2019年1月1日,我国《土壤污染防治法》颁发实施,直接引爆了土壤修复产业的热情,国家层面一系列的政策措施出炉,国家重点研发计划持续发布实施,对土壤修复产业的可持续、规范化发展形成了**的支撑。
分块随机
根据收集的资料,如果监测区域内的土壤有明显的几种类型,则可将区域分成几块,每块内污染物较均匀,块间的差异较明显。将每块作为一个监测单元,在每个监测单元内再随机布点。在正确分块的前提下,分块布点的代表性比简单随机布点好,如果分块不正确,分块布点的效果可能会适得其反。
随着城市化进程的加快,生活废水和工业废水的排放量日益增多,作为污水处理副产物的污泥产量也相应增多。污泥成分复杂,含水率较高且不易脱水,含有较多难降解的**污染物、有害重金属及病原微生物等,严重威胁着人类的生存、健康和发展。实践证明污泥资源化利用是污泥处理的必然出路,然而污水处理过程中**过一半的重金属会转移到污泥中,污泥中的重金属严重阻碍了污泥的资源化利用。含有较高重金属的污泥进行农用时,不仅增加作物体内的重金属含量,还引起土壤重金属污染,当存在降水时,污泥和土壤中一部分重金属进入地表径流和地下渗流并随水流迁移,进而对地下水造成二次污染。污泥中所含的重金属对固化体的工程性质也有不利的影响,Minocha等的研究表明,当向污泥中加入Zn的浓度达5%时,固化试样的28d抗压强度降低至控制样的30%,当Zn的浓度达8%时,其28d抗压强度仅为控制样的15%。王锦芳的研究也表明污泥中的重金属对污泥固化体强度的发展产生不利影响。综上,如何有效的对重金属进行处理成为污泥处理与处置必须解决的问题。
1 污泥重金属特性
污泥中的重金属主要包括Pb、Cd、Hg、Cr、Ni、Cu、Zn、As等,由于污泥来源和类型不同,导致不同国家污泥中重金属的种类和含量各不相同,即使是同一国家不同地区也不一样[7-9]。陈同斌等对我国城市污泥重金属进行统计分析表明,我国城市污泥中的重金属含量均不同程度的**过了污泥农用的限制标准,详见表1。污泥中重金属的存在形式包括以下5种:可交换的离子态,碳酸盐结合态,铁锰氧化物结合态,**结合态和残渣态,其中前3种形态稳定性差,生物有效性强;后2种形态稳定性强,不易释放到环境中。由此可知,对污泥重金属进行处理时,不仅要考虑重金属的成分和含量,还应充分重视其形态的影响。
注:1.统计样本数即为污水处理厂数,资料的年限为1994年-2001年。2.由于城市污泥中的重金属含量正在逐年下降,因此表中1994年-2001年的平均值略**当前重金属含量的平均值。
2 污泥重金属的处理
污泥重金属的危害不仅与其含量有关,还与其存在形态密切相关。相应地的处理方式也有两种,一种是将污泥中的重金属固定或者隐定,另一种方式是将重金属从污泥中去除。对前者来说,重金属仍存在于污泥或其衍生物中,但由易溶、有毒、不稳定的状态变为低溶或不溶、无毒、稳定的状态,即通过减少重金属不稳定态的含量、降低重金属的活性和生物有效性使污泥达到无害化;后者则通过减少污泥中重金属的总量来处理污泥。
检测项目:危险废弃物检测、二恶英检测、PM2.5滤膜检测、固体废弃物检测、污泥泥质检测、粉尘爆炸测试、功能水检测、 土壤(成分、养分、肥力)分析、土壤理化指标检测、**物及其他分析、肥料检测、金元素检测、放射性检测、微生物检测、农药残留检测、元素检测
土壤呼吸占大气CO2年输入量的20%~40% [1],其细微变化可以对**气候变化产生重要影响. 近10 a来的研究表明,冬季土壤呼吸占年土壤呼吸量的14%~30% [1],冬季土壤呼吸释放的CO2是区域碳收支的重要组成部分[2~3],并显着影响森林生态系统的碳平衡[4~5]. 在**变暖背景下,**地表温度升高了0.6 ℃,雪被覆盖减少了约10%(IPCC),冬季温度升高可能引起土壤呼吸作用增强[6],雪被减少导致土壤呼吸作用降低[7] . 表明**气候变化会影响陆地生态系统通过土壤
呼吸作用向大气释放的CO2量,CO2释放量的变化也会引起大气CO2浓度改变,对**气候变化也有重要的反馈作用[8]. 因此,研究冬季土壤呼吸对于精确确定生态系统碳收支和预测生态系统对**变化的响应及相互作用具有重要意义.青藏高原东部亚高山针叶林是我国西南林区森林的主体,主要分布于青藏高原东南部,该区域土壤碳贮量和碳密度皆为**较高水平[9~10],对**陆地生态系统碳贮存发挥着重要作用. 目前,国内对该区域森林生态系统的碳平衡研究中主要采用世界相应植被类型的平均土壤呼吸速率估算其土壤呼吸碳释放量[10],而对该区域冬季土壤呼吸的监测尚
随着我国农业产业结构调整,初、次级生产发展导致的剩余养分资源增多,那么如何较好地利用这些养分资源,做到既促进增产,又保证环境质量?一般认为:C/N 比值高的**物料进入土壤后,因易分解的能源(主要是碳源)物质丰富,土壤矿质氮表现为净生物固持;随着能源物质消耗,C/N 比逐渐降低,微生物固持氮会重新释放出来[5]。因此,研究添加不同C/N比**物料土壤**氮矿化特征及有效氮固持时间长短,对于降低农业生产成本、合理进行土壤培肥及减少大气、水体氮污染有重要科学意义。
污泥检测项目:
1.污泥成分分析;无机成分分析,**物成分分析,营养成分分析,微生物卫生指标检测等。
2.污泥有害物质含量检测:
**质 、总铬 、汞 、pH 、镉 、铅 、砷 、全磷 、全氮 、全钾 、 **物含量 、含水率 、混合污泥浓度 、pH值 、脂肪酸 、总碱度 、总碱度 、酚类、qing化物 、矿物油 、细菌总数 、大肠菌群、蛔虫卵 、锌 、铜 、铅 、镍 、铬 、铬 、镉 、总汞 、砷 、硼 、磷 、钾 含量等。
污泥危险废物鉴定鉴别流程
一.编制依据
国家法律法规
1、《*人民共和国环境保护法》,2014.4.24修订,2015.1.1实施;
2、《*人民共和国固体废弃物污染环境防治法》,2004.12.29修订,2005.4.1施行;
3、《固体废物鉴别导则(试行)》(国家环保总局公告2006年11号);
4、《关于开展化学品环境管理和危险废物专项执法检查的通知》环办[2011]115号,环境保护部办公厅,2011年09月16日;
5、国家环保总局《危险废物污染防治技术政策》2001.12.17;
6、国家环境保护总局令1999年*5号《危险废物转移联单管理办法》;
7、《国家危险废物名录》,2008年8月1日实施;
8、《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007);
9、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB5085.1-2007);
10、《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》(GB5085.2-2007);
11、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007);
12、《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》(GB5085.4-2007);
13、《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》(GB5085.5-2007);
14、《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》(GB5085.6-2007);
15、《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2007);
16、《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20-1998)。
土壤检测在现代农业生产中是一项很重要的作业,经过土壤检测咱们能够知道土壤的墒情、营养含量、酸碱度、污染状况等等与土壤质量相关的数据。土壤检测所得的这些数据关于农业生产都是至关重要的。
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