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![重金属污染土壤(渣场)环境危害及综合防治技术](https://www.shukui.net/cover/27/33449230.jpg)
- 李东伟,尹光志,焦斌权著 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:9787030330512
- 出版时间:2012
- 标注页数:215页
- 文件大小:34MB
- 文件页数:227页
- 主题词:重金属污染:土壤污染-污染防治
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 国内外重金属污染现状1
1.1.1 重金属及重金属污染1
1.1.2 国外重金属污染现状1
1.1.3 国内重金属污染现状2
1.2 矿业废渣重金属污染途径4
1.2.1 污染大气4
1.2.2 污染土壤5
1.2.3 污染地表水6
1.2.4 污染地下水6
1.3 国内外重金属污染防治技术现状7
1.3.1 土壤中重金属污染修复方法7
1.3.2 水体中重金属污染修复方法8
第2章 重金属的环境毒性和危害10
2.1 汞(Hg)10
2.1.1 汞污染的来源11
2.1.2 汞的代谢12
2.1.3 汞的毒理作用14
2.1.4 汞的环境标准15
2.2 铅(Pb)15
2.2.1 铅污染的来源16
2.2.2 铅的代谢17
2.2.3 铅的毒性及毒性机理19
2.2.4 铅的环境标准20
2.3 镉(Cd)20
2.3.1 镉污染的来源21
2.3.2 镉的代谢22
2.3.3 镉的毒性及毒性机理23
2.3.4 镉的环境标准24
2.4 砷(As)24
2.4.1 砷污染的来源25
2.4.2 砷的代谢26
2.4.3 砷的毒性及毒性机理26
2.4.4 砷的环境标准27
2.5 铬(Cr)28
2.5.1 铬污染的来源28
2.5.2 铬的代谢29
2.5.3 铬的毒性及毒性机理30
2.5.4 铬的环境标准31
2.6 铜(Cu)32
2.6.1 铜污染的来源32
2.6.2 铜的代谢33
2.6.3 铜的毒性及毒性机理33
2.6.4 铜的环境标准34
2.7 锌(Zn)34
2.7.1 锌污染的来源35
2.7.2 锌的代谢35
2.7.3 锌的毒性及毒性机理36
2.7.4 锌的环境标准37
第3章 重金属污染土壤(渣场)环境危害研究38
3.1 重金属污染土壤(渣场)基本概况40
3.2 研究区域现场调查情况43
3.2.1 现场调查情况43
3.2.2 水样分析43
3.3 固体废物及周边土壤样品的采集44
3.4 污染物种类的筛选49
3.5 样品全量实验分析51
3.5.1 全量分析试样的制备51
3.5.2 全量分析方法和依据51
3.5.3 全量分析结果51
3.6 固体废物腐蚀性实验鉴别56
3.6.1 固体废物腐蚀性鉴别依据和方法56
3.6.2 固体废物腐蚀性鉴别测试结果56
3.7 固体废物急性毒性实验57
3.7.1 急性毒性初筛试样制备57
3.7.2 急性毒性初筛方法58
3.7.3 急性毒性初筛结果58
3.7.4 急性毒性结果判别59
3.8 固体废物的浸出液毒性分析59
3.8.1 浸出毒性试样的制备60
3.8.2 浸出毒性分析的依据和方法60
3.8.3 浸出毒性分析结果61
3.8.4 浸出毒性结果判别61
3.9 毒性研究结论63
3.9.1 渣场固体废物调查结论63
3.9.2 渣场实验分析结论63
3.9.3 社会调查结论64
3.10 污染综合防治研究64
3.10.1 “三化”处置原则64
3.10.2 处置重点65
3.10.3 废渣的分选65
3.10.4 废渣的资源化利用66
3.10.5 渣场防护系统68
第4章 重金属污染场址人群健康风险评估72
4.1 人群健康风险评估实施的必要性73
4.2 系统研究目标73
4.2.1 评估系统设计的总体目标73
4.2.2 具体目标74
4.3 健康风险评估简介74
4.3.1 危害鉴定74
4.3.2 剂量反应评估75
4.3.3 评估76
4.3.4 风险特征描述76
4.4 层次性健康风险评估简介77
4.5 本评析方法适用范围77
4.6 人群健康风险评估系统的设计78
4.6.1 风险评估系统的评估层次78
4.6.2 风险评估系统的操作流程80
4.6.3 系统参数定义说明89
4.7 评估软件开发90
4.7.1 软件开发技术特点90
4.7.2 系统功能91
4.7.3 功能模块设计91
4.8 数据库表格设计93
4.9 代码设计95
4.10 系统界面设计95
4.11 固体废物及周边土壤样品的采集101
4.11.1 废渣采样101
4.11.2 山下农田土壤采样103
4.12 样品全量实验分析105
4.12.1 全量分析试样的制备105
4.12.2 全量分析方法和依据106
4.12.3 全量分析结果106
4.12.4 评估参数设置108
4.12.5 评估结果109
4.12.6 对比验证114
4.13 效果与结论分析115
第5章 含重金属废水污染防治技术研究117
5.1 重金属废水的来源及危害117
5.1.1 重金属废水的来源117
5.1.2 重金属离子的危害118
5.1.3 重金属的排放标准119
5.1.4 重金属废水的污染特性120
5.1.5 重金属废水处理原则120
5.2 处理重金属废水的技术现状120
5.2.1 化学法121
5.2.2 物理化学法121
5.2.3 生物法123
5.2.4 物理法124
5.3 “化学沉淀—铁氧体法”实验研究125
5.3.1 研究概况125
5.3.2 国内外现状126
5.3.3 铁氧体法处理重金属废水的机理126
5.3.4 废水的基本性质133
5.3.5 实验测试参数134
5.3.6 正交实验设计135
5.4 实验结果137
5.4.1 水质分析137
5.4.2 沉淀物分析147
5.5 现场实验149
5.5.1 水质资料149
5.5.2 实验仪器及设备150
5.5.3 实验结果及分析151
5.6 结论与展望153
5.6.1 结论153
5.6.2 展望154
第6章 含重金属废渣微生物原位修复及资源再利用155
6.1 微生物浸矿的研究现状155
6.1.1 微生物浸矿机理155
6.1.2 国内外研究现状157
6.2 浸矿微生物的选择与培养159
6.2.1 浸矿菌种选择159
6.2.2 浸矿菌种的培养160
6.3 硫杆菌富集培养164
6.3.1 At.f菌的培养164
6.3.2 At.t菌的培养166
6.4 柠檬酸对黄铜尾矿的浸矿影响168
6.4.1 铜矿尾矿砂样品168
6.4.2 浸矿菌的驯化培养169
6.4.3 浸矿作用后的SEM观察169
6.4.4 At.f菌的浸矿实验结果171
6.5 催化剂Ag+对浸矿的影响181
6.5.1 浸矿作用后的SEM观察182
6.5.2 体系中亚铁离子的氧化活性183
6.5.3 浸提过程中浸矿率的变化184
6.6 结论与展望187
第7章 重金属污染土壤的电动修复190
7.1 土壤电动修复的起源与发展190
7.2 土壤电动修复技术的原理191
7.2.1 土壤电动修复的特点191
7.2.2 土壤电动修复机理192
7.2.3 电动去除过程能量消耗与成本193
7.3 土壤电动修复的影响因素及改进措施193
7.3.1 pH聚焦效应194
7.3.2 土壤特性194
7.3.3 重金属在土壤中的存在形态195
7.3.4 电极特性及分布195
7.3.5 其他影响因素195
7.3.6 电动修复的增强改进措施196
7.4 原位电动修复工艺197
7.4.1 Lasagna TM工艺197
7.4.2 Electro-Klean TM工艺198
7.5 电动修复技术其他研究应用实例198
7.5.1 实验方案设计199
7.5.2 实验结束后废渣环境有效性分析201
7.5.3 实验结束后废渣浸出毒性分析203
7.5.4 去除效率分析205
7.5.5 结论与展望209
参考文献210