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舟山化工厂场地修复治理方案

来源: 发布时间:2024年08月20日

风险评估,第一步是危害识别,即根据上一阶段场地调查结论,对地块内土壤样品、地下水样品中超过项目风险筛选值的指标开展风险评估工作,一般选取各关注污染物最大值进行风险计算。第二步,暴露评估,包括暴露途径和暴露量的计算。根据业主提供的规划资料,确定评估地块是否属于敏感用地,地块内浅层地下水未来是否作为饮用水;根据暴露情景和暴露途径分析结果,按照《污染场地风险评估技术导则》(HJ25.3-2014)的要求及方法进行各种暴露途径的暴露量计算。35. 场地修复可以提高土地的生态美观和文化价值。舟山化工厂场地修复治理方案

场地修复

六、基因修复技术是一种新兴的土壤污染治理技术,在污染土壤修复治理中的应用的介绍1、基因修复技术修复有机物污染土壤:利用基因修复技术修复含苯酚的污染土壤,通过引入苯酚代谢基因到微生物中,使得微生物可以更高效地降解苯酚,从而达到治理土壤污染的效果。2、基因修复技术修复重金属污染土壤:利用基因修复技术修复含铅污染的土壤,通过引入铅离子转运基因到植物中,使得植物可以更高效地吸收和转运土壤中的铅离子,从而达到治理土壤污染的效果。3、基因修复技术修复农药污染土壤:利用基因修复技术修复含农药的污染土壤,通过引入具有农药降解能力的基因到微生物中,使得微生物可以更高效地降解土壤中的农药,从而达到治理土壤污染的效果。舟山化工厂场地修复治理方案24. 场地修复需要加强国际合作和经验交流。

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污染土壤修复的技术原理

1、改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;2、降低土壤中有害物质的浓度。

按修复模式可分为 原位修复技术和异位修复技术。 原位修复技术指不移动受污染的土壤,直接在场地发生污染的位置对其进行原地修复或处理的土壤修复技术。异位修复技术是指将受污染的土壤从发生污染的位置挖掘出来,在原场址范围内或经过运输后再进行治理的技术。 土壤修复技术分物理修复、化学修复和生物修复3类方法,根据土壤的特性和污染程度选择相对应的技术。由于土壤污染的复杂性,有时需要采用多种技术。农用地地块修复活动应当优先采取不影响农业生产、不降低土壤生产功能的生物修复措施,阻断或者减少污染物进入农作物食用部分,确保农产品质量安全。

污染场地通常在工矿业活动与发展过程中产生。我国污染场地类型多且复杂,与矿业、行业及其建设时间、生产历史等有关。在现有的污染场地中,有历史(甚至是解放前)遗留的,也有开放后新产生的;有的由国有企业带来,有的由乡镇企业造成,也有的来自合资或私营企业。污染场地主要分布在城区,也可以分布在居住、商业和公共娱乐活动用地相邻或附近的乡镇,以及生态敏感区等。

矿业活动和行业生产过程是造成场地污染的主要途径。因此,矿区和污染行业往往是污染场地的集中分布地,例如有色金属、黑色金属矿区和化工、石化、冶炼及电镀、制药、机械制造、印染等行业。其他的污染场地有填埋场、金属矿渣堆场、加油站、废旧物资回收加工区或电子垃圾处置场地等 [2]  。不同的矿业活动和行业生产过程会产生不同的污染物,包括无机类、有机类或有机一无机类污染物,并且常常出现与化学品生产或使用、产业过程相关的特征污染物。 29. 场地修复可以促进生态文明和绿色发展的实现。

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2、生物炭用于有机物污染土壤修复:将生物炭与有机肥料一起应用于含苯酚的土壤中,结果表明生物炭可以促进土壤中微生物的分解和降解苯酚,同时提高土壤的生氧性和肥力。3、生物炭用于酸性土壤修复:将生物炭施加到酸性土壤中,结果表明生物炭可以中和土壤酸性,提高土壤pH值,同时改善土壤结构和水分保持能力。4、生物炭用于农田土壤改良:将生物炭与有机肥料一起应用于农田土壤中,结果表明生物炭可以提高土壤保水能力和肥力,改善作物生长环境,提高农作物产量和质量。综上所述,生物炭技术在土壤治理中具有广泛的应用前景,可以用于重金属污染、有机物污染、酸性土壤和农田土壤改良等方面。50. 场地修复需要加强环境保护和生态修复的国际合作和交流。舟山化工厂场地修复治理方案

7. 场地修复可以改善生态环境和人居条件。舟山化工厂场地修复治理方案

城市化进程和经济增长方式转变使城区污染场地数量凸显。随着国家“退二进三”“退城进园”“产业转移”等政策的实施。全国几乎所有的大中城市正面临着重污染行业的大批企业关闭和搬迁问题,导致城市出现大量遗留、遗弃场地。城市化进程初步估计,我国各类工业污染场地至少以数十万计,多数分布在经济发达地区和老工业基地。虽然原国家环境保护总局早在2004年下发通知,要求企业搬迁后对原有场地变更用地方式时,应对场地污染进行监测和评估,对污染的场地应当治理修复,但是我国污染场地处于如下5种状态,健康隐患严重。舟山化工厂场地修复治理方案