重金属污染场地土壤修复标准(DB43T1165-2016)
重金属污染土壤修复示范工程实施方案
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重金属污染土壤治理与修复项目建议书目录第一章项目实施指导思想及原则------------------------------------------------------------- 11.1指导思想 ---------------------------------------------------------------------------------- 11.2实施原则 ---------------------------------------------------------------------------------- 1第二章项目基本情况 -------------------------------------------------------------------------- 22.1项目基本情况及污染现状、成因---------------------------------------------------- 22.2 实施目标-------------------------------------------------------------------------- ------- 2 第三章项目建设内容 -------------------------------------------------------------------------- 53.1工程内容 ---------------------------------------------------------------------------------- 53.2工程具体实施方案 ---------------------------------------------------------------------- 43.3工程设计方案 ---------------------------------------------------------------------------- 43.4植物的管护方案 ------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
一文让你看懂土壤修复各种标准值
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一文让你看懂土壤修复各种标准值一文让你看懂土壤修复各种标准值行业交流中发现,很多从业者对于土壤修复的一些基础问题还不甚了解。
风险控制值、风险筛选指导值、修复标准值、修复目标值、含量限值……土壤修复这么多个值,真是傻傻分不清楚。
不过更令人感到吃惊的是,即使是让人眼花缭乱的各种数值,也丝毫没有阻挡现如今各种修复工程实施的顺利完成。
小编今天就梳理了一下我国国家标准中的各个相关“值”,或许有助于大家理解清楚各“值”之间的关系。
花几分钟看看这篇文章也许超“值”!后附部分国家地区的土壤环境相关值。
“值”的定义与确定:《污染场地风险评估技术导则》HJ25.3-2014土壤和地下水风险控制值(riskcontrolvaluesforsoilandgroundwater):根据本标准规定的用地方式、暴露情景和可接受风险水平,采用本标准规定的风险评估方法和场地调查获得相关数据,计算获得的土壤污染物的含量限值和地下水中污染物的浓度限值。
按照HJ25.4确定污染场地土壤和地下水修复目标值时,应将基于风险评估模型计算出的土壤和地下水风险控制值作为主要参考值。
《污染场地土壤修复技术导则》HJ25.4-2014场地修复目标(siteremediationgoal):由场地环境调查和风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害,或不具有环境风险的污染修复终点。
确定土壤地下水修复目标值:分析比较按照HJ25.3计算的土壤风险控制值和场地所在区域土壤中目标污染物的背景含量和国家有关标准中规定的限值,合理提出土壤目标污染物的修复目标值。
《建设用地土壤污染风险筛选指导值(三次征求意见稿)》土壤污染风险筛选指导值(riskscreeningguidelinevaluesforsoilcontamination):指特定土地利用方式土壤中污染物的某一含量限值,土壤中污染物含量超过该含量限值,表明土壤污染可能会对人体健康产生危害,需要启动土壤污染的风险评估,根据评估结果决定是否需要采取针对性风险管控或土壤修复等措施。
土壤重金属污染现状及修复技术规范
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土壤重金属污染现状及修复技术规范1土壤中重金属污染源及其危害1.1镉1.1.1土壤中镉污染的主要来源土壤及自然环境中的镉污染主要来自人为活动的排放,可分为3个方面。
(1)在金属冶炼、电子工业、矿山开采等重工业生产中,废气中的镉自然沉降进入土壤、河流。
(2)化工、采矿影响城市生活产生的污水,用以农业灌溉,造成污染。
(3)磷肥生产过程中,不溶态的镉转化为水溶态,有效性与毒性大大的提高,造成土壤镉的积累。
1.1.2镉的作用机理及毒性镉在土壤中发生溶解、凝聚、螯合等反应生成不同形态的镉。
其中,以水溶交换态的有效性最强,最易被植物吸收,进而经食物链被人体吸收。
镉中毒对肺功能和肾脏功能造成严重损害。
长期生活在镉污染区将会导致骨头脆化、骨质疏松、腰椎、脊柱畸形。
1.2铅1.2.1土壤中铅污染的主要来源土壤中铅的来源是母质和矿物,在风化沉积过程中释放铅元素。
人为的来源主要有3个方面。
(1)含铅废气和颗粒物随着雨水沉降进入土壤,造成污染。
(2)废弃铅产品。
比如,铅酸电池、电缆包皮和建筑垃圾等处理不当,造成污染。
(3)含铅污水用于农业灌溉,造成耕层土壤铅积累量显著增加。
1.2.2铅的毒性土壤中的铅被植物吸收后,通过食物链最终影响人体。
除直接摄入铅污染食品外,铅还可以通过皮肤接触,呼吸道途径进入人体。
铅污染对人体健康的危害程度比较显著。
它的污染物中毒性很大,且以神经毒性为主的一种重金属元素。
重金属铅对人体的骨髓造血系统、神经系统、生殖系统和消化系统等均有不同程度的损害。
研究表明,长期受铅污染的孕妇血铅含量明显高于正常孕妇,而胎儿成活率和健康程度明显低于正常胎儿。
1.3汞1.3.1土壤汞污染的来源土壤汞的最基本来源是母质风化。
其汞元素的含量直接决定着土壤的汞含量。
进入土壤的外源汞主要来自工业生产和城市生活的“三废”排放。
其中,含汞废气通过大气沉降进入土壤。
农业生产中,使用的含汞肥料、农药也是重要来源。
1.3.2汞的毒性元素汞不能被人体消化系统吸收,即使误服也可很快排出。
2 污染场地调查及风险评估技术概述
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16
现场访谈记录表(示例)
问题
1.土地是否用于工业
2.以你的知识水平来看,土地或相邻的土地 在过去是否用于工业?
土地所有者
是
否
未知
土地使用者
是
否
未知
3.土地或相邻土地是否建立过加油站、汽车 修理厂、广告印刷厂、干洗店、相片冲洗室、 填埋场、废物处理、贮存、处置及回收厂?
4.以你的知识来看,土地或相邻土地是否建 立过加油站,汽车修理厂,广告印刷厂,干 洗店,相片冲洗室,填埋场,废物处理,贮 存,处置及回收厂?
Cr6+
脱氯化氢
还原脱氯
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质量保证与质量控制
QA&QC
现场QA&QC
•防止样品交叉污染 •采样设备清洗空白样 •现场重复样(平行样) •运输空白样
实验室QA&QC
•质控样 •加标测试 •平行样 •实验室间对照
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样品类型 旅行空白样 现场重复样 设备清洗样 介质重复样
描述
仅适用于分析VOCs。从实验室带到 采样现场,又从采样现场带回实 验室的与分析无关的样品。了解 运输途中是否受到污染
现场调查结果
是
否
未知
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②.4 分析与结论
筛查整理 构建概念
信息
模型
不确定 分析
判断是否存在污染及进一步工作建议
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场地污染概念模型
污染源
暴露途径
风险受体
污染源 污染泄漏
渗透 挥发
土壤污染
扩散
地下水水位
对流
稀释
化学反应 弥散
生物降解
地下水流向
地下水污染
不确定分析
调查过程中受限制
某矿业企业遗留重金属污染场地污染调查与风险评估
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第37卷第1期2021年2月湖南有色金属HUNANNONFERROUSMETALS作者简介:雷国建(1989-),男,工程师,主要从事生态工程与环境修复工作。
某矿业企业遗留重金属污染场地污染调查与风险评估雷国建,文 波,李 栎,彭 轩,刘 朝,杨广超(湖南国重环境科技有限责任公司,湖南长沙 410000)摘 要:以某矿业企业搬迁遗留场地为研究区域,根据《场地环境调查技术导则》(HJ25 1-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ25 3-2014)、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)、《重金属污染场地土壤修复标准》(DB43/T1125-2016)等进行场地环境调查和风险评估。
结果表明,敏感用地条件下,场地的关注污染物锌、铅、镉、砷危害商超过1,镉、砷致癌风险值超过10-6,超过《污染场地风险评估技术导则》(HJ25 3-2014)中可接受风险水平,场地存在健康风险,须进行修复后才能开发利用。
经计算确定本场地修复目标值为铅400mg/kg、镉20mg/kg、锌1323mg/kg、砷20mg/kg。
场地重金属总污染面积约为10056m2,总污染土方量约为14677 6m3。
关键词:矿业企业;污染调查;风险评估;重金属中图分类号:X758 文献标识码:A 文章编号:1003-5540(2021)01-0063-04 随着我国城市化进程的加快和用地规划的调整,很多城市近郊工业企业停产或搬迁,遗留了大量受到污染、亟待调查评估和修复开发的工业场地[1~4]。
土壤污染成为在解决水污染、大气污染、固体废物污染后急需解决的环境污染问题[5,6]。
根据“土十条”及湖南省环保“十三五规划”,要求尽早启动城市周边退出污染工业废弃场地的修复工作,消除其对环境的污染,保障人居安全。
遗留地块修复前需要进行遗留生产场地的调查与风险评估,了解场地污染状况,评估环境污染物对人体健康风险[7,8]。
土壤重金属污染标准
![土壤重金属污染标准](https://img.taocdn.com/s3/m/895b52c9d5d8d15abe23482fb4daa58da0111cf3.png)
土壤重金属污染标准土壤是地球表面的重要自然资源,对于维持生态平衡和人类的生存环境具有重要意义。
然而,随着工业化和城市化的发展,土壤污染已经成为一个严重的环境问题,其中重金属污染尤为突出。
重金属是指密度大于 4.5g/cm3的金属元素,如铅、镉、汞、铬等,它们对土壤和生物体的毒性和生态危害性较大。
因此,制定土壤重金属污染标准对于保护土壤环境和人类健康具有重要意义。
土壤重金属污染标准是指对土壤中重金属元素的含量进行限制的标准。
不同国家和地区对于土壤重金属污染标准的制定存在一定的差异,但总体上都是以保护生态环境和人类健康为出发点。
通常情况下,土壤重金属污染标准会对不同重金属元素的含量进行限制,以及对土壤的pH值、有机质含量等进行要求。
在中国,土壤重金属污染标准是由国家环境保护标准制定的,其中包括GB 15618-1995《土壤环境质量标准》和GB 15618-1995《土壤污染风险评估标准》等。
这些标准对土壤中重金属元素的含量进行了详细的规定,如镉的容许含量为0.6mg/kg,铅的容许含量为35mg/kg等。
同时,标准还对土壤的pH值、有机质含量、土壤类型等进行了要求,以综合评价土壤的污染程度和风险程度。
土壤重金属污染标准的制定不仅有利于保护土壤环境和人类健康,还有利于促进土壤污染治理和修复工作的开展。
通过严格控制土壤中重金属元素的含量,可以有效减少土壤污染对生态系统的影响,保护农作物的安全生产和人类的健康。
同时,标准的制定也可以为土壤污染治理和修复提供科学依据,指导相关部门和企业开展土壤污染治理和修复工作,推动土壤环境的改善和保护。
然而,当前我国土壤重金属污染治理和修复工作仍面临一些挑战和问题。
一方面,土壤重金属污染标准的执行和监管仍存在一定的不足,一些地方和企业对于土壤重金属污染治理和修复工作的重视程度不够,导致土壤重金属污染问题得不到有效解决。
另一方面,土壤重金属污染治理和修复技术仍需要进一步研究和完善,目前还没有形成一套成熟的、适用于我国国情的土壤重金属污染治理和修复技术体系。
重金属污染土壤修复方案
![重金属污染土壤修复方案](https://img.taocdn.com/s3/m/d8b4bcfdb04e852458fb770bf78a6529647d35de.png)
重金属污染土壤修复方案重金属污染土壤修复方案小组成员:一、修复目标一定区域内植被覆盖率95%以上,蜈蚣草种植2亩、黑麦草种植2亩、向日葵种植3亩、本土植物3亩。
二、修复必要性随着工业废水和城市垃圾的大量排放,污水的农业灌溉,土地的重金属污染已成为突出的环境问题。
土壤的重金属污染不仅危害农作物的生产物,而且通过食物链危害人类的健康和生命。
由于重金属对植物危害的表现常常现象不明显,土壤重金属污染的问题往往被人们所忽略,而且重金属在土壤中的污染过程具有隐蔽性、长期性和不可逆性等特点,治理也比较困难。
三、实施内容根据区域内重金属污染区的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容量、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(酶活性、微生物总量、呼吸强度)等指标判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子。
并结合当地的气候条件及相关重金属污染土壤治理修复研究技术等相关资料确定总体思路。
四、方案具体实施调查1、现状作采样工作图和标注采样点位图针对示范区现状进行实地调查测量:确实示范区地形、地貌、面积、形状、地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件、土壤物理性质、土壤化学性质、生物因子等指标。
绘制示范区草图。
2、现状监测根据初步调查结果将示范区划分为近乎等面积的四个区块,在每个区块中心布设土壤环境质量现状监测采样点1个,共布设4个监测点位进行土壤环境质量现状监测。
3、采样器具准备工具类:铁锹、铁铲、圆状取土钻、螺旋取土钻、竹片以及适合特殊采样要求的工具等。
器材类、GPS、罗盘、照相机、卷尺、铝盒、样品袋、样品箱等。
文具类:样品标签、采样记录表、铅笔、资料夹等。
4、监测项目镉、砷、铅、锌采样、土壤采样样品流转、运输中防损、样品交接、样品制备、制样工具及容器、制样程序、风干、细磨样品、样品分装、样品保存。
五、土壤分析测定1、测定项目镉、铅、砷、锌2、样品处理普通酸分解法准确称取g(准确到mg以下都与此相同)风干土样于聚四氟乙烯坩埚中,用几滴水润湿后,加入10 mLHClρml于电热板上低温加热,蒸发至约剩5 ml时加入15 mLHNO3ρml继续加热蒸至近粘稠状,加入10 ml HFρml并继续加热,为了达到良好的除硅效果应经常摇动坩埚。
常德市某厂重金属污染土壤固化_稳定化修复工程实例
![常德市某厂重金属污染土壤固化_稳定化修复工程实例](https://img.taocdn.com/s3/m/f896b551f11dc281e53a580216fc700abb68521e.png)
《 地表水环境质量标准》 ( GB 3838) Ⅲ类标准。 因此,
本场地污染土壤修复目标值参考《 地表水环境质量
标准》 ( GB 3838) Ⅲ 类标准制定,具体修复目标值如
表 2 所示。
污染物 砷 镉 铅 锌
表 2 土壤修复目标值
浸出方法
土壤修复目标值 / ( mg / L)
《固体废物浸出毒性浸出 方 法 水 平 振 荡 法》 ( HJ557)
环 境 工 程
612
2020 年第 38 卷增刊
常德市某厂重金属污染土壤固化 / 稳定化修复工程实例
邱 波1 庄健鸿2
( 1. 中铝环保节能科技( 湖南) 有限公司,长沙 410019;2. 上格环境科技( 上海) 有限公司,上海 200062)
摘要:介绍了常德市某厂场地重金属污染土壤固化 / 稳定化修复工程。 通过场地调查与风险评估,确定了修复目标值 及修复工程量。 通过技术比选,确定工程修复技术路线。 场地内的危险废物清挖后委托有资质单位进行处置;清挖后 的污染土壤和污染底泥采用固化 / 稳定化技术进行处理,修复后土壤和底泥回填至开挖基坑;污染地表水抽出并收集 到污水处理池处置,达标后外排至城市污水管网。 由第三方检测机构对施工期环境影响和效果评估进行了监测,编制 了效果评估报告。 工程的成功实施为其他类似重金属污染土壤修复项目提供了借鉴和参考。 关键词:土壤修复;固化 / 稳定化
住用地和城市道路用地。 2002 年以前场地为常德恒 查封并要求其对沟渠进行清淤治理,沟渠和池塘污泥
源林产品公司,是 常 德 市 最 大 的 国 有 木 材 加 工 企 业, 被集中 堆 填 在 新 仓 库 底 部, 填 埋 池 占 地 面 积 400 m2
主要生产竹胶合板、竹 凉 席、木 制 品。 2002 年 湖 南 常 (20 m×20 m) ,深度约 1. 5 m,场地内的沟渠段被改造
重金属污染土壤修复方案
![重金属污染土壤修复方案](https://img.taocdn.com/s3/m/dab0d10732687e21af45b307e87101f69f31fb6e.png)
重金属污染土壤修复方案物理修复是指通过物理手段去除土壤中的重金属。
常见的物理修复方法包括土壤剥离、土壤淋洗和土壤筛分。
土壤剥离是将受到重金属污染的表层土壤移除,然后用新鲜的土壤填充。
土壤淋洗则是通过喷淋、浸泡或灌溉的方式,用适当的浓度的酸性或碱性溶液来洗净土壤中的重金属。
土壤筛分则是利用筛网将重金属污染土壤与健康土壤分开,达到分离重金属的效果。
化学修复是指利用化学物质来调整土壤中重金属的形态和可移动性。
常见的化学修复方法包括添加改性剂、添加螯合剂和添加吸附剂。
改性剂是指通过向土壤中添加物质改变土壤的物理化学性质,从而降低重金属的活动性和毒性。
螯合剂是指通过添加能与重金属形成稳定络合物的物质,以减少重金属在土壤中的可移动性。
吸附剂则是指通过添加能够与重金属发生吸附反应的物质,将重金属固定在土壤中,避免其进入植物体内。
生物修复是指利用生物体的代谢、吸附、蓄积等功能来修复重金属污染土壤。
常见的生物修复方法包括土壤菌根修复、植物修复和微生物修复。
土壤菌根修复是指通过增殖菌根真菌或通过添加菌根真菌来提高植物对重金属的耐受性。
植物修复是指通过选用具有高重金属耐受性的植物种植在受到重金属污染的土壤中,通过植物体的吸收、转运和累积来修复土壤。
微生物修复则是指通过引入具有重金属耐受性和转化能力的微生物来修复土壤,这些微生物可以通过吸附、还原、氧化等作用将重金属转化为无害或低毒的形态。
除了以上的物理、化学和生物修复方法,一些复杂的重金属污染场地可能需要结合多种修复方法来进行综合修复。
此外,修复过程中需要注意监测土壤中重金属的浓度和形态变化,并及时调整修复方案。
重金属污染土壤修复通常需要时间较长,需要耐心和持续的投入才能取得良好的效果。
总之,重金属污染土壤修复是一个复杂而耗时的过程,需要结合多种方法进行综合修复,同时要进行监测和调整。
只有全面系统地应用各种措施,才能有效地修复重金属污染土壤,保护环境和人类健康。
耕地土壤重金属污染风险管控与修复 严格管控技术
![耕地土壤重金属污染风险管控与修复 严格管控技术](https://img.taocdn.com/s3/m/3e336e1dbfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94e17.png)
耕地土壤重金属污染风险管控与修复严格管控技术1范围本文件规定了耕地土壤重金属污染的风险管控技术实施流程、严格管控区域边界确认、管控技术模式选择、管控技术方案编制、管控实施过程管理和管控效果评估的要求。
本文件适用于严格管控类耕地土壤重金属污染的风险管控技术筛选与实施。
涉及的重金属元素包括镉、铅、铬和汞等,以及类金属砷。
本文件不适用于放射性重金属污染耕地的严格管控。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB2762食品安全国家标准食品中污染物限量NY/T2150农产品产地禁止生产区划分技术指南DB44/T××××耕地土壤重金属污染风险管控与修复总则DB44/T××××耕地土壤重金属污染风险管控与修复风险评价3术语和定义DB44/T××××(《耕地土壤重金属污染风险管控与修复总则》)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1特定农产品禁止生产区prohibited production area for specific agricultural product 由于农产品品种特性和生产区域环境介质中重金属污染严重,在采用安全利用技术的前提下,特定农产品中重金属含量无法达到GB2762规定的要求而建议禁止生产该农产品的耕地。
3.2替代种植alternative planting采用安全利用技术难以实现某农产品可食用部位达到GB2762规定的要求,种植重金属低累积的可食用作物,以实现严格管控类耕地的安全生产。
3.3种植模式planting mode依据治理区域当地的自然特点,综合运用现代农业科学技术,进行粮食、蔬菜等作物生产的模式,如间作、套种和轮作等。
重金属污染土壤环境影响评价及修复方法
![重金属污染土壤环境影响评价及修复方法](https://img.taocdn.com/s3/m/2221836ad0d233d4b04e6992.png)
重金属污染土壤环境影响评价及修复方法作者:刘元鹏来源:《科技资讯》2020年第21期摘要:我国在长期发展过程中开始意识到了保护环境的重要性,不过,由于化工、冶金和电镀等行业的发展使得许多废气、废水和固体废物排放到环境当中,导致土壤资源受到了重金属的污染。
土壤的质量大打折扣,对于我国土地资源可持续发展和利用造成严重阻碍。
针对这样的情况,就需要从实际出发,采取更科学合理的方法对其进行土壤环境影响评价,并做出切实有效的修复。
基于此,该文先着重针对重金属污染土壤的环境影响评价内容及关注重点进行相关论述,然后进一步提出切实有效的修复方法,并分析各种修复的应用优势,希望该文的分析能够为相关从业人员提供有益启示。
关键词:污染土壤环境影响评价修复方法中图分类号:X53 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)07(c)-0097-03Environmental Impact Assessment and Remediation of Heavy Metal Contaminated SoilLIU Yuanpeng(Shandong Haiyue Environmental Technology Co., Ltd., Yantai, Shandong Province,264006 China)Abstract: In the long-term development of our country, we begin to realize the importance of protecting the environment. However, with the development of chemical industry, metallurgy and electroplating, many waste gas, waste water and solid waste are discharged into the environment,the soil resources were polluted by heavy metals. The quality of soil is greatly compromised, which is a serious obstacle to the sustainable development and utilization of land resources in China. In view of this situation, it is necessary to proceed from reality, to take a more scientific and reasonable method of soil environmental impact assessment, and to make effective restoration. Based on this,this paper focuses on the contents and environmental impact assessment of heavy metal contaminated soil, and then puts forward effective remediation methods, and analyzes the advantages of various remediation applications. I hope that the analysis of this paper can provide useful enlightenment for relevant practitioners.Key Words: Pollution; Soil environment; Impact assessment; Remediation methods从土壤污染类型来看,重金属污染是特别严重的一种,土壤被重金属污染,要耗费很长时间自我净化。
土壤重金属检测方法介绍
![土壤重金属检测方法介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/8b3ec55916fc700abb68fc65.png)
土壤重金属检测主要检测哪些元素?重金属元素有很多,但是具体到环境污染,容易富集且对人体有害的重金属主要有砷( As ),钴( Co ),铬( Cr ),铜( Cu ),锰( Mn ),镍( Ni ),铅( Pb ),钛( Ti ),钒( V ),锌( Zn )等。
大多情况下土壤重金属检测都是针对这些元素含量及分布情况进行检测的。
土壤重金属的检测标准:GSB 07-3272-2015 环境基体土壤重金属元素分析标准样品。
DB37/T 1305-2009 土壤中重金属微波消解快速测定方法。
DB43/T 1165-2016 重金属污染场地土壤修复标准。
DB51/T 2221-2016 农产品产地重金属污染土壤采样技术规范。
DB61/T 1162-2018 土壤重金属元素的测定能量色散X射线荧光光谱法。
DB65/T 3974-2017 土壤中重金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法。
NY/T 1613-2008 土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法。
土壤重金属检测样品采集方法:土壤样品采集时,一定要遵循样品具有代表性的原则,也就是说,由于土壤不均一性,我们需要尽量让土壤检测区域采样点具有代表性、均匀性。
采样时,要贯彻“随机”、“等量”和“多点混合”的原则进行采样,采样点的布局方法主要有:对角线布点法、梅花形布点法、棋盘式布点法、蛇形布点法、网格法布点等。
从野外取回的土样,需要在实验室进行风干、磨碎、过筛、混匀、装瓶等制备工序。
具体步骤是将采回的土样平铺,放置在阴凉、干燥、无灰尘污染、通风的室内自然风干,对土样进行翻松以免结块,然后,将土样磨碎,分别用 20 目与 100 目孔径的筛子,筛取后装入密封的乙烯封口袋中。
然后对编号、日期、采集地点、采集数量,制备人员进行详细的登记。
人类文明的发展,从最原始的石器时代到现代化的社会,一直都离不开农耕,而农耕离不开土壤,所以土壤的质量影响到农耕的质量,从而影响到我们的生活。
【精品推荐】重金属污染场地土壤修复标准
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重金属污染场地土壤修复标准
小编希望重金属污染场地土壤修复标准这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。
本文概述:制定重金属污染场地土壤修复标准可以用于指导重金属污染场地土壤修复工作,下面带您简单了解一下。
重金属污染场地土壤修复标准即为重金属污染场地土壤修复目标值最高限值,修复目标不同,重金属的含量也不同。
根据污染场地土壤修复后的土地利用类型,将土地主要分为居住用地、商业用地、工业用地三类。
目标污染物共计以下12项:pH、总铅、总砷、总镉、总汞、总铬、六价铬、总钒、总锰、总铜、总锌、总锑。
1.重金属污染场地土壤修复pH值范围是6.0-9.0。
2.总铅:居住用地80mg/kg,商业用地600mg/kg,工业用地600mg/kg;
3.总砷:居住用地50mg/kg,商业用地70mg/kg,工业用地70mg/kg;
4.总镉:居住用地7mg/kg,商业用地20mg/kg,工业用地20mg/kg;
5.总汞:居住用地4mg/kg,商业用地20mg/kg,工业用地20mg/kg;
6.总铬居住用地400mg/kg,商业用地610mg/kg,工业用地800mg/kg;
7.六价铬居住用地5mg/kg,商业用地30mg/kg,工业用地30mg/kg;
8.总钒居住用地200mg/kg,商业用地250mg/kg,工业用地250mg/kg;。
浅析某厂重金属污染土壤修复的技术方法
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《资源节约与环保》2018年第8期浅析某厂重金属污染土壤修复的技术方法杨波(湖南省环科院环境工程有限责任公司湖南长沙410004)摘要:重金属对土壤的(染会致使环境压力越来越 大,也严重影响了人民的生产生活及健康安全,给社会环境的安全性带来较大威胁。
文章从重金属污染土壤的现状入手,对修复技术要点进行分析。
关键词:重金属;污染土壤;修复技术;方法引言重金属是工业生产的废物,具有不可分解性,可随着雨水往 低处渗透,通过在植物体内富、集等作用长时间停留在土壤中,在土壤系统中的污染过程具有隐蔽性、长期性和不可逆性的特 点,土壤中重金属积累到一定程度就会对土壤一植物系统产生 毒害,不仅导致土壤的退化,农作物产量和品质的降低,而且通过 径流和淋洗作用污染地表水和地下水,恶化水文环境,从而通过 食物链进入人体中,间接危害人类的生命和健康。
1工程概况XX省XX市金属制品厂早在90年代时,遗留下的含铅冶 炼渣堆放在厂区周边,且未做任何防渗等环保措施,造成重金属 元素渗漏进入周边土壤及附近河流内,危害严重,并于2010年 在当地相关部门下采取强制关闭措施。
通过对土壤进行监测,重 金属超标,必须对污染土壤进行修复,修复后用于居住用地。
总 污染面积32802m2,污染土方量为76433m3。
土壤污染程度评价 标准以《重金属污染场地土壤修复标准》(DB43/T 1125-2016)中居住用地的标准值作为评价依据。
结合检测结果,超标元素为 砷、铅、锌、铬、锑,超标深度0.5~4.5m。
2修复标准本场地土壤污染超标元素主要是砷、铅、锌、铬、锑,场地内 上层土壤执行《重金属污染场地土壤修复标准KDB43T1125- 2016)中居住用地标准,上层土壤和下层土壤浸出浓度同时达到 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)!类标准及特定限值。
3修复方案选择污染土壤的修复技术主要是指利用物理、化学和生物的方 法,并结合工程措施,使土壤中污染物的浓度或毒性降低,实现 污染物的低毒化和无害化,以达到修复的目的。
建设场地重金属污染土壤修复技术的筛选
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1~9
a~f
S
1~9
c,e~f
M
7~9
b,e~f
S
7~9
b~f
Sபைடு நூலகம்
1~9
e~f
M
无关
a~f
P
修复周期 (月)
3~9 3~6 1~12 1~12 3~12 2年以上
污染物去 治理成本 除率 (%) (元/t)
>80 300~800 >90 500~1000 50~90 800~1200 75~90 600~3000 >90 800~1500 <75 100~400
238
福 建 地 质 GeologyofFujian
第 3 期
建设场地重金属污染土壤修复技术的筛选
朱晓星 王仕彬
(福 建 省 闽 东 南 地 质 大 队 , 泉 州 ,362021)
摘 要 通过分析国内重金属污染场地土壤修复技术,提出了重金属污染场地修复技术筛 选的流程与方法。结合具 体 实 例,从 影 响 重 金 属 污 染 场 地 修 复 技 术 选 择 的 因 素, 如 场 地 条 件、 技术条件、经济条件和环境条件,建立修复技术筛选指标体系,利用层次分析法和逼近理想解 排序法,筛选出适合污染场地的最优技术。
目前,国际上对于重金属污染场地的土壤修复技术很多,美国超级基金在对污染场地选 择修复技术时,重点考虑的因素包括修复效果、修复成本和修复时间等 。 [5] 在污染场地 修 复 技术筛选过程中往往需要借助不同的决策方法,如何高效地治理污染场地,选择适合的修复 技术具有重要的现实意义。有研究曾指出需将科学与经验相结合来进行修复技术的选择,根 据以往的经验,往往采用表面上花费较低的修复技术,最终导致修复效果不理想,造成更大 的经济损失 。 [6] 对于污染场地,修复技术的适用性是影响修复效果的关键因素。美国超 级 基 金对重金属污染场地修复技术的筛选规定了基本程序,确定了9个筛选原则以确定最终的修 复技术。李安婕等 运 [7] 用多属性决策分析方法对修复技术进行偏好排序以筛选出适宜的 修 复 技术。该次研究 拟 建 立 适 合 重 金 属 污 染 场 地 的 修 复 技 术 筛 选 指 标 体 系, 利 用 层 次 分 析 法 (AnalyticalHierarchyProcess,简称 AHP 法)和 逼 近 理 想 解 排 序 法 (TechniqueforOrder PreferencebySimilaritytoIdealSolution,简称 TOPSIS法)对污染场地土壤修复技 术进行 科学评价,以期为国内重金属污染场地选择合适的修复技术提供参考。
锡矿山污染场地土壤治理修复工程实施方案
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锡矿山地区污染场地土壤治理修复工程实施方案目录1 项目概述 (1)1.1项目背景 (1)1.2项目必要性 (2)2 编制依据 (4)2.1国家与地方法律、法规和文件 (4)2.2标准规范 (4)2.3相关政策文件及规划 (4)2.4前期资料 (5)3 土壤污染调查和风险分析 (6)3.1场地现状 (6)3.2土壤污染调查 (9)3.3土壤污染风险分析 (12)4 治理与修复范围和目标 (15)4.1治理与修复范围 (15)4.2治理与修复目标 (15)4.3污染土方量 (16)5 治理与修复技术方案 (20)5.1土壤污染治理与修复技术概述 (20)5.2土壤污染治理与修复技术筛选 (22)5.3土壤污染治理与修复技术方案比选 (23)6 治理与修复工程方案 (25)6.1工艺设计 (25)6.2主体工程方案 (26)6.3配套工程 (31)6.4主要设备 (32)6.5环境影响分析及二次污染防治 (32)6.6环境监测 (35)7 项目管理与组织实施 (38)7.1项目管理、组织机构与职责 (38)7.2组织实施与进度安排 (39)7.3项目招标 (40)7.4项目监理 (42)8 经费估算与资金筹措 (43)8.1经费估算 (43)8.2经费使用计划 (46)8.3资金筹措 (47)9 效益分析 (48)9.1环境效益 (48)9.2社会效益 (48)9.3经济效益 (48)10 项目风险分析 (50)10.1政策风险 (50)10.2技术风险 (50)10.3资金风险 (50)10.4项目管理风险 (50)11 结论与建议 (51)11.1结论 (51)11.2建议 (51)12 附件与附图 (52)12.1附件 (52)12.2附图 (52)1 项目概述1.1 项目背景市地处省中部、资水中游、湘黔铁路中段,是省省的几何中心,市境总面积439km2,下辖16个乡、镇、街道办事处,1个经济开发区,总人口37万。
土壤修复工程实施方案
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土壤修复工程实施方案**县锑冶炼砷碱渣场及周边土壤修复工程实施方案建设单位:二〇一六年十一月**县锑冶炼砷碱渣场及周边土壤修复工程实施方案专家意见及修改说明:专家评审意见:2016年10月27日,湖南省环保厅在长沙市主持召开了**县锑冶炼砷碱渣场及周边土壤修复工程实施方案的评审会,参会单位有:湖南省环保厅、娄底市环保局、**县环保局,会议邀请了3名专家(名单附后)组成评审小组。
与会人员在听取建设单位有关项目背景介绍,技术方案编制单位关于工程技术方案内容介绍后,对该方案进行了质疑、审查,形成了如下评审意见:一、该方案对项目区锑冶炼砷碱渣场及周边土壤调查方法较科学,数据较详实,对污染状况的调查结论基本可信。
二、该方案针对项目区废渣及污染土壤提出的分类治理修复技术基本成熟,具体的技术路线合理、可行。
三、技术方案、工程内容与治理目标较匹配,工程量核算与投资估算基本合理。
专家组一致同意该实施方案通过评审。
建议作如下修改、完善:一、补充完善项目区及周边环境地表水及相关土壤污染数据,准确描述项目区及周边环境的污染状况。
二、进一步优化实施方案,增加第二区域修复场地阻隔防渗措施等相关内容,改进稳定化药剂的类型和使用方法,保证治理效果的持续性。
三、进一步细化工程量和工程投资估算,将单位治理修复成本控制在合理水平。
四、方案中补充完善对工程实施过程监督和后期跟踪监测等相关内容。
五、修复目标值执行湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》(DB43/T1165-2016)。
方案修改说明:根据方案评审专家提出的修改意见,对本方案进行修改和完善如下:(1)在文本第3章的3.2.1节和3.2.2节中,补充并完善了第一区域和第二区域的土壤、废渣和周边地表水体的采样检测数据,结合数据对土壤固废类别和具体修复要求进行了详细具体分析。
(详见P8~P33下划线部分)(2)在文本第3章的3.2.3节和3.3节中,在对场调采样数据分析的基础上,对土壤污染调查结论进行了完善说明。
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ICS 13.020.01Z 05
湖
南
省
地
方
标
准
DB43
DB43/T1165-2016
目次
前言..........................................................................................................................................................II 1主要内容和适用范围 (1)
2规范性引用文件 (1)
3术语和定义 (1)
4土地利用类型 (2)
5标准分级 (2)
6目标污染物种类 (2)
7标准值 (2)
8监测要求 (3)
9标准实施 (4)
前言
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,防治土壤污染,保护土壤资源和土壤环境,保障人体健康,加强重金属污染场地土壤环境保护监督管理,指导重金属污染场地土壤修复工作,制定本标准。
本标准由湖南省环境保护厅提出并归口。
本标准起草单位:湖南省环境保护科学研究院。
本标准主要起草人:陈灿、文涛、万勇、钟振宇、付广义。
本标准于2016年3月29日首次发布。
重金属污染场地土壤修复标准
1主要内容和适用范围
本标准规定了湖南省重金属污染场地土壤修复指标、限值和监测方法。
本标准适用于湖南省重金属污染场地土壤修复工程效果评价、验收。
对于有特殊要求的重金属污染场地,经省级以上人民政府环境保护行政主管部门批准,土壤修复工程效果评价、验收可参照《污染场地风险评估技术导则》。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB3838地表水环境质量标准
GB15618土壤环境质量标准
HJ25.1场地环境调查技术导则
HJ25.2场地环境监测技术导则
HJ25.3污染场地风险评估技术导则
HJ/T166土壤环境监测技术规范
HJ557固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
污染场地contaminated site
对潜在污染场地进行调查和风险评估后,确认污染危害超过人体健康或生态环境可接受风险水平的场地,又称污染地块。
3.2
土壤修复soil remediation
采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转化场地土壤中的污染物,使其含量或浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程。
3.3
目标污染物target contaminant
在场地环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的,需要进行修复的关注污染物。
3.4
修复目标值remediation target
污染场地经修复后,目标污染物应达到的规定指标限值。
3.5
上层土壤upper soil
位于场地土壤的最上部,从地面至地下一定深度的土壤层,主要指场地中与人体直接接触和易于随雨水和大气迁移扩散的土层。
根据场地边界1000m内人口密度确定上层土壤的深≤25人/km2,上层取0-0.2m;人口密度>25人/km2,上层取0-0.5m。
3.6
下层土壤subsoil
上层土以下一定深度的土壤,主要指场地中可能受到污染物迁移扩散影响的土层。
3.7
浸出leaching
可溶性的组分溶解后,从固相进入液相的过程。
3.8
居住用地residential land
城乡居住区、学校、宾馆、游乐场所、公园、绿化用地等地。
3.9
商业用地commercial land
商业区、展览场馆、办公区等地。
3.10
工业用地industrial land
工厂(商品的生产、加工和组装等)、仓储、采矿等地。
4土地利用类型
根据污染场地土壤修复后的土地利用类型,将土地主要分为居住用地、商业用地、工业用地三类。
5标准分级
场地上层土壤需同时满足总量和浸出浓度标准;下层土壤需满足浸出浓度的标准。
6目标污染物种类
目标污染物共计以下12项:pH、总铅、总砷、总镉、总汞、总铬、六价铬、总钒、总锰、总铜、总锌、总锑。
7标准值
7.1重金属污染场地土壤修复pH值标准
重金属污染场地土壤修复pH值范围6.0-9.0。
7.2重金属污染场地土壤修复总量标准值
重金属污染场地土壤修复标准即为重金属污染场地土壤修复目标值最高限值,见表1。
7.3重金属污染场地土壤修复浸出浓度标准值
修复目标场地边界半径2000m范围内存在饮用水源地、集中地下水开采区、涉水风景名胜区和自然保护区等水环境敏感点,重金属污染场地土壤浸出浓度执行《地表水环境质量标
准》(GB 3838
)Ⅲ类标准,除此之外执行Ⅳ类标准。
锰、钒、锑浸出浓度统一执行《地表水环境质量标准》(GB 3838)规定限值。
总铬不执行重金属污染场地土壤浸出浓度标准。
表1重金属污染场地土壤修复总量标准
单位:mg/kg
8监测要求
为保证土壤监测数据的准确性和可靠性,对布点、采样、样品制备、分析测试、数据处理等环节进行全程序质量保证和质量控制。
8.1采样点布设
土壤采样点布设参照《污染场地环境监测技术导则》(HJ 25.2)。
8.2验收监测
土壤含量、浸出浓度为修复工程完工后监测一次。
8.3跟踪监测
土壤含量、浸出浓度为修复工程完工12个月后监测一次。
8.4分析测试方法
按国家标准方法或其他等效方法进行,但其检出限、准确度、精密度均不应低于方法规定要求,并应经国家标样在本实验室的验证后方能采用。
我国尚没有规定标准监测分析方法和统一方法的,可采用ISO 、美国EPA 或日本JIS 的相应监测分析方法。
分析方法列于表2、表3。
浸出方法按《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》(HJ 557)执行。
表2土壤污染物分析测试方法
污染物分析方法来源
土壤pH
电极法
参考①
总镉、总铅
石墨炉原子吸收分光光度法
KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997GB/T 17140-1997总砷硼氢化钾-硝酸银分光光度法
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
微波消解/原子荧光法GB/T 17135-1997GB/T 17134-1997HJ 680-2013总汞
冷原子吸收分光光度法
微波消解/原子荧光法
GB/T 17136-1997HJ 680-2013总铬火焰原子吸收分光光度法HJ491-2009六价铬比色法EPA 7196总钒N-BPHA 光度法参考①总锰火焰原子吸收分光光度法参考①
总铜、总锌火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997总锑微波消解/原子荧光法HJ 680-2013
注:①中国监测总站:《土壤元素的近代分析方法》
表3水环境质量标准基本项目分析方法
基本项目分析方法方法来源
pH玻璃电极法GB/T6920-1986
铅火焰原子吸收分光光度法
双硫腙分光光度法
示波极谱法
GB/T7475-1987
GB/T7470-1987
GB/T13896-1992
砷硼氢化钾-硝酸银分光光度法
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
原子荧光法
GB/T11900-1989
GB/T7485-1987
HJ694-2014
镉火焰原子吸收分光光度法
双硫腙分光光度法
GB/T7475-1987
GB/T7471-1987
汞双硫腙分光光度法
冷原子荧光法
冷原子吸收分光光度法
原子荧光法
GB/T7469-1987
HJ/T341-2007
HJ597-2011
HJ694-2014
铬高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7466-1987六价铬二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7467-1987
钒钽试剂(BPHA)萃取分光光度法
石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T15503-1995
HJ673-2013
锰火焰原子吸收分光光度法
高碘酸钾分光光度法
甲醛肟分光光度法
GB/T11911-1989
GB/T11906-1989
HJ/T344-2007
铜火焰原子吸收分光光度法
2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法
二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
GB/T7475-1987
HJ486-2009
HJ485-2009
锌火焰原子吸收分光光度法
双硫腙分光光度法
GB/T7475-1987
GB/T7472-1987
锑原子荧光法HJ694-2014
9标准实施
本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。