/ s* |; c. O; ?土壤耕作法(Landfarming):是一种广泛采用的处理土壤污染的方法,需要监测土壤水分和补充无机营养物(N、P、K)。利用耕作机械,定期使废物与营养物、细菌和空气充分接触,使上部处理带保持好氧状态。这一项节约成本的方法,适于处理石油工业废物和污泥,可在几个月时间内使石油浓度从70000mg/kg,降低到100~200mg/kg。修复到100mg/kg则需要更长的处理时间以及增加微生物、表面活性剂和频繁的土壤旋耕和翻耕。这种方法存在的问题是,挥发性有机物会造成空气污染,难降解物质的缓慢积累会增加土壤的毒性。 # j0 U D4 Q$ e1 ~& Z 2 I; k5 n7 l7 e土壤堆腐法(CompostingPiles):是一种和土壤耕作法相似的生物修复过程,但是它加入了土壤调理剂以提供微生物生长和石油生物降解的能量。这个过程对去除含高浓度不稳定固体的有机复合物是最有效的,加入的物质或调理剂可以是干草、刘割草、树叶、木屑、麦秆、锯屑或肥料,加入土壤调理剂是为了提高土壤的渗透性,增加氧的传输,改善土壤质地,以及为快速建立一个大的微生物种群提供能源,微生物既消耗土壤调理剂又消耗石油产品。和土壤耕作法相比土壤堆腐法可以降低石油污染土壤的生物修复处理时间,处理时间是1~4个月。/ F& C5 s+ w, U6 R
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预制床法(PreParedbed):在不泄漏的平台上,铺上石子和沙子,将受到污染的土壤以15~30cm的厚度平铺其上,加入营养物和水,必要时也可以加一些表面活性剂,定期翻动土壤补充氧气,以满足土壤中微生物生长的需要。处理过程中流出的渗滤液,回灌于该土层上,以便彻底清除污染物。这一技术将污染土壤集中在生物修复预制床上,可保证理想的工艺条件与处理效果,还可防止处理过程中污染物向环境转移,被视为一项具有广阔应用前景的处理技术。 $ ]& F1 b- V" L4 H! l! `2 G R( i4 P1 d$ f p
生物反应器(Bioreactor):是用于处理污染土壤的特殊反应器,可建在污染现场或异地处理场地。泥浆生物反应器是最灵活的方法,污染土壤用水调成泥浆,装入生物反应器内,控制一些重要的生物降解条件,提高处理效果。还可用上批处理过的泥浆接种下一批新泥浆。泥浆生物反应器工作的典型流程是:土壤挖出后进行预筛,筛去大块部分,然后将土壤分散于水中(一般20%~50%重量浓度)送入生物反应器,生物反应器可在好氧或厌氧条件下运转。当需氧时,经喷嘴导入氧气或压缩空气,或通过加H2O2产生,达到处理目标后,将土壤排出脱水。 + q0 M& r, n5 I% S; l* g9 \; y9 w: a! D# T5 P" f( K
四、微生物修复技术的局限性 O, ?4 x) ^7 i O ]+ }# w6 \( X( B 1 P& M3 ~% M4 V) H; j微生物修复技术虽然已经取得了长足的发展,但由于受微生物特性的限制,生物修复技术还存在着许多的局限性: 1 c+ V% i+ O8 b3 u : h$ ^# K: z# b0 `- l(1)微生物不能降解污染环境中的所有污染物。污染物的难生物降解性、不溶性以及污染物土壤腐殖质或泥土结合在一起常使微生物修复难以进行。# I V( i; J- b; Y D) n2 ^
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(2)一些低渗透性土壤往往不宜采用微生物修复技术。 * `5 k) ^2 i' Z6 w / ^. p {2 [* O5 m(3)特定的微生物只降解特定的化合物类型,化合物形态一旦变化就难以被原有的微生物酶系降解。 * V( y- d9 t& T7 E9 W( k4 I" P0 G( m0 ^) @0 t' a
(4)场地条件和环境因素对微生物修复的效率影响较大,与物理法、化学法相比,这一方法治理污染土壤的时间相对较长。 7 f, {+ b" k/ W# \* r 8 D8 H1 `4 ]! g5 c# A(5)有些情况下,微生物修复不能将污染物全部去除,因为当污染物浓度太低不足以维持一定数量的降解菌时,残余的污染物就会留在土壤中。8 A4 E3 ^1 i3 [- `
2 f& @* y5 o' {" G2 Z) z. s(6)土壤中的持久性有机污染物很难被一般的微生物所降解,在实用规模修复中,引进的高效降解微生物在土壤不灭菌条件下很难同土著菌竞争而保持降解所需要的种群和数量。( i5 f i+ N% D+ X! S
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(7)低温和低含水率条件下,寒冷与干旱半干旱地区的污染土壤,以及海洋中的石油污染治理是微生物修复尚待研究的一个重要课题。! {' A) g! e/ f& [) R3 |1 Z
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