1.固化/稳定化技术(S/S)
用于处理重金属类(铬、镉、铜、铅、锌、砷、镍、汞等)、石棉、放射性物质、腐蚀性无机物、氰化物和砷化合物等,以及农药/除草剂、石油或多环芳烃类、多氯联苯类和二噁英等有机化合物污染土壤,适用于各类以浸出浓度为修复指标的污染项目。
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2.异位热脱附技术(ESTD)
用于处理挥发性及半挥发性有机物(如石油烃、农药、多氯联苯等)和汞污染土壤,适用于各类具备异位修复条件的土壤污染区域。
3.原位热脱附技术(ISTD)
用于处理挥发性及半挥发性有机物(如石油烃、农药、多氯联苯等)和汞污染土壤,适用于不具备异位修复条件的区域,修复场地无需开挖,如深层或建筑物下方的污染区域。
4.淋洗(Soil Washing)
用于处理各类重金属(铬、镉、铜、铅、锌、砷、镍、汞等)及半挥发性、难挥发性有机物污染底泥土壤,适用于各类以金属总量为修复指标的污染项目。
5. 化学治理措施
包括淋溶法、施用改良剂等方法,能够在短期内降低土壤中重金属的毒性和生物有效性,因人为向土壤中施加化学药剂,易造成二次污染,且该方法是一种原位修复方法,重金属Cd仍存留在土壤中,容易再度活化危害植物,其潜在威胁并未消除。
6. 农业生态修复措施
通过调节诸如土壤水分、土壤pH值、土壤阳离子代换量(CEC)、CaCo3和土壤氧化还原状况及气温、湿度等因素,降低Cd生物有效性,以减弱重金属对植物的毒害作用。Cd形态发生了改变,但仍存在土壤中,容易再度活化,对生物产生危害。
7. 微生物修复
微生物抗重金属机制包括生物吸附、胞外沉淀、生物转化、生物累积和外排作用。微生物一方面可以降低土壤中重金属的毒性,并可以吸附积累重金属;另一方面可以改变根系微环境,从而提高植物对重金属的吸收、挥发或固定效率。目前,大部分微生物修复技术还局限在科研和实验室水平,实例研究还不多,无法大面积推广。
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