1、一、土壤污染与土壤自净一、土壤污染与土壤自净(一)土壤污染与污染判定土壤背景值 土壤在自然成土过程中,构成土壤自身的化学元素的组成和含量,即未受人类活动影响的土壤本身的化学元素组成和含量。土壤污染的概念 土壤污染就是指人类活动产生的物质(污染物)进入土壤,其数量和速度超出了土壤的容纳能力和土壤的净化速度,因而使土壤的性质、组成及性状等发生变化,使污染物质的积累过程逐渐占据优势,其含量明显超过背景值,破坏了土壤的自然动态平衡,从而导致土壤自然正常功能失调,土壤质量恶化,影响作物的生长发育的现象。污染判定污染判定 从土壤污染的概念来看,判断土壤是否发生污染有两从土壤污染的概念来看,判断土壤是否发生
2、污染有两个指标:个指标: 一是一是土壤背景值土壤背景值(或本底值):土壤中某元素的平均(或本底值):土壤中某元素的平均含量超过背景值,即发生了土壤污染。含量超过背景值,即发生了土壤污染。 二是二是生物指标生物指标,土壤中某有害元素或污染物含量较高,土壤中某有害元素或污染物含量较高时,被时,被植物植物吸收的量也相应增加,可引起植物的一系吸收的量也相应增加,可引起植物的一系列反应,土壤列反应,土壤微生物区系微生物区系会发生变化,受污染的植物会发生变化,受污染的植物被人们食用后会对被人们食用后会对人体健康人体健康产生不良影响,上述植物、产生不良影响,上述植物、微生物及人体受到的危害程度等均可作为度量
3、污染的微生物及人体受到的危害程度等均可作为度量污染的生物指标。生物指标。土壤污染的危害土壤污染的危害 (一)导致严重的直接经济损失(一)导致严重的直接经济损失 (二)导致食物品质不断下降(二)导致食物品质不断下降 (三)危害人体健康(三)危害人体健康 (四)导致其他环境问题(四)导致其他环境问题(二)土壤污物的来源及类别(1 1)土壤污染物来源)土壤污染物来源 工业污染源:工业污染源:“三废三废” 农业污染源:农药、化肥农业污染源:农药、化肥 生物污染源:来自于生活污水生物污染源:来自于生活污水及其它污源的病源菌和寄生虫及其它污源的病源菌和寄生虫有机物类:有机物类:常见的有化学农药、除草常见的
4、有化学农药、除草剂,工业剂,工业“三废三废”类有酚、油类、多类有酚、油类、多氯联苯、苯并芘等氯联苯、苯并芘等重金属污染物:重金属污染物:含有重金属的废水、含有重金属的废水、废渣、粉尘和农药等废渣、粉尘和农药等放射性污染物质:放射性污染物质:核爆炸的降落物、核爆炸的降落物、核电站等其它和平利用的核废弃物核电站等其它和平利用的核废弃物化学肥料:化学肥料:含氮、含磷的化学肥料含氮、含磷的化学肥料致病微生物:致病微生物:来源于人畜的粪便及用来源于人畜的粪便及用于灌溉的污水于灌溉的污水(三)土壤污染的类型(三)土壤污染的类型1. 1. 水质污染型水质污染型2. 2. 大气污染型大气污染型3. 3. 固体
5、废物污染型固体废物污染型4. 4. 农业污染型农业污染型5. 5. 综合污染型综合污染型1. 1. 水质污染型水质污染型这是土壤环境污染的这是土壤环境污染的最主要类型最主要类型,污染,污染源主要是源主要是工业废水工业废水、城市生活污水城市生活污水和和受受污染的地面水体污染的地面水体。据报道,在日本曾有受污染的地面水体据报道,在日本曾有受污染的地面水体所造成的土壤污染占土壤污染总面积的所造成的土壤污染占土壤污染总面积的80%80%,而且绝大多数是由污水灌溉(,而且绝大多数是由污水灌溉(污污灌灌)造成的。)造成的。目前,我国污水灌溉的农田面积已达目前,我国污水灌溉的农田面积已达330330多万公顷
6、。多万公顷。近年来,广州近郊因为污水灌溉而污染近年来,广州近郊因为污水灌溉而污染农田农田2700ha2700ha,因施用含污染物的底泥造,因施用含污染物的底泥造成成1333ha1333ha的土壤被污染,污染面积占郊的土壤被污染,污染面积占郊区耕地面积的区耕地面积的46%46%。 经由水体污染所造成的土壤环境污染,由于污染物质大多以污水灌溉形式从地表进入土体,所以污染物一般集中于土壤表层。但是,随着污灌时间的延续,某些污染物质可随水自土体上部向土体下部迁移,有时甚至达到地下水层。水质污染型的土壤污染特征2. 2. 大气污染型大气污染型污染物质来源于被污染的大气,其污染特点是以大气污染源为中心呈环
7、状或带状分布,且长轴沿主风向伸长。大气污染型的土壤污染特征是污染物质主要集中在土壤表层,主要污染物是大气中的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等,它们通过沉降和降水而降落到地面。大气中的二氧化硫等酸性氧化物使雨水酸度增加,从而引起土壤酸化,破坏土壤的肥力与生态系统地平衡。各种大气飘尘中包括重金属、非金属有毒有害物质及放射性散落物等多种物质,它们也会造成土壤的多种污染。3. 固体废物污染型 固体废物系指被丢弃的固体状物质和泥状物质,包括工矿业废物、污泥和城市垃圾等。在土壤表面堆放或处理、处置固体废物、废渣会占用大量耕地。 固体废物除了占用大量耕地之外,还可通过大气扩散或降水淋滤使周围地区的土壤受到污染,
8、因此,将这种土壤污染称为固体废物污染型。 有害固体废物长期堆存,经过雨雪的淋溶作用,可溶成分随水从地表向下渗透,并向土壤迁移转化,有害物质富集,使堆场附近土质酸化、碱化、硬化,甚至发生重金属型污染。 这种污染的污染特征属点源性质,主要是造成土壤环境的重金属污染,以及油类、病原菌和某些有毒有害有机物的污染。4. 农业污染型 指由于农业生产的需要而不断使用化肥、农药、城市垃圾堆肥、污泥等引起的土壤环境污染。污染程度与化肥、农药的数量、种类、利用方式及耕作制度等有关。 有些农药如有机氯杀虫剂DDT、六六六等,可在土壤中长期残留,并在生物体内富集。氮、磷等化学肥料中凡未被植物吸收利用和未被根层土壤吸附
9、固定的养分都会在根层以下积累或转入地下水,成为潜在的环境污染物。 残留在土壤中的农药和氮、磷等化合物在地面径流或土壤风蚀时,就会向其他地方转移,扩大土壤的污染范围。 农业污染型的污染物质主要集中在土壤表层或耕层,其分布比较广泛,属于面源污染。5. 综合污染型 土壤环境污染的发生往往是多源性质的。对于同一区域受污染的土壤,其污染源可能同时来自受污染的地面水、大气,或同时来自固体废物以及农药、化肥等多方面。因此,土壤环境的污染往往是综合污染型的,但对于一个地区或区域的土壤来说,土壤污染可能是以某一污染类型或某两污染类型为主。(四)土壤污染的特点(四)土壤污染的特点 1、土壤污染具有隐蔽性(潜伏性)
10、和滞后、土壤污染具有隐蔽性(潜伏性)和滞后性性 2、土壤污染的易累积性、土壤污染的易累积性 3、土壤污染具有不可逆转性和长期性、土壤污染具有不可逆转性和长期性 4、土壤污染的难治理性、土壤污染的难治理性 5、土壤污染具有后果严重性、土壤污染具有后果严重性1 1、隐蔽性(潜伏性)和滞后性、隐蔽性(潜伏性)和滞后性水体和大气的污染比较直观,水体和大气的污染比较直观,严重时通过人的感官即能发现;严重时通过人的感官即能发现;而土壤污染则往往要通过农作而土壤污染则往往要通过农作物包括粮食、蔬菜、水果或牧物包括粮食、蔬菜、水果或牧草以及摄食的人或动物的草以及摄食的人或动物的健康健康状况状况才能反映出来,从
11、才能反映出来,从遭受污遭受污染到产生恶果染到产生恶果有一个逐步积累有一个逐步积累过程,具有隐蔽性或潜伏性。过程,具有隐蔽性或潜伏性。如日本痛痛病。如日本痛痛病。2 2、土壤污染的易累积性、土壤污染的易累积性污染物质在土壤中污染物质在土壤中并不像并不像在大气和水在大气和水体中那样容易体中那样容易扩散扩散和稀释和稀释,因此容易,因此容易导致污染物在土壤导致污染物在土壤中中不断积累而超标不断积累而超标,由此也使土壤污染由此也使土壤污染具有很强的地域性。具有很强的地域性。3 3、不可逆转性和长期性、不可逆转性和长期性 土壤一旦遭到污染后土壤一旦遭到污染后极难恢极难恢复复,重金属元素对土壤的污,重金属元
12、素对土壤的污染是一个染是一个不可逆过程不可逆过程,而许,而许多多有机化学物质有机化学物质的污染也需的污染也需要一个比较长的降解时间。要一个比较长的降解时间。4 4、难治理性、难治理性大气和水体受到污染,切断污染源通过大气和水体受到污染,切断污染源通过稀稀释释作用和作用和自净化自净化作用,有可能会不断逆转。作用,有可能会不断逆转。但积累在土壤中的难降解污染物但积累在土壤中的难降解污染物很难很难靠稀靠稀释作用和自净作用来消除。释作用和自净作用来消除。靠换土、淋洗土壤才有可能解决。成本较靠换土、淋洗土壤才有可能解决。成本较高、治理周期很长。高、治理周期很长。5 5、后果严重性、后果严重性 由于土壤污
13、染的隐蔽性或潜伏性以及它的不可逆性或长期性,因而往往通过食物链危害动物和人体的健康。 如:土壤污染严重威胁着粮食生产三氯乙醛污染 化学定时炸弹(四)土壤的自净能力(四)土壤的自净能力 土壤环境的自净作用,是指土壤本身通过吸附、分解、迁土壤环境的自净作用,是指土壤本身通过吸附、分解、迁移、转化,而使土壤污染的浓度降低而消失的过程移、转化,而使土壤污染的浓度降低而消失的过程 污染物进入土壤后,可通过污染物进入土壤后,可通过稀释和扩散稀释和扩散等作用等作用降低浓度降低浓度,或被转化为或被转化为不溶性化合物而沉淀不溶性化合物而沉淀,或被,或被胶体牢固地吸附胶体牢固地吸附从从而暂时而暂时脱离生物小循环脱
14、离生物小循环及食物链,或通过及食物链,或通过生物和化学的降生物和化学的降解作用解作用,转化为,转化为无毒或毒性小的物质无毒或毒性小的物质,甚至成为,甚至成为营养物质营养物质,或经或经挥发挥发和和淋溶淋溶从土体中迁移至从土体中迁移至大气大气和和水体水体。 土壤的自净主要是指生物和化学的降解作用。土壤的自净主要是指生物和化学的降解作用。按土壤自净作用机理的不同,可分为按土壤自净作用机理的不同,可分为: : 物理净化作用(如农药的挥发扩散)物理净化作用(如农药的挥发扩散) 物理化学净化作用物理化学净化作用(如离子交换吸附如离子交换吸附) 化学净化作用(如酸的中和)化学净化作用(如酸的中和) 生物净化
15、作用(如有机物的生物降解)生物净化作用(如有机物的生物降解)1. 物理净化作用土壤是一个多相的疏松多孔体,犹如天然的大过滤器,固相中的胶态物质土壤胶体又具有很强的表面吸附能力,因而,进入土壤中的难溶性固体污染物可被土壤机械阻留,而可溶性污染物又可被土壤水分稀释从而使得毒性减小,或被土壤固相表面吸附(指物理吸附),也可能随水迁移至地表水或地下水层;某些污染物可挥发或转化成气态物质在土壤孔隙中迁移、扩散,有时甚至迁移入大气。这些净化作用都是物理过程。2. 物理化学净化作用 指污染物的阳、阴离子与土壤胶体上原来吸附的阳、阴离子之间的离子交换吸附作用。 污染物的阳、阴离子被交换吸附到土壤胶体上,降低了
16、土壤溶液中这些离子的浓度,并相对减轻了有害离子对植物生长的不利影响。 一般土壤中带负电荷的胶体较多,因此,一般土壤对阳离子或带正电荷的污染物的净化能力较强。3. 化学净化作用 凝聚与沉淀反应、氧化还原反应、配合凝聚与沉淀反应、氧化还原反应、配合螯合反应、酸碱螯合反应、酸碱中和反应、置换反应、水解、分解和化合反应,或者由太中和反应、置换反应、水解、分解和化合反应,或者由太阳辐射能和紫外线等能流引起的阳辐射能和紫外线等能流引起的光化学降解作用光化学降解作用等。等。 通过这些化学反应,污染物或者转化成难溶性、难解离性通过这些化学反应,污染物或者转化成难溶性、难解离性物质而危害程度和毒性减小,或者分解
17、为无毒物或营养物物质而危害程度和毒性减小,或者分解为无毒物或营养物质,这些净化作用统称为化学净化作用。质,这些净化作用统称为化学净化作用。4. 4. 生物净化作用生物净化作用 土壤中存在着大量依靠有机物生活的微生物,如细菌、真菌、放线菌等,它们有氧化分解有机物的巨大能力。当进入土体后,污染物在这些微生物体内酶或分泌酶的催化作用下,会发生各种各样的分解反应,这些反应统称为生物降解作用,这是土壤环境自净作用中最重要的净化途径之一。第三节重金属对土壤的污染一、土壤重金属的来源一、土壤重金属的来源 成土母质的自然风化成土母质的自然风化 人类大规模的地球化学活动人类大规模的地球化学活动 土壤环境背景值:
18、土壤环境背景值:土壤的环境要素在未受到土壤的环境要素在未受到明显污染时,其化学元素的正常含量,以及环明显污染时,其化学元素的正常含量,以及环境中能量分布的正常值为环境背景值,又称作境中能量分布的正常值为环境背景值,又称作环境本底值。环境本底值。(一)重金属元素在土壤中的污染特征(一)重金属元素在土壤中的污染特征 重金属不被土壤微生物降解,一旦进入土壤就重金属不被土壤微生物降解,一旦进入土壤就很难予以很难予以彻底的清除彻底的清除。可在土壤中可在土壤中不断积累不断积累,也可以为,也可以为生物所富生物所富集,集,并通过食物链在人体内并通过食物链在人体内积累积累,危害人体健康,危害人体健康重金属污染综
19、合防治“十二五”规划浏阳镉污染事件中国中国10%10%以上的耕地受到重金属污染以上的耕地受到重金属污染, , 珠三角高达珠三角高达46%46%(二)重金属元素在土壤中存在的形态水溶态弱代换态(醋酸盐溶盐)强代换态次生矿物原生矿物生物可利用生物可利用土壤重金属的迁移转化和危害与其存在形态密切相关1 1、土壤的氧化、土壤的氧化还原条件还原条件 重金属元素可以分为氧化难溶性(氧化固定)如铁、锰重金属元素可以分为氧化难溶性(氧化固定)如铁、锰等,和还原难溶性(还固定)如镉、铜、锌、铬等等,和还原难溶性(还固定)如镉、铜、锌、铬等(O(O2 2-H-H2 2O, O, H H2 2体系体系, , 硫体系
20、硫体系) )固态(氧化固定)固态(氧化固定)氧化氧化固态(还原化固定)固态(还原化固定)还原还原2、土壤的酸碱度 在碱性条件下,土壤中的重金属多以难溶在碱性条件下,土壤中的重金属多以难溶的氢氧化物存在,或以难溶的碳酸盐或磷的氢氧化物存在,或以难溶的碳酸盐或磷酸盐存在酸盐存在3、土壤胶体吸附作用土壤中存在有机或无机胶体可以吸附固定重金属土壤中存在有机或无机胶体可以吸附固定重金属离子,这是重金属由不饱合溶液进入固相的主要离子,这是重金属由不饱合溶液进入固相的主要途径。途径。土壤吸附重金属的数量,取决于土壤吸附重金属的数量,取决于胶体的代换能力胶体的代换能力,重金属在土壤溶液中的浓度与酸碱度重金属在
21、土壤溶液中的浓度与酸碱度 土壤溶液中的重金属离子较低时,重金属以络合-螯合作用与配位体结合,改变其溶解态或固态。主要络合配位体为羟基离子和氯离子,主要螯合物:腐殖质 重金属的这种羟基配位和氯配位的作用,可提高难重金属的这种羟基配位和氯配位的作用,可提高难溶重金属化合物的溶解度,同时减弱了土壤胶体对重金溶重金属化合物的溶解度,同时减弱了土壤胶体对重金属的吸附,影响了重金属在土壤中的迁移转化。属的吸附,影响了重金属在土壤中的迁移转化。 腐殖酸中富里酸腐殖酸中富里酸 - - 重金属配合物易溶于水,能够有重金属配合物易溶于水,能够有效地阻止了重金属难溶盐的沉淀。效地阻止了重金属难溶盐的沉淀。(四)主要
22、重金属在土壤中的迁移转化 1 1、镉、镉 离子态镉:离子态镉:CdCICdCI2 2 Cd(NOCd(NO2 2) )2 2 CdCO CdCO3 3 Cd(OH) Cd(OH)2 2呈水溶性,易呈水溶性,易迁移,可被植物吸收迁移,可被植物吸收 在厌氧条件下,镉多以难溶的在厌氧条件下,镉多以难溶的CdSCdS存在存在 在好氧状态下,镉多以可溶的离子态存在在好氧状态下,镉多以可溶的离子态存在 土壤中加入磷肥,其磷酸根可与重金属结合生成难溶的土壤中加入磷肥,其磷酸根可与重金属结合生成难溶的磷酸盐磷酸盐吸附:吸附: 汞进入土壤后汞进入土壤后 95% 95% 以上可被土壤持留或以上可被土壤持留或固定,
23、土壤黏土矿物和有机质对汞有强烈吸附作用。固定,土壤黏土矿物和有机质对汞有强烈吸附作用。氧化氧化还原:还原:Hg HgHg Hg2+2+ HgS HgS微生物转化:微生物转化:HgSHgS(硫杆菌)(硫杆菌) HgHg2+2+(抗汞菌)(抗汞菌) HgHg0 0 2 2、汞、汞还原还原氧化氧化S 2+存在存在氧化(缓慢)氧化(缓慢) 汞的甲基化: 在好氧条件下,微生物使无机汞盐变为甲基汞,称汞的生物甲基化。这些微生物是利用机体内的甲基钴氨蛋氨酸转移酶来实现汞的甲基化的。HgCHOCoBHOHHgCoBCH312222123(水合钴氨素)Hg2+(甲烷形成菌) CH3Hg+ CH3-Hg-CH3
24、生成的甲基汞具有亲脂性,能在生物体内积累富集,其毒性比无机汞大100倍。烷基汞中只有甲基、乙基和丙基汞为水俣病的致病性物质。 3 3、砷、砷 (As) (As) 土壤中砷的形态:水溶态、吸附态和难溶态前二者又土壤中砷的形态:水溶态、吸附态和难溶态前二者又称可给态砷,可被植物吸收称可给态砷,可被植物吸收 碱金属与砷反应可生成亚砷酸盐碱金属与砷反应可生成亚砷酸盐M MsO3sO3溶解度较大,溶解度较大,易于迁移,而重金属的亚砷酸盐类则溶解度较小易于迁移,而重金属的亚砷酸盐类则溶解度较小 粘土表面所吸附的砷,易于被植物吸收粘土表面所吸附的砷,易于被植物吸收 氧化还原电位低时,易生成可溶性的亚砷酸盐氧
25、化还原电位低时,易生成可溶性的亚砷酸盐 第四节 化学农药对土壤的污染一、农药带来的不良后果 毒杀害虫的天敌、传粉昆虫及其它益虫、益鸟等 使害虫产生抗药性,增加防治成本 农药的环境污染二、主要的农药类型 1 1、有机氯类农药:、有机氯类农药:DDTDDT、六六六、艾氏剂、狄氏剂、异狄、六六六、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、氯丹七氯等氏剂、氯丹七氯等 特点:化学性质稳定,不易分解,易溶于脂肪特点:化学性质稳定,不易分解,易溶于脂肪DDT六六六六六六 2 2、有机磷类农药有机磷类农药:对硫磷、敌敌畏、乐果、敌百虫、马:对硫磷、敌敌畏、乐果、敌百虫、马拉硫磷等拉硫磷等 特点:毒性强、但易分解、残留时间短特
26、点:毒性强、但易分解、残留时间短3、氨基甲酸酯类农药:性质同有机磷农药特点:易分解、低残留4 4、除草剂:氯苯氧基醋酸及其脂类、除草剂:氯苯氧基醋酸及其脂类特点:毒性小,残留少特点:毒性小,残留少三、农药在土壤中的迁移、转化和残留(一)农药污染土壤的途径(一)农药污染土壤的途径 田间喷药田间喷药 以农药浸种、拌种、毒谷等,或以农药直以农药浸种、拌种、毒谷等,或以农药直接撒于土壤中接撒于土壤中 飞机喷药飞机喷药(二)农药在土壤中的残留1 1、影响农药在土壤中残留的因素、影响农药在土壤中残留的因素农药的性质:挥发性强,残留少;溶解度高,残留多;性质稳定,残农药的性质:挥发性强,残留少;溶解度高,残
27、留多;性质稳定,残留多留多土壤的性质:在粘土矿物及有机质含量高的土壤中土壤的残留量高;土壤的性质:在粘土矿物及有机质含量高的土壤中土壤的残留量高;温度低、土壤水分含量少,农药的残留量大;温度低、土壤水分含量少,农药的残留量大;pHpH过高或过低均有利农过高或过低均有利农药的残留药的残留 有机氯农药在土壤中残留期最长 其次为二氮苯类 有机磷和氨基甲酸酯类残留期最短2、农药在土壤中的残留量表示方法 半衰期:半衰期:指施入土壤中农药降解等原因使其浓度指施入土壤中农药降解等原因使其浓度减少一半所需的时间减少一半所需的时间 残留量:残留量:是指土壤中的农药因降解等原因减少而是指土壤中的农药因降解等原因减
28、少而残留在土壤中的含量残留在土壤中的含量(mg/kg)(mg/kg) R=C R=C ktktk k:常数;:常数;C C:农药在土壤中含量;:农药在土壤中含量;R:R:残留量残留量(三)农药在土壤中的迁移与转化1 1、土壤的吸附作用、土壤的吸附作用土壤存在无机、有机及无机土壤存在无机、有机及无机有机胶体体系,有机胶体体系,既具有巨大的表面积,又具有电荷性质,可通既具有巨大的表面积,又具有电荷性质,可通过物理或化学作用吸附进入土壤中的农药过物理或化学作用吸附进入土壤中的农药物理吸附:通过范德华力、物理吸附:通过范德华力、“水桥水桥”等吸附等吸附化学吸附:离子交换、氢键化学吸附:离子交换、氢键2
29、、农药在土壤中挥发与扩散 指土壤中气-液、气-固界面上发生的扩散作用。 对于低溶解度和持久性的农药,挥发是进入大气中的重要途径 挥发速率取决于农药的本身的性质、浓度、溶解度、蒸汽压和近地表层风速、土壤温度、土壤含水量、土壤对农药的吸附强度、土壤的紧实度等1、水解反应 吸附催化反应(成为某些农药的主要降解途径)土壤系统中某些水解反应受黏土的催化作用,可能比相应的水体中要快。 有机磷杀虫剂地亚农等硫代磷酸脂及马拉硫磷的水解反应3、农药在土壤中的降解2 2、光化学降解光化学降解 农药吸收光能,化学键断裂,使农药逐步降解农药吸收光能,化学键断裂,使农药逐步降解例:中国农业科学院茶叶研究所例:中国农业科
30、学院茶叶研究所 陈宗懋研究员陈宗懋研究员 “ “土壤中农药的光化学降解土壤中农药的光化学降解” (19821982年在美研究成果)年在美研究成果) n 研究对象: 5 类 35 种农药n 研究方法: 在光化学反应器中进行(300350nm)处理温度3336n 处理过程:分别取10、50、100g试样,用有机溶剂溶解后点在玻片上,光照1、2、4、8,24(48)h,重复一次,将二玻片用溶剂淋洗入10ml容量瓶中,定容同时作空白(暗处)。 结论:结论: 不同农药的相对光解速率相差很大;不同农药的相对光解速率相差很大; 有机磷有机磷 氨基甲酸脂氨基甲酸脂 三均氮类农药三均氮类农药 有机氯有机氯 拟除
31、虫菊类拟除虫菊类 规律:规律: -CH-CH3 3 -CH -CH2 2CHCH3 3、非芳香族有机磷非芳香族有机磷 芳香族有机磷芳香族有机磷 有机物浓度与降解速率呈明显的负相关;不同农药有机物浓度与降解速率呈明显的负相关;不同农药的光解速率与其吸收光谱有关。的光解速率与其吸收光谱有关。 3、土壤微生物 脱氯脱氯 氧化还原氧化还原 脱烷基脱烷基 水解水解 环裂解环裂解一、控制和消除污染源一、控制和消除污染源 控制控制“三废三废”排放排放 加强土壤污灌区的监测与管理加强土壤污灌区的监测与管理 合理使用化肥和农药合理使用化肥和农药 改良土壤,增加土壤容量,提高净化能力改良土壤,增加土壤容量,提高净化能力二、防治土壤污染的措施二、防治土壤污染的措施 施加抑制剂施加抑制剂 控制土壤氧化控制土壤氧化还原状况还原状况 改变耕作制度改变耕作制度 客土深翻客土深翻 制定农药的容许残留量制定农药的容许残留量
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