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【题  名】 中国铬渣污染场地土壤污染特征

【出  处】 北极星环保网

【日  期】 2018.04.25

【作  者】 /

【关键词】 环境治理 土壤污染 铬渣污染 污染场地

【正  文】

 
     近年来,铬渣堆放引起的环境污染问题已引起国内外的广泛关注。通过收集近20年公开发表的论文和两个铬渣污染场地的取样实测,研究了中国铬渣污染场地土壤污染的特征。结果表明,铬渣污染场地的土壤铬含量高(总铬质量浓度最高达56000mg/kg),周边地下水被污染,土壤呈碱性,残渣态铬占比较大,以Cr(Ⅲ)为主,呈现出一定的空间分布特征。
   土壤修复
   铬盐是无机化工的主要系列产品之一,广泛应用于化工、冶金、纺织、机械等行业。我国国民经济中约15%的产品与铬盐有关。铬盐生产传统的方法主要采用高温焙烧—水浸—多级蒸发结晶工艺,铬盐提取率只有75%左右,每生产1t铬盐产品要排放2.5~3.0t铬渣[1]249,[2-4]。
   铬渣中1.0%(质量分数,下同)~3.0%的水溶性Na2CrO4和1.0%~1.5%的酸溶性CaCrO4是造成环境污染的主要成分[5]。其中,CaCrO4被国际癌症研究机构(IARC)列为已被证实的致癌性物质[6],主要致毒机制是Cr(Ⅵ)的强氧化性对机体的腐蚀与破坏[7]。
   根据《铬渣污染综合整治方案》(发改环资[2005]2113号),我国自1958年建成第1条铬盐生产线至今,先后有70余家企业生产铬盐。现有铬盐生产企业25家,年生产能力为32.9万t。截至2012年底,我国的大部分铬渣得到了安全处置[8]。
   但铬渣长期堆放引起的土壤污染问题,已经成为我国环境保护工作中的突出问题[9]2452,如果不及时对污染场地进行土壤修复治理,即使铬渣得到妥善处置,其所造成的环境污染仍不能彻底消除。
   目前,国内外对受铬渣污染场地的土壤修复进行了一些研究,主要方法有固化/稳定化[10]、土壤淋洗[9]2451,[11]、电动修复[12],[13]56、植物修复[14]等。
   本研究通过两个铬渣污染场地土壤的实地调研结合国内近20年公开发表的铬渣污染场地土壤的分析,总结了我国铬渣污染场地土壤的污染特征,为铬渣污染场地土壤修复提供技术支撑。
   1材料与方法
   1.1样品采集与预处理
   根据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166—2004)的要求,在青岛某铬渣污染场地采集18个表层(0~50cm)土壤样品,在新乡某铬渣污染场地采集8个表层(0~50cm)土壤样品。采取的表层土壤样品置于采样袋中运回实验室,剔除样品中的碎石、植物等杂物,自然风干后使用粉碎机粉碎,放在储物箱中待测。
   两个铬渣污染场地的铬渣均已清理。青岛某铬渣污染场地占地约1.4hm2,处理前堆放铬渣量为15万t。新乡某铬渣污染场地占地约0.52hm2,处理前堆放铬渣量为2万t。
   1.2分析方法
   将风干土壤充分研磨后称取10g加入25mL超纯水搅拌后,用酸度计(MettlerToledoFE20型)测定土壤pH。土壤中Cr(Ⅵ)浓度采用盐溶液提取—二苯碳酰二肼分光光度法测定;总铬浓度采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解—原子吸收分光光度法测定。铬的形态分析采用改进的欧洲共同体标准物质局三步提取法(BCR法)[15-16]。
   2铬渣污染土壤的污染特征分析
   2.1土壤铬含量高
   从表1可以看出,大部分铬渣污染场地受污染土壤总铬质量浓度在1000mg/kg以上,Cr(Ⅵ)质量浓度在500mg/kg以上,远高于《土壤环境质量标准》(GB15618—1995)的Ⅲ级标准规定的限值(水田≤400mg/kg,旱地≤300mg/kg),其中最高的为天津原同生化工厂铬渣场地,总铬质量浓度达56000mg/kg,是全国土壤背景值(61mg/kg)[31]的918.0倍,说明此铬渣污染场地对附近土壤已造成严重污染。
   从本研究实测的两个场地来看,青岛某铬渣污染场地总铬浓度是全国土壤背景值的61.7~128.7倍,新乡某铬渣污染场地总铬浓度是全国土壤背景值的197.5~435.3倍,说明这两个铬渣污染场地严重污染了附近的土壤。部分铬渣场地污染土壤同时还有Pb、Zn、Cd、As等重金属检出,如浙江某化工铬渣场地[24]。2.2周边地下水被污染
   铬渣堆放同时造成场地周边地下水污染严重,青海某化工厂铬渣场地地下水中Cr(Ⅵ)最高质量浓度达107.2mg/L,是《地下水质量标准》(GB/T14848—93)Ⅲ级标准(≤0.05mg/L)的2144倍[18]917。内蒙古包头某铬渣场地地下水污染最严重的集中在铬渣堆存场地的区域内,同时具有向下游扩散的趋势,Cr(Ⅵ)最高质量浓度达176.24mg/L[1]250。

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