场地土壤-地下水污染物多介质界面过程与调控研究进展与展望.docx
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1、场地土壤-地下水污染物多介质界面过程与调控研究进度与展望导 读:近几年以来,中国重点行业场地土壤-地下水重金属和有机污染物污染十分突出,已成为土壤环境治理修复亟待解决的重要问题之一。多介质界面是控制场地系统复合污染物环境行为的关键。因此,开展场地土壤与地下水污染物多介质界面过程与调控机制研究,对于认知场地污染成因与治理修复具备重要的科学意义。系统分析了国内外场地土壤-地下水污染物多介质界面过程与调控研究进度与发展趋势,指出了目前该研究领域中存在的科学与技术问题,提出了我国场地土壤-地下水污染物多介质界面过程与调控原理的研究思路与重点方向,以推进我国场地土壤和地下水环境科学理论与技术的发展。随着
2、城市化进程及“退二进三”政策实施,重点行业退役、搬迁、遗留的场地土壤与地下水污染问题日渐突出,且污染行为呈现多污染物复合态势。近几年以来,我国重点关注行业场地土壤-地下水重金属(如砷、铬等)和有机污染物(如多环芳烃、氯代烃、苯系物等)复合污染,尤其是长江经济带和京津冀经济发达地区,已成为我国区域环境治理亟待解决的重要问题之一。场地系统中重金属和有机污染物的环境行为受介质场、渗流场、化学场、生物场等多场控制,具备高度非均质性和时空变异性。解析原位条件下污染物多介质界面过程是场地土壤和地下水污染控制与修复的理论基础。因此,开展场地土壤与地下水污染物多介质界面过程与调控机制研究,是认知场地污染成因与
3、治理修复的重要科学问题和国际研究前沿。1 国内外研究现状及趋势1.1 场地土壤-地下水污染物多介质界面过程与调控研究进度20 世纪以来,发达国家围绕土壤和地下水污染物迁移转化机制,尤其是微观分子机制、多介质污染物传质过程、多尺度预测模型等方面开展了系统研究。开创性地将化学动力学与同步辐射等应用手段相结合,阐述了土壤微界面过程及其分子作用机制,例如采用同位素示踪技术、同步辐射X 射线吸收光谱( XAFS )、快速原位吸收光谱( Quick-XAFS)、球差校正扫描透射电子显微镜(Cs-STEM)、原子力显微镜(AFM)、微生物组学等技术方法揭示了重金属和有机污染物在土壤和地下水中的演化迁移与归趋
4、、氧化还原过程、微生物降解及其耦合机制。2022年Prommer 等利用综合的数值模型,观察到同位素深度分布与在硫酸盐还原条件下各种单芳族和多环芳族烃化合物(BTEX/PAHs)的降解存在联系。Siebecker 等的实时实验数据说明水质界面过程在动态环境中快速且同时发生的现象,增强了人们对污染物在水质界面过程动力学的基本了解。Tong 等的研究表明了沉积物中羟基自由基(OH 环)在土壤-沉积物和沉积物孔隙水中氧化砷和四环素污染物方面的潜能,同时也表明了沉积物界面的氧合作用存在尚未发现的OH 环重要来源。近些年,从表层地球系统科学视野研究了关键带土壤非均质性和时变水文系统对污染物迁移影响的机理
5、。含水层中的黏土地层孔隙水中的砷,会由于过量泵吸而释放,Smith 等于2022年提出了一个定量模型,以沉降为指标来确定地下水抽取的砷浓度。Hausladen 等和Zeman 等分别研究了重金属(如Cr)和轻质非水相流系(LNAPL)土壤-地下水系统演化迁移与归趋、化学微生物过程及其耦合机制。越来越多的研究者趋向研究开发土壤-地下水系统多组分、多相态、多介质、多场模型,用于模拟场地污染物的反应迁移及其通量估算。近几年以来,发达国家建立了基于物理、化学、生物学反应过程的土壤及含水层污染物有效性调控方法,促进了国际上场地土壤和地下水环境科学理论与技术的发展。我国场地土壤和地下水环境研究始于“八五”
6、期间,三十多年以来,在科技部等项目资助下,在土壤和地下水污染现状调查、污染物传质过程、模拟预测和治理修复等方面,均取得了重要进度。发展了基于同步辐射等技术的土壤环境界面过程研究新方法,初步阐明了土壤中重金属和有机污染物的生物/非生物转化机制,阐明了污染土壤及地下水化学氧化还原、污染过程调控等技术的潜能。近几年以来,我国场地土壤-地下水污染过程与调控机制方面取得了十足的进步,初步建立了土壤及含水层污染物物理、化学、生物多过程耦合反应的调控原理与方法。我国还发展完善了多尺度地下水流和污染物迁移模拟方法,解决了变密度、多组分、多相态污染物运移的关键建模难题。Gan 等研究了重金属和有机污染物在土壤或
7、矿物/水/微生物界面上吸附解吸、催化氧化还原、生物降解机制。同时研究者们针对污染土壤及地下水污染特征与界面过程,研发了电动/热脱附/纳米材料/生物转化等调控原理与技术。总体上我国场地土壤-地下水污染基础研究进步很快,有效支持我国场地污染防控和修复技术的自主创新。1.2 场地土壤-地下水污染物多介质界面过程与调控发展趋势纵观国内外近些年的研究,场地土壤-地下水环境研究趋势已从单一污染物发展到复合污染体系,从单一介质到多介质,从认知污染物土-水、土-气、土-生等多相微界面环境行为发展到土壤/包气带、包气带/含水层、潜水/承压水等地层界面行为,从偏重于室内模拟实验研究发展到可视化原位动态监测与多尺度
8、过程模拟相结合的定量化研究,污染物的传质过程控制体系从介质场、流场、化学场研究发展到介质场、流场、化学场、生物场等多场耦合协同控制研究,从污染过程模型模拟发展到污染过程与风险管控理论的关联模型模拟,从单一界面过程发展到多界面过程,从物理、化学、生物学单一调控方法发展到物理化学生物多过程、多机制协同调控方法,注重从上至下的空间立体优化调控策略。但是,目前我国场地土壤-地下水污染防治过程当中通常不重视复合污染机制、界面过程、通量与调控等基础科学问题。亟需开展场地土壤与地下水复合污染物多介质界面过程与调控机制系统研究,为我国场地污染成因与治理提供理论支撑。2 存在的关键科学及技术问题基于对国内外场地
9、土壤-地下水污染过程与调控研究进度及未来发展趋势分析,该研究领域有待进一步解决的关键科学与技术问题:2.1 关键科学问题2.1.1 场地土壤-地下水中重金属和有机污染物的界面作用机制土-水-气-生微界面是场地中重金属和有机污染物相互作用的直接场所,各种非生物和生物过程均会通过影响污染物在土-水-气-生多界面的迁移和转化行为,进而影响重金属和有机污染物的生态与环境健康风险。采用原位采样技术,综合运用气相色谱-质谱(GC-MS)、高效液相色谱-质谱-质谱(HPLC-MS-MS)、核磁共振(NMR)、X射线吸收近边结构(XANES)、高通量测序技术和生物化学方法,辅以室内模拟试验来揭示重金属和有机污
10、染物在土-水、土-生、水-生多相微界面的迁移转化和降解过程,识别主控生物和非生物因子,阐明重金属和有机污染物在多相微界面的环境行为和相互作用机制。2.1.2 场地土壤-地下水中复合污染物界面传质过程和多过程耦合机制复合污染物的界面传质过程受介质场、流场、化学场、生物场等多场控制,而不同场又受到含水层性质、水力学特征、化学组分、微生物分布等多种因素影响。其中生物地球化学过程是理解复合污染物传质过程的重要途径,也是准确构建污染物传质过程耦合模型的理论基础。通过场地大型抽水及示踪试验、室内三维砂箱控制性试验,基于地球化学和微生物学理论,全方位、多角度解译不同物理、化学、生物学特性对复合污染物迁移扩散
11、、吸附解吸、沉淀溶解、氧化还原、生物降解等生物/非生物转化的物理、化学、生物学过程的影响作用,厘清复合污染物在非均质及变化条件下的生物地球化学过程,得出生物地球化学过程的反应速率,识别污染物界面传质过程控制性因素,阐明多过程耦合机制。2.1.3 场地土壤-地下水中污染物多界面过程的驱动机制和调控原理场地复合污染物的生物地球化学过程受介质场、流场、化学场、生物场等多场控制,污染物有效性决定了重金属和有机污染物的场地环境行为,直接影响污染物穿透包气带进入含水层的能力、迁移距离和扩散范围等。污染物转化消减与稳定阻控是场地风险管控和治理修复的重要调控手段,然而单一调控技术并不适用于土壤-地下水系统中多
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