【摘 要】
:
化学淋洗是重金属污染土壤修复的实用技术之一,而对淋洗修复后的土壤进行改良,尽可能恢复土壤原有功能,对于发挥土壤资源的价值,维护生态系统安全具有重要的意义。本文以Mn、Cd复合污染土壤为研究对象,探究了经过柠檬酸、FeCl3淋洗后,采用CaO、玉米秸秆生物炭和鸡粪发酵有机肥分别进行改良过程中土壤团聚体和重金属赋存形态的变化特征,综合分析了不同改良剂对土壤团聚体上有机质、总氮含量、微生物群落结构、矿物
论文部分内容阅读
化学淋洗是重金属污染土壤修复的实用技术之一,而对淋洗修复后的土壤进行改良,尽可能恢复土壤原有功能,对于发挥土壤资源的价值,维护生态系统安全具有重要的意义。本文以Mn、Cd复合污染土壤为研究对象,探究了经过柠檬酸、FeCl3淋洗后,采用CaO、玉米秸秆生物炭和鸡粪发酵有机肥分别进行改良过程中土壤团聚体和重金属赋存形态的变化特征,综合分析了不同改良剂对土壤团聚体上有机质、总氮含量、微生物群落结构、矿物相组成以及表面微观形貌特征的影响,揭示了不同淋洗剂与改良剂对土壤团聚体结构的破坏/团聚机制,评估了淋洗和改良后土壤质量情况,从而为重金属污染土壤修复后的再利用提供参考。主要研究结论如下:(1)采用柠檬酸或FeCl3淋洗均有效降低了土壤中Mn、Cd质量浓度,但土壤中残留的重金属活性在淋洗后处于较高水平;淋洗过程对土壤团聚体结构产生严重破坏,0.25-2.00mm大团聚体占比较对照下降了1.28%~4.09%,<0.05mm粉粘粒占比较对照升高了30.68%~41.50%,表明化学淋洗大幅降低了土壤团聚体稳定性。(2)添加改良剂降低了淋洗后土壤中残留重金属弱酸提取态含量,重金属活性得到有效控制。其中,改良剂CaO对Mn有较好的钝化效果,但过量CaO则活化土壤中残留Cd;生物炭改良剂在FeCl3淋洗后土壤中表现出对Mn的钝化和对Cd的活化;有机肥改良剂对Mn、Cd的钝化效果具有长期性,未出现重金属活化的现象。(3)CaO短期内对淋洗后土壤团聚体聚集效果突出,大幅减少了土壤中<0.05mm团聚体占比;生物炭在柠檬酸、FeCl3淋洗后对土壤中团聚体聚集不具明显的促进效果,主要是受淋洗后土壤环境条件的限制以及生物炭分解较慢影响;有机肥对FeCl3淋洗后土壤团粒有很好的团聚效果,对柠檬酸淋洗后土壤团聚体稳定作用较差。(4)土壤中有机质、总氮含量不能作为土壤团聚体聚集能力的判断指标,应以具有粘结作用或生物可利用的有机质评判更加科学;微生物群落结构与土壤团聚体聚集能力具有一定相关性,FeCl3较柠檬酸淋洗对微生物群落结构以及高岭土等粘性矿物的影响小,且更有利于有机改良剂发挥作用,FeCl3淋洗后采用鸡粪发酵有机肥改良土壤效果最好,更有利于土壤生态功能的恢复。(5)对化学淋洗后土壤进行改良时,应充分考虑影响土壤团聚体稳定的各项指标,综合土壤有机质、微生物群落结构、矿物组成等,依据改良剂性质合理施用,并关注残留重金属形态变化,以更好恢复土壤原有生态功能。
其他文献
如同经济领域的供给侧与需求侧,党校培训也存在着供给侧与需求侧的一对关系。提升党校培训质量,就必须做好“教”与“学”的文章。从教学内容、培训方式方法、教师队伍建设、学员管理、考核考评机制等诸多方面入手,多方发力,形成合力,才能推进党校事业更高质量发展,实现干部教育培训再上新台阶。
视线估计技术在人机交互、人类情感分析、商业广告等方面拥有广泛的应用前景,随着近年深度学习的发展,基于深度学习的视线估计方法成为视线估计领域的热点。最近的研究表明,在基于深度学习的视线估计方法中,相比于眼睛图像输入方案,全脸图像输入的方案使用到的整个面部区域信息有利于提升估计精度。针对现有的基于深度学习的全脸视线估计方法模型计算量大的问题,本文提出了基于通道和空间注意力机制的改进网络,此网络在公开数
随着信息时代的到来,高校教育模式正在从传统以教师为中心的教育模式向以学生为中心的自主学习模式转变,对高校的学习空间提出了更加个性化与多元化的需求,促使了图书馆转型的主要模式——高校学习中心的出现,并日趋普遍。国外于19世纪末开始高校学习中心理论研究,在实践中已经较为成熟,国内于20世纪末才开始关注,对于高校学习中心的研究与实践还处在初期阶段。本文从多学科的角度出发,理清了对学习中心概念和特征的认识
电网中的谐波、脉冲及暂态电压导致交、直流网络中的高压套管、并联电容器、滤波电容器、电抗器等油纸绝缘设备长期运行于非单一工频或非稳态直流的电压工况下。目前关于油纸绝缘击穿特性的研究都仅停留于电压波形、温度等因素影响下的电气强度试验,而谐波电压下设备损耗增强效应对局部放电发展过程的影响以及绝缘击穿特性的影响还需进一步研究。同时,局部放电对绝缘纸板的损伤作用虽然已开展了大量研究,但还缺乏油纸绝缘局部放电
X射线计算机断层成像(X-ray Computed Tomography,XCT)技术,能够获得反映被测物体内部结构信息的断层图像。XCT凭借其无损伤、非接触式探测的特点,在现代医学临床诊断和工业器械质检等领域中都取得了出类拔萃的效果。目前多数XCT系统所使用的是能量集成型探测器,最终获得的是整个射线能谱上的X射线平均衰减信息。与之相比,基于X射线光子计数探测器的能谱CT系统,借助于探测器的能量分
市政剩余污泥的处理处置已成为全球面临的一个严峻挑战,有效的污泥脱水减量技术的确立则是污泥处理处置的关键环节。噬菌微生物Bdellovibrio-and-like organisms(BALOs)具有独特的噬菌破壁特性,在自然界包括活性污泥中广泛存在且对真核细胞没有噬菌能力,因此BALOs污泥生物裂解技术具有极大污泥脱水减量应用潜能。本文自市政污泥中筛选、研发与制备具有高效污泥裂解活性与宿主广谱性的
有机发光材料因其具有种类丰富、低毒安全、制备简单、易于修饰和加工等优势,已经成为了材料领域的研究热点。然而,传统有机发光材料的“聚集导致发光猝灭(Aggregation-caused quenching,ACQ)”效应不利于其在聚集状态或固态下的实际应用。2001年,唐本忠教授提出的“聚集诱导发光(Aggregation-induced emission,AIE)”概念可以从根本上克服ACQ问题,
镍基高温合金叶片是航空发动机的核心部件,其表面质量和型面精度直接影响了航空发动机的服役性能。砂带磨削已经逐渐成为镍基高温合金叶片精密磨削加工的有效手段,由于普通磨料砂带在镍基高温合金加工过程中磨损速率快,严重影响了加工精度与质量的一致性。金刚石砂带具备“硬”与“柔”的双重特性,广泛应用于光学玻璃、特种陶瓷等脆硬材料的加工。但是,关于其在塑性难加工材料中的应用研究较少,主要是因为金刚石磨粒的热化学稳
传统的真空制动助力器很难满足汽车电动技术、主动安全技术、自动驾驶技术的要求,开发电子制动助力器成为了汽车制动系统发展的新趋势。本文着重研究电子制动助力器电机控制策略和无位置传感器控制策略,主要研究内容有:(1)分析了自主研究研制的电子制动助力器的传动机构、液压系统、助力电机等模型。推导电机控制领域的Clark变换和Park变换,完成旋转坐标系dq下的电机公式推导,介绍了PMSM的SVPWM原理和矢
微电网作为一种智能化配电网络,不仅可以避免大规模、分散接入的分布式电源对配电网的冲击,还突出了分布式电源的优势。为了使分布式电源功能多样化,满足微电网发展的要求,本文深入研究虚拟同步发电机控制策略,将该技术应用到微电网逆变器中,并针对微电网孤岛运行时出现的功率分配问题,提出了一个适用于多种工况的无功均分控制策略,保障了微电网的稳定运行。首先研究了虚拟同步发电机控制算法(Virtual Synchr