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十二烷基硫酸钠和TritonX_100淋洗菲污染砂土研究

张廷玉 | -> | 1083| 0| 0.324062MB |表面活性剂,菲,土柱淋洗,土壤修复

张廷玉 张廷玉 | 文档量 |浏览量42287

摘要:比较研究了阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠( SDS)、非离子表面活性剂辛基酚聚氧乙烯醚Triton X-100 ( TX100) 及其混合表面活性剂( SDS-TX100) 对菲污染砂土的柱淋洗作用. 表面活性剂质量浓度为1 000、1 750、2 500和3 250 mg·L - 1 ,混合表面活性剂的质量配比SDS∶ TX100 ( S∶ T) 分别为1∶ 1、1∶ 2和1∶ 4. 结果表明,单一SDS 对土柱中菲的淋洗曲线规律不明显,呈锯齿状波动;TX100 和SDS-TX100 对土柱中菲淋洗规律明显,随淋洗液孔隙体积数增大,淋洗液中菲浓度呈先增大,达到峰值,然后逐渐降低的趋势,且随表面活性剂浓度的增大,淋洗液中菲浓度峰值增大,所需淋洗液的累积孔隙体积数减小. 在淋洗液累积孔隙体积数相同时,同种表面活性剂对菲的去除率与表面活性剂浓度呈正相关;TX100 和SDS-TX100 对土柱中菲的去除效果与表面活性剂浓度和配比有关,且均远远大于SDS. 当表面活性剂浓度为1 000、1 750 和2 500 mg·L - 1 时,TX100 和SDS-TX100 对菲的累积去除率均可达95% 以上,但SDS-TX100 所需的累积孔隙体积数小于TX100;当表面活性剂浓度为3 250mg·L - 1 时,5 种表面活性剂( SDS、TX100、S∶ T = 1∶ 1、S∶ T = 1 ∶ 2 和S∶ T = 1 ∶ 4) 对菲的累积去除率均达到最大,分别为70. 8% 、99. 9% 、99. 9% 、98. 7% 和99. 2% ,而TX100 所需的累积孔隙体积数最小. 在表面活性剂淋洗修复有机污染土壤时,表面活性剂种类、浓度和配比等因素对修复效果影响显著.
    多环芳烃( PAHs) 是土壤中常见的污染物,具有“三致”作用,其蒸气压小、辛醇-水分配系数高、生物可利用性低,植物吸收或者微生物降解的效率较低.因此,土壤PAHs 污染的修复一直受到人们的关注.目前,最具潜力的有机污染土壤修复技术是表面活性剂增效修复( SER) ,它是基于表面活性剂对有机污染物( 如PAHs) 的增溶作用,将有机污染物从土壤中解吸出来,改善难降解有机物的生物可利用性,从而达到去除和降解有机污染物的目的[1 ~ 6]. 阴离子表面活性剂或非离子表面活性剂是SER 研究中常用的表面活性剂,但是单一阴离子表面活性剂增溶容量小、Krafft 点高、易与地下水中Ca2 + 和Mg2 +等离子发生沉淀[7 ~ 9];单一非离子表面活性剂具有增溶容量大、易于生物降解等特点,但其在土壤介质上的吸附损失和在非水相液体中的分配损失较大[10,11]. 研究发现,阴-非混合表面活性剂具有协同增溶作用[12,13],比单一阴离子表面活性剂增溶能力强,且混合使用可减少阴离子表面活性剂的沉淀损失和非离子表面活性剂的吸附[7,8] 或分配损失[10,11],有望提高洗脱效率. 但是在实际应用中,在复杂的水-土体系下,许多因素诸如表面活性剂种类、浓度、配比、土壤种类等也会影响表面活性剂对
于土壤中难溶有机物的洗脱作用[14,15]. 因此,本实验以菲为多环芳烃代表,以柱淋洗法比较研究了SDS、TX100 以及其混合物SDS-TX100 对砂土中菲的洗脱作用,以期为表面活性剂在土壤修复中的应用提供参考依据.
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