前言:中文期刊網精心挑選了土壤污染及治理范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。
土壤污染及治理范文1
1土壤污染概念
土壤是指陸地表面具有肥力、能夠生長植物的疏松表層,其厚度一般在2m左右。土壤不但為植物生長提供機械支撐能力,并能為植物生長發育提供所需要的水、肥、氣、熱等肥力要素。近年來,由于人口急劇增長,工業迅猛發展,固體廢物不斷向土壤表面堆放和傾倒,有害廢水不斷向土壤中滲透,汽車排放的廢氣,大氣中的有害氣體及飄塵不斷隨雨水降落在土壤中。
農業化學水平的提高,使大量化學肥料及農藥散落到環境中,導致土壤遭受非點源污染的機會越來越多,其程度也越來越嚴重,在水土流失和風蝕作用等的影響下,污染面積不斷擴大。因此,凡是妨礙土壤正常功能,降低農作物產量和質量,通過糧食、蔬菜、水果等間接影響人體健康的物質都叫做土壤污染物[1-2]。
當土壤中有害物質過多,超過土壤的自凈能力,引起土壤的組成、結構和功能發生變化,微生物活動受到抑制,有害物質或其分解產物在土壤中逐漸積累,通過“土壤植物人體”,或通過“土壤水人體”間接被人體吸收,達到危害人體健康的程度,就是土壤污染。
2我國土壤污染現狀與危害
2.1土壤污染的現狀
目前,我國土壤污染的總體形勢嚴峻,部分地區土壤污染嚴重,在重污染企業或工業密集區、工礦開采區及周邊地區、城市和城郊地區出現了土壤重污染區和高風險區。土壤污染類型多樣,呈現出新老污染物并存、無機有機復合污染的局面。土壤污染途徑多,原因復雜,控制難度大。土壤環境監督管理體系不健全,土壤污染防治投入不足,全社會防治意識不強。由土壤污染引發的農產品質量安全問題和逐年增多,成為影響群眾身體健康和社會穩定的重要因素[3]。
2.2土壤污染的危害
2.2.1土壤污染導致嚴重的直接經濟損失。初步統計,全國受污染的耕地約有1000萬hm2,有機污染物污染農田達3600萬hm2,主要農產品的農藥殘留超標率高達16%~20%;污水灌溉污染耕地216.7萬hm2,固體廢棄物堆存占地和毀田13.3萬hm2。每年因土壤污染減產糧食超過1000萬t,造成各種經濟損失約200億元。
2.2.2土壤污染導致生物產品品質不斷下降。因農田施用化肥,大多數城市近郊土壤都受到不同程度的污染,許多地方糧食、蔬菜、水果等食物中鎘、砷、鉻、鉛等重金屬含量超標或接近臨界值。每年轉化成為污染物而進入環境的氮素達1000萬t,農產品中的硝酸鹽和亞硝酸鹽污染嚴重。農膜污染土壤面積超過780萬hm2,殘存的農膜對土壤毛細管水起阻流作用,惡化土壤物理性狀,影響土壤通氣透水,影響農作物產量和農產品品質。
2.2.3土壤污染危害人體健康。土壤污染會使污染物在植物體內積累,并通過食物鏈富集到人體和動物體中,危害人體健康,引發癌癥和其他疾病。
2.2.4土壤污染導致其他環境問題。土壤受到污染后,含重金屬濃度較高的污染土容易在風力和水力作用下分別進入到大氣和水體中,導致大氣污染、地表水污染、地下水污染和生態系統退化等其他次生生態環境問題。
3造成土壤污染的原因
3.1過量施用化肥
我國每年化肥施用量超過4100萬t。雖然施用化肥是農業增產的重要措施,但長期大量使用氮、磷等化學肥料,會破壞土壤結構,造成土壤板結、耕地土壤退化、耕層變淺、耕性變差、保水肥能力下降、生物學性質惡化,增加了農業生產成本,影響了農作物的產量和質量;未被植物吸收利用和根層土壤吸附固定的養分,都在根層以下積累或轉入地下。殘留在土壤中的氮、磷化合物,在發生地面徑流或土壤風蝕時,會向其他地方轉移,擴大了土壤污染范圍。過量使用化肥還使飼料作物含有過多的硝酸鹽,妨礙牲畜體內氧氣的輸送,使其患病,嚴重導致死亡[4]。
3.2農藥是土壤的主要有機污染物
全國每年使用的農藥量達50萬~60萬t,使用農藥的土地面積在2.8億hm2以上,農田平均施用農藥13.9kg/hm2。直接進入土壤的農藥,大部分可被土壤吸附,殘留于土壤中的農藥,由于生物和非生物的作用,形成具有不同穩定性的中間產物或最終產物無機物。噴施于作物體上的農藥,除部分被植物吸收或逸入大氣外,約有1/2左右散落于農田,又與直接施用于田間的農藥構成農田土壤中農藥的基本來源。農作物從土壤中吸收農藥,在植物根、莖、葉、果實和種子中積累,通過食物、飼料危害人體和牲畜的健康。
3.3重金屬元素引起的土壤污染
全國320個嚴重污染區約有548萬hm2土壤,大田類農產品污染超標面積占污染區農田面積的20%,其中重金屬污染占80%,糧食中重金屬鎘、砷、鉻、鉛、汞等的超標率占10%。被公認為城市環境質量優良的公園存在著嚴重的土壤重金屬污染。汽油中添加的防爆劑四乙基鉛隨廢氣排出污染土壤,使行車頻率高的公路兩側常形成明顯的鉛污染帶。砷被大量用作殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑和除草劑,硫化礦產的開采、選礦、冶煉也會引起砷對土壤的污染。汞主要來自廠礦排放的含汞廢水。土壤組成與汞化合物之間有很強的相互作用,積累在土壤中的汞有金屬汞、無機汞鹽、有機絡合態或離子吸附態汞,所以,汞能在土壤中長期存在。鎘、鉛污染主要來自冶煉排放和汽車尾氣沉降,磷肥中有時也含有鎘[5]。
3.4污水灌溉對土壤的污染
我國污水灌溉農田面積超過330萬hm2。生活污水和工業廢水中,含有氮、磷、鉀等許多植物所需要的養分,所以合理地使用污水灌溉農田,有增產效果。未經處理或未達到排放標準的工業污水中含有重金屬、酚、氰化物等許多有毒有害的物質,會將污水中有毒有害的物質帶至農田,在灌溉渠系兩側形成污染帶。
3.5大氣污染對土壤的污染
大氣中的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物等有害物質,在大氣中發生反應形成酸雨,通過沉降和降水而降落到地面,引起土壤酸化。冶金工業排放的金屬氧化物粉塵,則在重力作用下以降塵形式進入土壤,形成以排污工廠為中心、半徑為2~3km范圍的點狀污染。
3.6固體廢物對土壤的污染
污泥作為肥料施用,常使土壤受到重金屬、無機鹽、有機物和病原體的污染。工業固體廢物和城市垃圾向土壤直接傾倒,由于日曬、雨淋、水洗,使重金屬極易移動,以輻射狀、漏斗狀向周圍土壤擴散。
3.7牲畜排泄物和生物殘體對土壤的污染
禽畜飼養場的廄肥和屠宰場的廢物,其性質近似人糞尿。利用這些廢物作肥料,如果不進行物理和生化處理,則其中的寄生蟲、病原菌和病毒等可引起土壤和水域污染,并通過水和農作物危害人群健康。
3.8放射性物質對土壤的污染
土壤輻射污染的來源有鈾礦和釷礦開采、鈾礦濃縮、核廢料處理、核武器爆炸、核實驗、燃煤發電廠、磷酸鹽礦開采加工等。大氣層核試驗的散落物可造成土壤的放射性污染,放射性散落物中,90Sr、137Cs的半衰期較長,易被土壤吸附,滯留時間也較長。
4我國土壤污染的治理措施
4.1施用化學改良劑,采取生物改良措施,增加土壤環境容量,增強土壤凈化能力
向土壤中施用石灰、堿性磷酸鹽、氧化鐵、碳酸鹽和硫化物等化學改良劑,加速有機物的分解,使重金屬固定在土壤中,降低重金屬在土壤及土壤植物體的遷移能力,使其轉化成為難溶的化合物,減少農作物的吸收,以減輕土壤中重金屬的毒害。針對有機物污染,用植物、細菌、真菌聯合加速有機物降解。針對無機物污染,利用植物修復可以把一部分重金屬從土壤中帶走。
增加土壤有機質含量、砂摻粘改良性土壤,增加和改善土壤膠體的種類和數量,增加土壤對有害物質的吸附能力和吸附量,從而減少污染物在土壤中的活性。發現、分離和培養新的微生物品種,以增強生物降解作用。
4.2強化污染土壤環境管理與綜合防治,大力發展清潔生產
控制和消除土壤污染源,組織有關部門和科研單位,篩選污染土壤修復實用技術,加強污染土壤修復技術集成,選擇有代表性的污灌區農田和污染場地,開展污染土壤治理與修復。重點支持一批國家級重點治理與修復示范工程,為在更大范圍內修復土壤污染提供示范、積累經驗。合理利用污染土地,嚴重污染的土壤可改種非食用經濟作物或經濟林木以減少食品污染??茖W地進行污水灌溉,加強土壤污灌區的監測和管理,了解水中污染物的成分、含量及其動態,避免帶有不易降解的高殘留污染物隨機進入土壤。
增施有機肥,提高土壤有機質含量,增強土壤膠體對重金屬和農藥的吸附能力。強化對農藥、化肥、除草劑等農用化學品管理。增施有機肥同時采取防治措施,不僅可以減少對土壤的污染,還能經濟有效地消滅病、蟲、草害,發揮農藥的積極效能。在生產中合理施用農藥、化肥,控制化學農藥的用量、使用范圍、噴施次數和噴施時間,提高噴灑技術,改進農藥劑型,嚴格限制劇毒、高殘留農藥的使用,大力發展高效、低毒、低殘留農藥。大力發展生物防治措施。
大力推廣閉路循環、無毒工藝,以減少或消除污染物的排放。對工業“三廢”進行回收凈化處理,化害為利,嚴格控制污染物的排放量和濃度。大力推廣和發展清潔生產。
針對土壤污染物的種類,種植有較強吸收能力的植物,降低有毒物質的含量,或通過生物降解凈化土壤,通過改變耕作制度、換土、深翻等手段,施加抑制劑改變污染物質在土壤中的遷移轉化方向,減少農作物的吸收,提高土壤pH值,促使鎘、汞、銅、鋅等形成氫氧化物沉淀。
根據土壤的特性、氣候狀況和農作物生長發育特點,既要防治病蟲害對農作物的威脅,又要把化肥、農藥對環境和人體健康的危害限制在最低程度。利用物理、物理化學原理治理污染土壤。大力開展植樹造林,提高森林覆蓋率,維護森林生態系統平衡。
4.3調控土壤氧化還原條件
調節土壤氧化還原電位,使某些重金屬污染物轉化為難溶態沉淀物,控制其遷移和轉化,降低污染物的危害程度。調節土壤氧化還原電位主要是通過調節土壤水分管理和耕作措施實現。
4.4改變耕作制度,實行翻土和換土
改變耕作制度會引起土壤環境條件的變化,消除某些污染物的危害。對于污染嚴重的土壤,采取鏟除表土和換客土的方法;對于輕度污染的土壤,采取深翻土或換無污染客土的方法。
4.5采用農業生態工程措施
在污染土壤上繁殖非食用的種子、種經濟作物,從而減少污染物進入食物鏈的途徑;或利用某些特定的動植物和微生物較快地吸走或降解土壤中的污染物質,從而達到凈化土壤的目的。
4.6工程治理
利用物理(機械)、物理化學原理治理污染土壤,是一種最為徹底、穩定、治本的措施,但投資大,適于小面積的重度污染區,主要有隔離法、清洗法、熱處理、電化法等。近年來,把其他工業領域,特別是污水、大氣污染治理技術引入土壤治理,為土壤污染治理研究開辟了新途徑。
5參考文獻
[1]徐月珍.防止土壤污染和地下水污染的措施[J].環境與可持續發展,1989(1):29-31.
[2]任旭喜.土壤重金屬污染及防治對策研究[J].環境保護科學,1999,25(5):31-33.
[3]陳晶中,陳杰,謝學儉,等.土壤污染及其環境效應[J].土壤,2003,35(4):298-303.
土壤污染及治理范文2
關鍵詞:土壤污染;綠化植物;凈化能力;預測;濱海公路
中圖分類號:X53 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2014)12-2776-04
Status of Soil Pollution and Purification Ability of Greening Plants in the Roadside of Coastal Highway in Liaoning Province
ZHAO Yan-bo1,YAN Wen-zhi2,YAN Hong-wei1
(1. Shenyang Agricultural University/Key Laboratory of Northern Landscape Plants and Regional Landscape, Educational Department of Liaoning Province, College of Horticulture, Shenyang 110161, China; 2. Housing, Urban and Rural Construction Department of Liaoning Province, Shenyang 110001, China)
Abstract: Soil pollution was investigated and the spatial scope of it was determined in the roadside of coastal highway in Liaoning province. The average ability of purification of greening plants was calculated by mathematical model. Results showed that contents of heavy metals was high within the scope of 40 m vertical distance from highway and 20~30 m distance was in its common peaks. The main accumulation of heavy metals was in the surface soil of 0~20 cm depth. Cd was the key elements of restricting the whole highway greening. The choice of plants larger for Cd enrichment coefficient was recommended for the whole greening. In addition to Cd, Pb Cu Zn could be absorbed by general greening tree roots in one year. The critical value of these heavy metals could be absorbed by trees.
Key words: soil pollution; greening plants; purification ability; prediction; coastal highway
伴隨著經濟的繁榮,交通事業發展迅猛,公路在運營期間對路域土壤的污染引起人們的普遍關注。一般來說,路域土壤的污染源主要是汽車尾氣、泄油、路面徑流污染物等[1]。具體表現為以重金屬為主的無機污染,經研究證實Pb、Cd、Cu、Zn是典型的交通源重金屬元素[2,3]。
利用超積累植物(Hyperaccumulator)對土壤重金屬進行植物修復不能替代公路綠化工程。目前,世界上共發現的500多種重金屬超積累植物多為草本植物[4],種植后需要通過收割的過程去除土壤重金屬,植物只是這一過程中的媒介,其繁雜的工序和長的時間周期使得植物修復措施多集中在土壤污染較為嚴重的局部區域進行應用,而公路綠化通常以喬木為主體,旨在充分發揮植物的綜合防護效應[5],在營造植物景觀的同時兼顧對污染的凈化能力,并永久性地覆蓋的地表。因此,對于污染程度較低的路域土壤來說,預測一般綠化植物凈化土壤的平均能力可直接為路域土壤污染的綜合治理提供決策依據。
本研究對遼寧濱海公路既有線路的土壤污染現狀進行了調查,確定了公路對兩側土壤污染的空間范圍,利用數學模型計算綠化植物凈化土壤的平均能力,通過比較分析確定了制約公路全線綠化的關鍵重金屬元素和一般綠化喬木吸收土壤重金屬的臨界值。
1 材料與方法
1.1 研究區概況
遼寧濱海公路是遼寧省“五點一線”戰略規劃中的“一線”,是拉動遼寧沿海經濟發展的交通樞紐,同時被譽為中國最長的沿海公路[6]。它西起葫蘆島的綏中縣,東至丹東的東港市,連接沿海的6個省轄市和7個縣級市[7]。沿線海拔高度2~485 m,年降水量540~1 200 mm,極端最低氣溫-27.3 ℃,最高氣溫37.4 ℃[8]。
經初步調查,濱海公路沿線最主要的生態景觀類型是濕地,長462 km,占全長的40.1%;第二大類是耕地,長306 km,占全長的26.5%;第三大類是城鎮,包括工礦企業用地,長154 km,占全長的13.4%;第四類是草地,長111 km,占全長的9.6%;未利用地長62 km,占全長的5.4%;林地最小,長56 km,占全長的4.9%(除去盤錦濕地繞行路段和大連市內部分未建設路段,全長按1 153 km計)。
1.2 路域土壤污染調查方法
1.2.1 采樣點分布 為了盡可能排除不同植被類型以及其他人為因素對土壤的影響,采樣地點選擇沿濱海公路兩側為未利用地、稀疏的草地或者無植被的灘涂地,并保證沒有建筑物及綠化帶的遮擋,周邊沒有工礦企業。在滿足上述要求的前提下,每隔約50 km設置1個區域樣點,全線共設置20個樣點,如圖1所示。
1.2.2 樣品采集 于2013年的5月采集樣品,采用多點取樣組合分析的方法,在每個區域樣點內根據場地情況選擇公路一側且垂直于公路5、10、20、30、40、50、100、200 m的不同距離設置采樣點,在每個采樣點上畫出一條長100 m且與公路平行的線段,等距布設5個采樣單元,每處分別在土壤深度為10、20、30 cm處采集1 kg土樣,然后按3個不同的深度類別將5個采樣單元的樣品充分混合,按“四分法”舍棄多余樣品,保留約1 kg土壤分析樣品。同理,在垂直于公路2 km以外的區域,以“蛇”形布點法選擇人為干擾較少的5個采樣單元,采集10 cm深度處的土壤樣品,以該樣品的分析結果作為對照。
1.2.3 樣品處理 樣品經自然烘干、剔除雜物、木棍碾碎后,過孔徑1 mm的尼龍篩。
1.2.4 樣品分析 采用火焰原子吸收法和石墨爐原子吸收分光光度法對重金屬元素Pb、Cd、Cu、Zn進行測定;在不同土水比(m/V,1∶1,1∶2.5,1∶5,1∶10)情況下,用DCP直流氬等離子體光譜測定土壤溶液的重金屬濃度;采用放射性同位素示蹤法測定金屬的擴散系數。
1.3 植物吸收土壤重金屬的數學模型
吳啟堂[9]根據土壤重金屬向植物體轉移的機理,提出了土壤-植物系統中元素解吸、遷移、吸收的聯合數學模型。
A=Qmf+Qd≈■?Ci?b?d?R0?L1?(πDT1)1/2+CiUB
式中,A為植物根系總吸收量;Qmf為質流運輸元素總量;Qd為擴散作用提供的元素總量;Ci為土壤溶液濃度,b為相應的平均緩沖能力系數,二者可用解吸模型來測定;d為土壤容重;D為擴散系數;T1為根系生長時間;B為修正系數,根據b而定,若土壤緩沖能力弱(b≤3),B可取0.90,若緩沖能力中等(310),B可取0.98;R0為根的平均半徑;L1為總根長;U為植物吸水量。其中,B、D、Ci、b為土壤參數,R0、L1、U為植物參數。
2 結果與分析
2.1 路域土壤污染規律
根據測定結果,計算出20個區域樣點內距道路不同水平距離及其不同深度土壤污染物的平均值,詳見表1。由表1可知,路域土壤中重金屬平均含量由大到小為Zn、Pb、Cu、Cd;重金屬污染隨著距公路距離的增加而降低;在距公路40 m范圍以內,重金屬含量相對較高;土壤各重金屬含量峰值出現在路基處,在距公路20 m或30 m處土壤重金屬含量出現次高峰;土壤重金屬含量隨著土壤深度的增加而急劇下降,各重金屬主要積累在0~20 cm土壤內,而在土壤深度為30 cm時,各重金屬不同距離采樣點平均含量低于對照。
2.2 土壤特征參數的測定結果
由于植物體地上重金屬含量與土壤中重金屬總量有很好的線性關系[10],因此在利用數學模型估算一般綠化植物吸收土壤重金屬的平均含量時,首先要測定土壤的特征參數。測定的土壤取自距公路30 m處10 cm深的表層土壤,因為此處正值道路綠化明顯發揮其生態效應的區域。根據數學模型的需求,測定如表2所示的土壤特征參數。通過測定不同土水比情況下的土壤溶液濃度獲得回歸常數;再根據公式Ci=C1?Hi-a和b=Q/Ci計算在土壤平均濕度條件下的土壤溶液濃度(Ci)和相應的平均緩沖能力系數(b);此外,路域土壤平均濕度Hi取34%;土壤容重d取1.32 g/cm3。各土壤參數的測定結果如表2所示。
2.3 植物根系特征參數的測定結果
被污染的土壤必須處于植物根系延伸所能達到的范圍才能獲得充分的凈化。從路域土壤污染的水平分布上看,單側40 m寬的公路綠化帶就能夠覆蓋大部分已被污染的土壤;另據相關研究[11],建成后的公路綠化帶對重金屬的防護效應顯著,40 m寬的綠化帶能達到最基本的防護要求,70 m寬的綠化帶即可滿足控制重金屬污染的要求;同時,保證足夠的種植密度,使得根與根之間產生競爭性吸收,更有利于對污染物的吸收。
從植物根系的垂直分布上看,根系生物量隨土壤深度呈“T”形分布,即隨著土層加深,生物量呈倒金字塔逐層遞減。一般來說,喬木的細根大部分位于50 cm土層以上,且多集中于枯落物層和10 cm以上礦質土壤表層;灌木主要集中在0~20 cm土層中;草本主要集中在0~10 cm土層中[12]。對比路域土壤污染的垂直分布特征,一般喬木和灌木的根系即能達到凈化土壤的要求;而喬灌草相結合的配置模式更有利于加強植物對表層土壤的凈化功能。依據相關研究成果[13-17],結合數學模型的數據需求,估算0~10 cm深的土層中正常生長的單株喬木、灌木、草本的根系在單位體積內的特征參數,具體結果見表3。
2.4 綠化植物凈化土壤能力預測
將土壤特征參數與植物根系特征參數代入數學模型,計算綠化植物吸收單位體積表層土壤重金屬的量;同時,折算距公路30 m處單位體積表層土壤(0~10 cm)的重金屬含量與之對比,計算結果如表4所示。由表4可知,雖然土壤中Cd的含量最少,但一般綠化植物對Cd的吸收能力也最差,無論是喬木、灌木還是草本,對Cd的吸收量都十分有限,難以實現凈化需求;除Cd以外,草本植物吸收重金屬的預測量遠遠超出土壤中的實際含量,而且其吸收量要比喬木和灌木大很多,這主要與草本植物位于土壤表層的細根根長密度大有關;除Cd以外,喬木吸收重金屬量的預測值大于土壤中的實際含量,說明一般喬木植物基本滿足凈化土壤的需求。需要指出的是,所應用的數學模型對于污染相對嚴重的土壤來說,預測吸收量會高于實際吸收量[9],但不影響不同金屬元素之間以及不同植物類別之間的比較。表4中喬木的吸收量可看作土壤重金屬被喬木修復的臨界值,經換算得Pb為213.0 mg/kg、Cu為94.7 mg/kg、Zn為115.1 mg/kg,可作為判定公路個別區段的土壤重金屬含量是否超越一般綠化喬木根系的吸收能力,。
3 結論與討論
濱海公路路域土壤中重金屬平均含量由大到小依次為Zn、Pb、Cu、Cd;在距公路40 m的垂直距離范圍以內,重金屬含量相對較高;各種重金屬主要積累在0~20 cm土壤內;Cd成為制約公路全線綠化的關鍵元素,局部證實了Cd具有極強的生態危害等級[18,19],建議在Cd污染相對嚴重的路段先進行植物修復,再進行綠化;公路全線綠化植物可選擇對Cd富集系數較大的紅松、毛白楊、旱柳、秋子梨以及具有緩解Cd脅迫機制的美人蕉[20,21]。
喬木除了吸收一定量的土壤重金屬以外,還對道路運營期間產生的粉塵污染具有顯著的防護效應[21],因此,喬木是道路綠化的主體。從全線土壤重金屬的均值來看,除Cd以外,Pb、Cu、Zn可在一年內被一般綠化喬木的根系充分吸收。草本植物能夠極大地改善路域土壤的污染狀況,其根系吸收表層土壤重金屬的能力遠遠高于喬木和灌木,但前提是必須保證草本植物足夠的種植密度,這對于較長距離的公路綠化來說具有一定的難度。
預測一般綠化植物凈化土壤的平均能力可直接為路域土壤污染的綜合治理提供決策依據,需要做到以下幾點:①判定公路沿線個別污染嚴重的區段是否需要采用植物修復措施;②針對土壤污染物中的主要限制性因子,選擇吸收能力強的植物品種,這樣既可以解決由于植物富集污染物的不同生理機制而導致的無法決策問題,又可以把污染治理與公路綠化相結合,一步到位;③可以退而求其次,選擇對污染物具有高度避性能力(不吸收或極少吸收)的植物,防止污染物在食物鏈中傳遞,以避免其對動物和人類的危害。對于土壤污染并不嚴重的場地進行植物綠化,尤其像公路路域這樣范圍較廣的帶狀綠化,這種預測更具有現實意義。
本研究所用數學模型綜合考慮了土壤性質和植物特征,對于預測植物對某一土壤元素的吸收具有廣泛的意義。但模型未考慮植物本身對重金屬吸收的調節機理,未考慮重金屬的生物有效性,這些還有待進一步深入研究。
參考文獻:
[1] 李仰征,馬建華,莫世江. 公路旁土壤重金屬污染及來源識別[J]. 廣東農業科學,2013(16):174-177.
[2] 李吉鋒. 公路路域土壤重金屬污染研究進展[J]. 湖北農業科學,2012,51(18):3934-3936.
[3] GRACE N, HANNINGTON O O, MIRIAM D. Assessment of lead, cadmium, and zinc contamination of roadside soils, surface films, and vegetables in Kampala City,Uganda[J]. Environmental Research,2006,101(1):42-52.
[4] 房 妮. 重金屬污染土壤植物修復研究進展[J]. 河北農業科學,2008,12(7):100-101.
[5] 張 田,劉曉東,馬克明. 我國城市植物選擇研究展望[J]. 廣東農業科學,2013(10):45-49.
[6] 肖 安. 中國最長沿海公路“遼寧濱海大道”正式通車[J]. 筑路機械與施工機械化,2009(11):2.
[7] 柏巖瑛. 濱海公路的延伸意義[N]. 遼寧日報,2006-03-27(3).
[8] 劉偉玲,朱京海,胡遠滿,等. 遼寧濱海公路建設對沿線生態系統的影響[J]. 環境保護科學,2008,34(3):82-85.
[9] 吳啟堂. 一個定量植物吸收土壤重金屬的原理模型[J].土壤學報,1994,31(1):68-76.
[10] 尚愛安,劉玉榮,梁重山,等. 土壤中重金屬的生物有效性研究進展[J]. 土壤,2000(6):294-299,314.
[11] 王 慧,郭晉平,張蕓香,等. 公路綠化帶對路旁土壤重金屬污染格局的影響及防護效應――以山西省主要公路為例[J]. 生態學報,2010,30(22):6218-6226.
[12] 肖義發,歐光龍,胥 輝. 林木細根生物量分布及其動態研究進展[J]. 林業調查規劃,2013,38(1):34-38.
[13] 宋恒川,陳麗華,呂春娟,等. 華北土石山區四種常見喬木根系的形態研究[J].干旱區資源與環境,2012,26(11):194-199.
[14] 張 雷. 3種闊葉樹細根分布、形態及其對競爭的適應[D]. 長沙:中南林業科技大學,2009.
[15] 梁同江. 幾種灌木根系分布對高速公路生態邊坡的影響[D]. 南京:南京林業大學,2010.
[16] 吳 健,蘇德榮,全艷嫦,等. 草地早熟禾根系生物量分布動態[J]. 安徽農業科學,2011,39(19): 11370-11373.
[17] 黃科瑞,劉 芳,張金磊,等. 百色不同功能區土壤重金屬形態分布及其生態風險評價[J]. 廣東農業科學,2013(11):165-168.
[18] 付麗麗,姚常琦,李學斌,等. 沈陽農用土地重金屬污染評價與來源分析[J]. 廣東農業科學,2013(16):178-181.
[19] 盧德亮,喬 璐,陳立新,等. 哈爾濱市區綠地土壤重金屬污染特征及植物富集[J].林業科學,2012,48(8):16-24.
土壤污染及治理范文3
重金屬系指密度4.0以上約60種元素或密度在5.0以上的45種元素。砷、硒是非金屬,但是它的毒性及某些性質與重金屬相似,所以將砷、硒列入重金屬污染物范圍內。環境污染方面所指的重金屬主要是指生物毒性顯著的汞、福、鉛、鉻以及類金屬砷,還包括具有毒性的重金屬鋅、銅、鉆、鎳、錫、釩等污染物。 隨著全球經濟化的迅速發展,含重金屬的污染物通過各種途徑進人土壤,造成土壤嚴重污染。。因而如何有效地控制及治理土壤重金屬的污染,改良土壤質量,將成為生態環境保護工作中十分重要的一項內容。
一、土壤重金屬污染的來源
土壤重金屬污染的來源主要包括工業,農業和交通過程所產生污染。
1.工業污染
礦產冶煉加工、電鍍、塑料、電池、化工等行業是排放重金屬的主要工業源,其排放的重金屬可以氣溶膠形式進入到大氣,經過干濕沉降進入土壤;另一方面,含有重金屬的工業廢渣隨意堆放或直接混入土壤,潛在地危害著土壤環境。隨著城市化發展,大量污染企業搬出城區,原有的企業污染用地成為城市土壤重金屬污染的突出問題。
2.交通污染
隨著城市化發展,交通工具的數量急劇增加,汽車輪胎及排放的廢氣中含有Pb, Zn, Cu等多種重金屬元素,進入周圍的土壤環境,成為土壤重金屬污染的主要來源之一。
3.農業污染
農業生產過程中農藥、化肥和有機肥的不合理使用以及使用污水灌溉農田的行為都會造成土壤的重金屬污染。在現代農業過程中,許多農藥,如殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、除學劑的大量使用引起土壤中As , Cu等污染。
二、土壤重金屬污染的危害
受污染的土壤暴露在城市環境中,形成粉塵直接或間接進入動物和人體中,對人類產生危害。此外,郊區蔬菜基地土壤受到污染,重金屬容易被植物利用而進入食物鏈.最終通過食物鏈影響人類的健康。曾昭華研究得出,癌的產生和發展與土壤環境中Sn元素質量分數有關,居住在Sn元素質量分數高的地區的人群癌癥死亡率較高。 現有的研究表明,城市土壤中的重金屬可通過吞食、吸人和皮膚吸收等主要途徑進入人體,直接對人特別是兒童的健康造成危害,還可通過污染食物、大氣和水環境間接的影響城市環境質量和危害人體健康。兒童血液中Pt含量等間接結果表明,污染的城市土壤揚塵是影響人體健康的重要因素。據調查,中國兒童血鉛超過國家標準(100 g/L)者達二成,大城市超標率達60%以上,且市區普遍高于郊區;據美國學者研究網,城市兒童血Pb 與城市土壤Ph含量呈顯著的指數關系(血Pb = 18. 5 + 7.2xPb10.4)。土壤重金屬污染兒素Pb, Cd, Ni, Hg, As,Cn.zn等人體中的積累都會對健康造成嚴重的危害。
三、土壤重金屬污染治理方法
1.傳統方法——生物修復法
生物修復技術是近年來發展起來的一種有效的用于污染土壤治理的方法,包括微生物、植物和動物等修復方法,具有成本低、無二次污染和處理效果好等優點,能達到對污染土壤永久清潔修復的日的。生物修復有原位和異位兩種,原位微生物修復在西方發達國家應用較為普遍,是指在不破壞土壤基本結構的情況下,依賴于土著微生物或外源微生物的降解能力失除污染物。 重金屬污染土壤的植物修復主要是利用植物對重金屬的吸收、富集和轉化能力把土壤中殘存的重金屬吸收、富集到植物體內,然后收獲植物,通過焚燒等方法回收重金屬,減少進人土壤中重金屬的含量。對于重金屬污染土壤的植物修復,關鍵是尋找與篩選出超富集植物。動物修復法是土壤中的一些大型動物如蛆叫,能吸收或富集土壤中的殘留農藥,并通過其代謝作用,把部分農藥分解為低毒或無毒產物。同時土壤中還生存著豐富的小型動物群,如線蟲、跳蟲、娛蛤、蜘蛛、土蜂等,均對土壤中的農藥有一定的吸收和富集作用,可以從土壤中帶走一部分農藥。
2.新興方法——污染生態化學修復法
污染生態化學修復技術是近年來興起的一種技術,并被有關專家認為是21世紀污染土壤修復技術的發展方向。它是微生物修復、植物修復和化學修復技術的綜合,具有比其他方法更好的優勢,主要表現在:生態影響小,生態化學修復注意和土壤的自然生態過程相協調,其最終的產物為CO、水和脂肪酸,不會形成二次污染;費用低,緊密結合市場,容易被大眾接受;應用范圍廣,可以在其他方法不能進行的場地進行,同時還可以處理地下水污染,易操作,容易推廣。
3.新方法的提出——環境礦物學新方法
人們一直強調土壤自身的凈化能力,但土壤自凈化能力離不開土壤中礦物種對重金屬的吸附與解吸作用、固定與釋放作用,土壤中具體礦物的凈化能力才真正體現土壤自身的凈化能力和容納能力。土壤中有毒有害元素含量的高低,并不是直接判定土壤環境質量優劣乃至土壤生態效應的唯一標志,關鍵問題是要揭示這些重金屬在土壤中與各種無機物之間具有怎樣的環境平衡關系。在國內外為尋求地下水和土壤有機污染的修復方法而直接對土壤中多種粘土礦物進行改性研究,即利用有機表面活性劑去置換天然粘土礦物中存在著的大量可交換的無機陽離子,以形成有機粘土礦物,可有效截住或固定有機污染物,阻止地下水的進一步污染,限制有機污染物在土壤環境中遷移擴散。但特別需要指出的是,在粘土礦物改性過程中,其中的固定態重金屬也一并被置換出來,導致土壤系統中業已建立環境平衡被打破,使得土壤環境中解吸釋放態重金屬污染物總量大大增加。至此,土壤中重金屬污染物既來源于土壤中活動態的重金屬,又來源于改性粘土礦物時被置換釋放出來的重金屬。
參考文獻
[1]張浩,王濟,曾希柏.城市上壤重金屬污染及其生態環境效應 [J]環境監測管理與技術,2010.22 (2) :11-18.
土壤污染及治理范文4
摘要 我國目前土壤形勢不容樂觀。呈現多源,復合、量大、面廣、持久、毒害等特征、對生態環境和食品安全構成重要威脅,影響經濟社會可持續發展。本文分析了我國土壤污染防治工作的問題與挑戰,總結了發達國家治理土壤污染的經驗,并提出了深化我國土壤污染防治工作的建議。
關鍵詞 土壤污染;污染防治;國際經驗
有土斯有民,土地是人類賴以生存和發展的基礎。開發、利用、保護好土壤關系國家和民族未來,是生態文明建設的前提和基礎。根據2014年《全國土壤污染狀況調查公報》的數據,全國16%的土壤環境超標,其中,一些地方土壤污染嚴重,工礦業廢棄地和農業耕地土壤污染問題突出,重點區域類土地(重污染企業用地、工業廢棄地、工業園區、固體廢物集中處置地、采油區、采礦區、污水灌溉區和干線公路兩側)均有相當程度的污染,“毒土”“毒地”等事件在全國各地不斷出現,威脅生態環境和食品安全,影響經濟社會可持續發展。因此,加強我國土壤環境污染預防、控制和修復,意義重大、刻不容緩。本文旨在分析國內土壤污染成因,借鑒國際經驗,探求國內土壤污染防治途徑。我國土壤污染防治工作面臨的問題與挑戰
20世紀80年代以來,隨著經濟快速增長,我國土壤環境也迅速惡化,污染呈現多源、復合、量大、面廣、持久、毒害六大特征,表現出由點到片,由城到鄉,由單一到復合等發展態勢。造成我國土壤環境惡化的原因和問題主要有以下幾個方面。
一是土地資源稟賦低。我國土地資源具有絕對數量多、相對數量少且質量不高、環境壓力大等特點。人均耕地面積僅為世界水平的43%,我國以世界上7%的耕地養活20%的人口。除東北平原、華北平原和長江、珠江中下游平原與漢江平原、成都平原外,耕地質量不高,無法耕種的中度、重度污染耕地有5000萬畝,全國集中連片耕地后備資源主要分布在北方和西部干旱地區,后備資源開發存在生態難題。
二是土地污染源多面廣量大。土壤是各類污染物的最終歸屬。我國30多年粗放的發展模式,使土地成為了一個“大垃圾箱”。工業“三廢”排放,使污染物通過多種途徑進入并積累于土壤。全國有11. 23萬座礦山,1.2萬座尾礦庫,每年60萬噸石油跑冒滴漏,固體廢物堆放占地面積達200多萬畝,有害廢水污灌污染耕地3250多萬畝,有害廢氣隨雨水沉降到土壤中。農業生產存在“農藥、化肥依賴癥”,化肥產量和使用量占世界1/3以上,非降解農膜殘留量達12萬噸. “白色污染”嚴重,導致土質下降,危害人體健康。
三是土壤污染防治法律法規不健全。我國尚無針對土壤污染的專門法。2015年實施的新《環境保護法》雖對土壤環境保護提出了明確要求,但仍缺乏細則。雖然不少地方專門出臺了土壤污染防治的規范性文件,但沒有形成有效的土壤污染綜合防治法律體系,約束力和系統性不夠。
四是土壤污染防治標準體系不完善。我國有60類共3246種土壤,不同地區土壤有機質含量、年平均降雨量、地下水埋深等影響基準推導的重要參數具有較大的變異性。截至目前,我國已及正在修訂的土壤質量標準有60多個,在數量上比較少,管理也不明晰,分屬于10多個不同部門。此外, 《土壤環境質量標準》(GB 15618-1995)于1995年實施,2009年開始修訂,至今仍在修訂過程中,已不能適應形勢發展。標準等級全國采用統一的標準值,沒有區分土壤背景值的差異。此外,標準主要針對的是環境質量,從人體健康和生態風險的角度考慮不夠;主要針對農業用地,對工業、商業和居住用地考慮不夠。
五是土壤環境監測能力不足。我國土壤環境監測工作起步晚,技術落后,尚未形成全面的監測體系,部分地方能力有限,難以精準掌握各地區土壤污染的狀況。
六是土壤污染防治技術薄弱。由于污染土壤面積大,污染程度深淺不一,自然條件復雜多變,對土壤污染防治技術和工藝要求極高。國內市場上現有的修復技術往往手段單一,科技含量低且修復成本非常高,修復設備與藥劑大部分仍依賴進口。
七是土壤污染防治資金缺口大。國外的綠地建設中,土壤費占總投入的50%。我國“十二五”環境規劃中僅有300億元中央財政資金用于修復污染土壤,且主要是對城市投入,對農業生態環保投入不足,遠遠無法滿足土壤污染防治資金需求。
八是土壤管理體制不順。我國長期以來多部門分散治土,環保部門“統一監督管理”的職能在很大程度上被肢解和架空,造成權利義務失衡和權力橫向分割的弊端。雖然2013年1月國務院出臺的《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排》中提出: “建立由環境保護部牽頭,國務院相關部門參加的部際協調機制,指導、協調和督促檢查土壤環境保護和綜合治理工作?!钡珒H靠部際協調機制難以解決多頭管理的問題,常常會因部門利益影響工作效率。
九是土壤保護意識淡薄。由于土壤污染更具隱蔽性、滯后性和難可逆性,是一種“看不見的污染”,公眾土壤污染防治自覺性和積極性不高,往往將土地利用的功利性和經濟性擺在第一位,忽略土地本身的生命支撐價值、生態價值、文化象征價值、歷史價值。大部分農村居民對環境污染表現淡漠,也缺乏依法維權意識,只要環境污染沒有直接影響到自身的生產生活,大多采取漠視的態度,增加了土壤環境保護的成本。國外土壤污染防治經驗
建立綜合防治的法律體系
西方國家普遍將土壤作為一個獨立的環境要素來進行立法保護,形成了從基本法到綜合性法律再到專項立法的三層法律體系,用以調整和規范各類生產、生活活動。
美國從危險廢物管理著手開展立法,頒布《土壤保護法》《資源保護回收法》《綜合環境反應、賠償和責任法》(“超級基金法”)和《小企業責任免除和棕地復興法案》(“棕色地塊法”)等法律法規,在建立土壤環境保護區、農田保護、土地管理政策、土地利用、污染場地修復等方面作出了具體規定,同時加強對水、化學品等污染的控制和立法。德國制定《聯邦土壤保護法》《區域規劃法案》《建設條例》等,對土壤污染清除和修復、土地開發、限制綠色地帶開發作出規定。日本通過《農用地土壤污染防止法》《土壤污染對策法》為農用地以及“城市型”土壤污染的治理提供了專門法律保障,而《大氣污染防治法》《二?英類物質特別對策法》《水質污濁防止法》《廢棄物處理法》《化學物質審查規制法》《肥料取締法》《礦山保安法》等外圍法則從不同途徑為土壤切斷了污染源。法國雖沒有專門性的土壤污染防治法,但修改和完善現有的工業法、廢物法和民法,規定土壤污染者的相關責任,達到土壤污染防治目的。
強化土壤污染風險預防
發達國家將土壤環境風險評估貫穿土壤環境管理全過程,指導污染土壤的環境調查與監測,確定土壤污染風險是否可以接受、是否值得關注。英國認為預防土壤風險與修復污染土壤同等重要,建立了污染土壤暴露風險評估導則,率先提出污染地塊可持續修復管理框架。德國一方面重點排查了全國有污染嫌疑的土壤并進行了風險評估,另一方面制定方案并組織實施了重點污染土壤的治理和修復。
完善土壤環境質量標準
當前發達國家普遍基于風險評估,劃分不同土地利用方式,并制定土壤的環境質量標準。美國頒布旨在保護生態受體安全的《土壤生態篩選導則》以及保護人體健康的《土壤篩選導則》,此外還制定污染土壤初始修復目標值,許多州據此制訂各自的土壤質量標準。英國在考慮不同土地利用方式下以保護人體健康為原則制定土壤指標值。加拿大則以其保護生態土壤質量指導值和保護人體健康土壤質量指導值兩者中的最低值作為最終土壤質量指導值。荷蘭在《荷蘭土壤質量法令》中設立了土壤修復的目標值、干預值及部分污染物造成土壤嚴重污染的指示值。日本在制訂土壤環境標準時,特別設立浸出液標準。
全面準確開展土壤監測
西方國家普遍深入開展土壤調查,尤其是利用高光譜遙感與無線傳感器網絡等新技術進行土壤監測與評價,摸清底數,為開展土壤保護工作打下堅實基礎。歐盟實施土壤環境評價監測項目,設計歐盟范圍內可比的監測標準和指標體系,建立評價土壤現狀的資料參考中心,對國家級土壤監測數據進行有效統一管理。德國根據土地用途對全國土壤實施監測,了解土壤特性變化,以評估治理措施是否有效,共設立監測點800多個,并建立污染土壤數據庫進行動態管理。法國建立污染土地的數據庫,信息包含現存的污染地和已被修復的污染地。美國相關部門向用戶免費提供很多土壤基礎信息,例如分辨率低于30米的遙感資料,從而為新技術的應用創造有利條件。
分類治理的防治措施
根據土壤的不同功能,西方國家堅持區別對待,積極推動土壤污染分類整治和管理。美國防治土壤污染關注范圍從農業用地逐漸擴大到工業用地,通過一系列法律及修正案對“棕色地塊”進行有效治理。建立危害分級系統,根據地下水、地表水、大氣和土壤4種污染遷移途徑來評估場地的污染狀況,有針對性地治理。德國通過一套顏色指標體系明確土壤治理要求,分別用綠線、黃線和紅線表示應采取預防惡化、發出警告或必須清理的措施。日本和韓國在土壤污染調查、整治責任承擔、費用負擔、管制方式等具體制度中,對“農業型”土壤污染和“城鎮工礦型”土壤污染區別對待。俄羅斯在《關于安全使用化學殺蟲除莠劑和農業化學制品法》中針對農業生產施用農藥化肥等化學制劑的控制與監督管理做出詳細規定。
采用先進的治理技術
國外土壤修復主要采用兩大方法(原位及異位)和五類技術(工程措施、物理修復、化學/物化修復、農業生態修復和生物修復)。1982-2005年,美國超級基金一共進行了997個土壤修復項目,采用異位修復的項目約占53%,固化/穩定化及焚燒占異位修復項目的69%,土壤蒸汽抽提占原位修復項目的53%。歐洲各國因工業歷史和污染類型不同,污染場地特征不同,土壤修復技術也存在明顯差異,整體上采用原位及異位修復技術的比例相當。目前,綠色修復技術既可降低修復行動的環境足跡及經濟上的負面影響,又使修復行為的凈環境收益最大化,越來越受到重視。
“污染者付費”基礎上的市場運作
在政府提供專項治理資金的同時,激勵社會資本加大土壤治理投入。美國通過征收專業稅,建立規模超過1000億美元的土壤修復“超級基金”,由其兜底全國范圍內污染場地的修復。英國污染場地修復資金實行等級責任制:最初向土地排污的企業、個人或知情并容許排污發生的人為第一級;當前土地所有者、業主為第二級;土壤污染治理責任由第一級承擔,但無法找出原始污染者時由第二級承擔。日本采用“原因者負擔”和“受益者分擔”雙原則并設立專項基金治理污染土地。具體方式是:先對污染土地展開調查并制定治理方案,然后對該土地進行收購和治理,在治理完成后將土地賣給企業,最后按基金出資比例對獲利的5%進行分配。對于無主土地的治理,德國采取政府先墊錢修復,后調查確定最終誰付費的治理方式;而對歷史遺留的污染場地治理,政府給予補貼。
綜合防治土壤污染的建議
通過分析發達國家土壤環境保護、可持續管理和修復的成本可以發現,三項成本的基本比例為1:10:100。借鑒國際經驗,我國必須重視預防,并堅持防、控、治一體化,分類施策、分區防控,走市場化與專業化相結合的路子。
建立土壤污染防治聯合機制
土壤污染情況復雜,涉及部門多,治理和協調難度大,需進一步明確地方政府、中央部門的責任及中央相關部門的職責。環保部作為土壤污染防治牽頭部門,應加強綜合協調,完善法規標準,建立部門聯動機制;與農業部、國土資源部等成立“國家耕地面源和農村污染防治協調領導小組”,下設辦公室,具體工作可由農業部承擔;與工信部、住建部、國土資源部等成立“國家城鎮和工業用地污染防治協調領導小組”,下設辦公室,具體工作可由住建部、環保部共同承擔。協調跨區域水土協同治理,統籌土壤、重金屬和化學品、固廢、危廢污染防治工作。
建立健全法規和標準體系
盡快制定出臺“土壤污染防治法”及其配套規章制度,加快土壤環境質量標準的修訂。修訂、完善與土壤污染相關的水、大氣、固體廢棄物等方面的法律、法規,強化土地管理、城鄉規劃、環境功能區劃等關于土壤保護的內容,形成科學、合理、系統的土壤污染防治體系。嚴格法律責任,加大執法力度,加強對涉重金屬企業廢水、廢氣、廢渣等處理情況的監督檢查,規范危險廢物的收集、貯存、轉移、運輸和處理處置活動,嚴控農藥、化肥、農膜的亂用濫用問題,加大對造成污染后果行為的處罰力度。建立土壤污染責任終身追究機制,并依法追究刑事責任。
加強源頭控制
堅持綠色化發展,大力推進清潔生產。嚴格項目準人,關閉、淘汰和搬遷小冶煉、小化工等企業。健全排污許可制度,改造環保設施,嚴格控制排污量和濃度。打擊非法采礦,促進礦山集約化開采和廢水、廢渣集中排放和處理。劃定生態紅線,嚴格監管農田和重要農產品基地,嚴格控制污水灌溉,加強對農藥、化肥及其包裝物以及農膜的環境管理,提高農業補貼標準。實行保護性耕作和輪休耕作制度。完善政府績效考核體系,強化土壤環保考核指標。積極推進生態文明建設黨政同責制,明確地方黨委及其部門在生態文明建設中的責任。
加強土壤監測
聯合多部門共同建立長效土壤環境質量監測機制,開放監測市場。制定統一的監測規范,構建土壤環境質量例行監測、預警監測、應急監測網絡,定期開展全國土壤環境污染狀況監測,建立全國土壤環境監測數據庫系統,為土壤污染防治提供可靠數據。
實施分類防治
對工業、農業和住宅用地分類施策;劃定優先保護區域進行分區防控;按照受污染程度開展分級防治。啟動“土壤環境保護工程”,推進土壤污染防治示范工程。完善“以獎促治”“以獎促?!闭?。建立土壤修復技術默認清單制度。
加強科技支撐
搭建土壤環境的國際交流與合作平臺,注重引進、吸收、消化適用于國情的國外先進技術。搭建土壤污染治理與資源可持續利用技術平臺,自主研發關鍵技術、設備。
健全資金投入機制
借鑒重慶污染土壤治理模式,加快以土地經營、批租為支撐的財稅、金融模式改革。繼續探索生態補償、排污權交易、污染責任險等經濟措施。對嚴重污染的耕地,要調整種植結構,劃定農產品禁止生產區并進行生態補償;定點收購被污染糧食并補償費用。建立相關的土壤污染防治與修復基金。對積極開展土壤污染保護和治理的地區,加大資金獎勵支持力度。發展土壤修復相關產業,鼓勵民間資本注入,開展PPP模式,推進第三方監測、治理。
加強土壤保護宣傳教育
提高企業和公眾土壤環境安全意識和土壤環境保護參與意識,進企業、進社區、進農村、進課堂宣傳土壤環境保護知識,并為一線生產者提供專業培訓。
國際合作和履約工作
土壤污染及治理范文5
隨著二十一世紀高科技的快速發展,我國土地環境也將面臨一些問題,土壤質量也直接關系到食品的安全和人們的健康情況,現在這不單單是一個環境問題了,它也關乎這發展,更是民生問題的一個重要組成部分。因此,我們一定要認真了解土壤環境的復雜性,保護工作的重要性、和面對自然發展的緊迫性,隨著科學的發展觀,堅持環境保護與經濟發展、工業和農業、城市和農村的觀點,并且與區域發展規劃、城市建設規劃有效的銜接;同時,我們還需要用科學的決策,充分的運用所有力量,結合多樣化資源,綜合運用經濟、技術、行政等多種方式的宣傳和教育,廣泛的參與,促進土壤環境綜合治理機制的形成。
2、我國土壤污染現狀
隨著高科技時代的到來,我國部分地區土壤污染嚴重,尤其是農業土壤的污染,影響著農作物的‘安全’。目前土壤污染的總體形勢越來越嚴峻。據調查統計,我國農業區的土壤污染面積染呈現出逐年大幅度增加的形勢。而且土壤的污染種類呈多樣化,也出現了新污染物體與老污染物并存、各種污染不利于大自然農作物的發展形勢。土壤污染的途徑變化較多,并且原因相對復雜,控制起來難度較大。由于土壤污染引起的農副產品的質量問題和越來越多,已經嚴重影響人們的生產、生活以及社會的穩定。
3、土壤污染原因
土壤污染的原因主要是人為污染,是由人類的生產、生活活動造成的。主要分為工業污染、農業污染和生物污染。土壤污染的主要原因有:1,工業生產中排放的廢水、廢氣、廢渣造成的污染;2,農業生產中過量使用化肥造成的污染;3,農業生產中農藥的使用造成的有機污染;4,農業生產中污水灌溉造成的污染;5,重金屬元素造成的土壤污染;6,含有致病病原體、寄生蟲的生活污水、醫院垃圾污水等造成的生物污染等。
4、關于土壤環境保護的措施及控制
4.1有效的制定治理方案
如今,各地區及部門開始積極開展土壤污染狀況的調查,進行全面的實施并加以改善,使土壤環境的保護取得了積極進展。但是我國的土壤環境條件總體仍是并不樂觀,必須加強重視。有效地保護土壤環境,預防控制和減少污染的土壤、土壤環境保護和綜合管理工作提出以下意見
4.1.1有效的控制新增土壤污染。提高環境執法和污染的控制,確保企業標準;防止新項目造成新的污染土壤。定期對工礦企業排放的有機污染物和危險廢物進行處理設施監控,并對周圍的土壤污染限期治理。標準的處理污水,有效的完善垃圾處理的控制措施,全面改善并加強非正式的廢物處理網站。肥料的科學應用,禁止使用有毒、有害物質,嚴格控制稀土農用。嚴格執行國家相關的高毒性、高殘留農藥的使用管理規則,制定對農藥包裝容器廢物的回收。加強對廢物污染塑料的回收和利用。禁止在農業生產中使用含有機污染物的廢水以及未經檢驗和安全處置的污水污泥等。
4.1.2規劃重點保護區域。將耕地和集中式飲用水水源作為土壤環境保護的重點區域。在土壤環境質量評價和污染源前提下,土壤環境質量水平分工的基礎上,建立一個相關的數據庫。并嚴格禁止在優先領域新建有色金屬、煤炭、化學藥品,如鉛蓄電池生產項目。
4.1.3加強被污染土壤的環境風險控制。農田土壤環境監測和農產品質量檢驗、受污染的耕地分類管理,以控制農業,種植結構的調整,如土壤污染修復和管理措施,確保耕地的安全使用,嚴重污染,很難修復,地方人民政府應當按規定將指定的農業生產區域劃分為被禁止區域。污染土地使用權的改變或修改,應按照有關規定在土壤環境風險評估和土壤環境修復,在未進行風險評估和土壤環境質量不能滿足建設用地的要求的時有關部門不得頒發土地使用證和施工許可證。住宅開發不得用已經嚴重影響人類的健康評估污染土地,采取措施防止污染擴散、治理標準之前的土地。加以關注新工業的用地,并建立土壤環境強制調查評估和備案制度。
4.2環境的保障措施
4.2.1加強組織管理。建立環境保護部門以及相關的部門積極的參加部門協調機制,并有效的指導和監督土壤環境保護和綜合治理工作。與有關部門協調個人和協作,共同促進土壤環境保護和綜合治理工作。
4.2.2完善治理機制。各級逐漸增加投資在土壤環境保護和綜合治理,保護土壤環境保護基金。并鼓勵企業開展土壤污染控制,充分的加以利用市場機制,引導和鼓勵社會資本進入土壤環境保護和綜合治療。中央政府對土壤環境保護工程的符合條件的充分支持。
4.2.3完善法規政策。經過研究土壤環境保護特殊的法律法規草案,制定農業用地土壤和集中式飲用水源環境保護、新建設用地土壤環境調查、環境管制污染地塊的有效的管理辦法。并建立重點區域保護效果評價和考核機制,制定和實施“保護獎按”政策。這是良好的土壤環境保護和綜合治理產業發展的經濟政策。研究土壤污染損害責任保險,鼓勵有機肥料的生產和使用,及老污染塑料回收、處理和利用的政策措施。
4.2.4加強科技支撐。改善土壤環境保護標準體系、系統土壤環境質量、土壤污染風險評估及受污染的土壤管理和修復,土壤污染物的主要分析測試,重金屬在土壤樣品、肥料和其他有毒、有害物質限量標準,制定土壤環境質量評價和層次結構,土地污染環境風險評估、土壤污染控制技術規范,如修復、研究土壤環境保護效能評估過程和評估技術。加強土壤環境保護和綜合治理的基礎和應用研究,及時啟動重大研發項目。研發和推廣適合中國國情的土壤環境保護和綜合治理技術和設備。
4.2.5注重目標考核。建立土壤環境保護和綜合管理目標責任制,制定相應的評價方法,環境保護部門明確的任務和時間需求,定期評估。地方人民政府應于重點企業簽署責任書,實現企業的主體責任。加強評估結果的使用,部分地方人民政府的杰出成就和企業給予認可,對沒有完成任務進行問責,懲罰等措施,這樣讓有關人員更加重視污染問題。
結語
土壤污染及治理范文6
關鍵詞:土壤質量; 對策; 錦州
中圖分類號:
文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0073-02
1 錦州市自然概況
錦州位于遼寧省西南部,“遼西走廊”東端,是連接中國華北和東北兩大區域的交通樞紐,總面積1.03萬km2,海岸線124 km,地形概貌大體是“三山一水三分田,二分道路一莊園”,呈東南低、西北高地勢。
2 錦州市土壤質量現狀
“十二五”期間,錦州市共監測12個區域,66個點位。用單項污染指數評價66個點位的超標情況,超標項目有鎘、汞、鎳、六六六和苯并芘。通過“十二五”期間土壤的例行監測錦州市土壤主要污染為鎘和汞,鎘污染最重。處于中度污染和重度污染的點位均分布在禽畜養殖場周邊,土壤中的鎘在部分程度上取決于區域地理狀況,錦州市不同區域均有不同程度的鎘污染。 11月30日,錦州市政府正式印發《錦州市土壤污染防治工作方案》。
3 土壤污染現狀分析
3.1 土壤農藥污染
根據全國土壤污染狀況調查初步統計分析結果,我國人均耕地面積只有世界人均30%左右,化肥使用量占全球使用量的40%。在人均耕地有限的情況下,為了提高產量,增加收入,農戶大量使用化肥和農藥。不合理使用農藥化肥最終導致了農副產品危機。農業是可持續發展的重要基礎,農業一旦出現問題,將動搖社會的根本。過量施用化肥會造成土壤污染,減少土壤中的害蟲天敵及微生物,使土壤酸化、鹽類聚集。農產品的農藥殘留會污染水源,使地表水富營養化等。
3.2 土壤重金屬污染
造成污染的幾大污染源:農藥、化肥、重金屬。在這三類污染源中,農藥和化肥是農業生產中使用的,存在著使用不當的問題,然而重金屬帶來的危害也遠遠超過農藥和化肥所帶來的危害[1 ]。重金屬污染問題近年來愈演愈烈。隨著規模化養殖的發展,添加了重金屬元素的飼料添加劑被廣泛使用,同時很多鋅、鉻等重金屬在動物體內代謝不充分,導致動物糞便中重金屬超標,農家肥的廣泛施用導致農田中重金屬的超標。
4 土壤污染防治對策建議
4.1 完善防治的法律法規
土壤污染,雖是一種“看不見的污染”,但與每個人的健康緊密相連。要實現土壤污染的徹底根治,必須堅持法治。我國土壤污染防治尚處于起步階段,從而導致在立法層面和實踐環節存在許多缺陷。鑒于此,當前最為需要的就是讓土壤污染防治工作實現有法可依,不要讓法律在此出現缺位現象。因此,就要在完善法律體系的過程中,細化土壤保護范圍,形成有效的預防和治理機制,探索建立一整套的行政管理機制,并嚴厲追究相關責任人的法律責任。
4.2 加強環保部門的工作效能和公信力
土壤污染問題與每一位公民的健康息息相關,它會對人體造成直接或間接危害。政府部門應該更加重視土壤污染信息的公開。同時土壤監測技術有待提高,應提高技術,更新設備,建立完善的土壤環境質量監測體系。
4.3 發展生態農業實行風險管控
農戶大量使用化肥和農藥[2],使土壤遭到嚴重破壞,針對中國農村耕地土壤污染特別嚴重,農產品不能出口、不能吃的狀況,應重點了解地方落實環境保護,黨政同責和一崗雙責,嚴格責任追究等情況,應摒棄現行的高農藥、高化肥、高殘留、高污染的農業生產,大力發展推廣保護環境和實現資源持續利用的生態農業[3 ]。一方面提高農民收入,另一方面改善土壤質量。土壤治理和大氣、水的治理不同。土壤污染往往具有累積性、難可逆性。精耕細作的模式過度透支農地肥力,導致土地有機質下降、耕地堿化趨勢明顯。對此,政府應當在戶籍、新增就業崗位等方面為農業勞動力向城市非農勞動力轉移創造便利條件,進一步推進城市化水平,吸納農村富余的勞動力。農業勞動力進一步減少,人均耕作的耕地數量提高,鼓勵土地使用權流轉,通過集約化經營,加強管理、合理施肥與輪作,提高生產效率,順勢提高糧食生產質量標準。針對土壤污染的特殊性,不對所有的被污染土壤進行治理。而是進行風險管控,按照風險高低排序,擇重優先處理[4]。
4.5 全民參與防治土壤污染
完善公眾參與制度,賦予社會公民監督權和知情權,調動民眾環境治理的熱情動力,發揮民眾對環境治理的輿論O督作用,從而督促土壤污染防治工作的有序、規范開展。不做旁觀者,要做參與者,使防治土壤污染成為全民的自覺行為。
參考文獻:
[1]鄧小云. 農業面源污染防治法律制度研究[D].青島: 中國海洋大學, 2002.
[2]劉云喜.中國農村經濟轉型條件下的農民就地城市化問題研究[D].北京:中央民族大學,2012.