利用中间态锰协同高锰酸钾去除污染;

到此,以上就是小编对于水体原位修复 世界环境的问题就介绍到这了,希望介绍关于水体原位修复 世界环境的2点解答对大家有用。

标签: 高锰酸钾 氧化 修复