重金属镉污染的治理方法(大全5篇)

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第一篇:重金属镉污染的治理方法

重金属镉污染治理的有效方法

随着工农业生产中大量镉的使用,农业生产过程中污灌、施肥等行为的加剧,受污染环境中的镉含量也逐年上升,据统计,每年在世界范围内进入土壤的镉总量为2.2万t。

重金属镉在土壤中以水溶态和难溶态的形式存在.水溶性镉主要以离子态或络合态存在,如 镉2+、镉C1+、镉SO4等;难溶性镉以交换态(粘土交换及腐殖质交换)、化学沉淀态及难溶性螯合态存在于土壤颗粒中,如镉S、镉CO3等。

一、镉的来源土壤中镉的来源方式主要是自然过程、采矿、冶炼、污灌、施肥、大气沉降等,自然过程对土壤中镉的输入主要通过岩石风化和火山活动等地质和环境地球化学过程.每年来自农业和动物废物镉的含量为0.22万t、城市污水和废水等0.438万t、矿物灰0.72万t、肥料和杀虫剂0.02万t、工厂废弃物0.12万t、大气沉降物0.5万t等。

二、修复技术目前,对于重金属污染土壤的治理主要包稳定固化法、括工程措施、化学化、生物修复措施等方面,对于镉污染土壤的治理也是使用这些方法,在实际应用中,一般会根据土壤中镉污染浓度、存在形态以及土壤特性等情况选择合适的方法进行修复,以达到较高的修复效率。

(1)稳定固化法利用药剂治理,由科创重金属博士公司联合各大知名大学及国外大学研发的一种药剂,该药剂能有效对污染物质的重金属吸附、氧化还原、拮抗或沉淀作用,能有效降低重金属的生物有效性,使重金属颗粒矿化,失去与外界反应的条件,从而降低土壤重金属浓度。该技术也广泛使用在污泥回用,工业废渣等重金属污染领域。这种方法最大的优点就是按照需要进行治理的不同污染程度来配置药剂的功效,对症下药从而达到符合国家标准的治理目标。不会造成环境的二次污染,处理效率高,简单易操作等。不足就是治理费用是按照需要治理的污染物含金属的数量及治理工程的大小来定。可能价格要比较稍高。

重金属稳化剂治理镉污染土壤前后对比:

重金属稳化剂的治理原理图:

(2)工程措施工程措施包括客土法、换土法、深耕翻土法、电动力修复法等,工程措施具有稳定、见效快的优点,但存在工程量大、投资费用高、二次污染隐患等缺点,不适宜大面积污染土壤的治理,因此,其不是一种理想修复土壤镉污染的方法。

(3)化学治理措施化学治理措施包括淋溶法、施用改良剂等方法,这些方法能够在短期内降低土壤中重金属的毒性和生物有效性,但此方法因人为向土壤中施加化学药剂,易造成二次污染,且该方法是一种原位修复方法,重金属镉仍存留在土壤中,容易再度活化危害植物,其潜在威胁并未消除。此外,就修复后土壤的长期有效性和生态系统的长期稳定性来说,还缺乏深入细致的研究。

(4)植物修复:植物修复的概念和类型植物修复是指利用植物转移、容纳或转化环境介质中有毒有害污染物,使其对环境无害,使污染环境得到修复与治理。它是一项新兴的污染环境治理技术,属于生物修复的范畴。广义上的植物修复技术是指利用植物吸收、提取、分解、转化或固定土壤、沉积物、污泥或地表、地下水中有毒有害污染物的技术的总称。而狭义上的植物修复技术是指将某种特定的植物种植在重金属污染的土壤上,该种植物对土壤中的污染元素具有特殊的吸收富集能力,将植物收获并进行妥善处理(如灰化回收)后即可将该种重金属移出土体,达到污染治理与生态修复的目的。与传统的修复方法相比,植物修复具有绿色、环保、经济等优势。植物去除土壤中重金属的机理主要依靠植物萃取作用、根系过滤作用、植物挥发作用和植物固定化作用。

镉污染土壤植物修复技术的优点与不足与传统的化学修复、物理和工程修复相比,植物修复技术有一些显著的优点:植物修复技术是一种原位修复技术,对土壤扰动小,可永久解决土壤污染问题,并可大面积修复受污染土壤。另外,在污染土壤上种植植物对环境有绿化和美化作用,并利于生态系统的保持,易于被人们接受,目前已有学者开始研究用观赏性植物进行修复。此外,与其他修复技术相比,植物修复技术成本较低。植物修复技术目前仍处在实验阶段,对于污染环境治理的具体应用而言,还存在一些局限性。植物修复技术目前受其局限性制约,无法大面积应用于实地修复。

综合上面的几种土壤镉污染的治理方法,比较有效的是稳定固化的方法还是不错的。工程投入不需要很大、操作上相对要比较简单、主要的是治理效果能符合国家要求的标准、不会造成环境的二次污染、也是目前比较受关注的治理方法。使用稳定固化法治理这里引荐科创重金属博士,实战经验比较丰富,有一定的可信度。

第二篇:水体重金属污染治理技术

水体重金属污染治理技术底泥疏浚

底泥疏浚是一种能够有效降低重金属污染负荷的水污染治理方法,主要控制水体内源污染。国内外目前广泛应用的环保疏浚利用机械疏浚方法来清除江河湖库污染底泥,在挖泥,输送过程中和疏浚工程完成后对环境及周围水体的影响都较小。我国太湖五里湖区生态疏浚工程治理重金属污染效果良好,减少了底泥和水体中的重金属含量。环保疏浚技术是复杂的系统工程,对操作精度要求较高,目前环保疏浚业普遍致力于改造和设计环保疏浚设备,以提高疏浚工程的针对性和高效性。引水截污

减少进入水体的污染物总量是水体修复的前提条件,通过截流河道,截污管道等截污工程将污水引入污水处理厂进行处理,然后循环利用或排入水体,可以有效阻止重金属废水向水体排放。在截污的基础上,通过适当引水,补水缩短河流,湖泊等水体的换水周期,促进水体交换,加快重金属迁移速度,可降低水体中的重金属浓度。引水截污在我国有很多工程实例,水体修复效果良好。生态修复技术

水体生态修复技术利用参与生物修复过程的生物类群,包括微生物,植物,动物以及它们构成的生态系统对污染物进行转移,转化及降解作用,从而使水体得到净化的技术。具有处理效果好,耗能少,工程造价和运行成本低等优点,还可以与绿化环境及景观改善结合起来,实现生态修复的最大效益。目前国际和国内应用的生态修复技术包括人工浮岛,人工湿地,水生植物净化景观化等,其原理是将生态系统结构与功能应用于水体净化,充分利用自然净化与水生植物系统中各类水生生物间功能上相辅相成的协同作用来净化水质。如在水体中适当种植对重金属具有吸附作用的浮水植物和挺水植物,投撒菌种和养殖水生动物,可达到既净化水质,又改善生态环境的目的。生物修复技术符合可持续发展原则,目前已成为全世界普遍关注的水环境修复技术,这种廉价实用的技术也很仕用于我国江河湖库大范围的污水治理。但生态修复技术也存在一些问题,如生长性强的水生植物易形成单优群落,被重金属饱和后的植物以及水生生物排泄物和尸体堆积形成的污泥等会产生负面环境效应等都有待研究解决。

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第三篇:粘土矿物治理重金属污染的探讨

粘土矿物治理重金属污染的探讨

00812084 张凭跃

摘要:本文综述了污染土壤的重金属来源,分析了粘土矿物的结构特点,阐述了粘土矿物治理重金属污染的机理和应用实例,指出了随着人们认识、技术水平的提高,粘土矿物在治理重金属污染中将发挥重要的作用。

关键词:粘土矿物 重金属 净化

在治理污染土壤的过程中,重金属污染物是一类典型的优先控制污染物,许多世界著名的环境公害事件都证明与重金属污染有关。美国、日本、德国及其它欧共体国家先后将其列入优先控制有机无机污染物黑名单与灰名单。长期以来有关重金属污染物在环境中的迁移动态、形态转化和生态效应也成为国际环境科学领域的研究热点。土壤重金属污染主要是由于采矿、冶炼、化工、电镀、电子和制革等工业产生的含重金属废弃物进入土壤,以及污灌、农药、化肥、垃圾、粉煤灰和城市污泥的不合理施用引起的,重金属进入土壤后,由于不能被微生物分解,而能被生物富集和积累,重金属在土壤中积累到一定限度就会对土壤——植物系统产生危害,并有可能通过接触、食物链等途径直接或间接地危害人类。据Assaway的估算,进入土壤的重金属,在没有外来继续进入,只通过植物吸收使其在土壤中消失的时间:As和CA 为100年;Cu,Mn,Mo和Zn为1 000年;Co,Pb,Ni,Cr和V为10 000年。因此,土壤的重金属污染与治理一直是国际上研究的热点与难点问题,也是我国农业可持续发展和环境质量改善中许多学科共同感兴趣的问题。

治理重金属污染的传统技术有化学沉淀、渗透膜、离子交换、活性炭吸附等。但这些方法普遍成本较高。由于粘土矿物来源广,价格低廉,具有化学、机械稳定性好,多孔隙率等特点,利用粘土矿物治理重金属污染,已经受到人们的关注。污染土壤的重金属来源

污染土壤是指土壤中的某一物质或多种物质因含有足够的数量或浓度从而表现对特定目标或对象有直接或间接的危害,这样的土壤称为污染土壤,其主要污染源有工业、生活、交通和农业污染源。

1.1 工业污染源

重金属主要来自于采矿业、钢铁业、金属处理与加工业、化学与制药工业、石油加工业、纺织工业、印染业等。例如,美国蒙大拿州某有色冶金企业每年排人大气中的锌约5 t,镉约250kg,其周围地区土壤表层0~2.5 cm内锌的含量很高,离厂1.8km达1 090 mg/kg,离厂3.6km为233 mg/kg,离厂7.2km 为48 mg/kg。在上述距离土壤中镉的含量分别为37mg/kg,17mg/kg和4 mg/kg,可见冶金企业排放的废气对周围环境有明显的污染,而且离厂越近,污染越严重。我国现有的国营矿山企业8 000多个,个体矿山达23万多个,由于种种条件的限制国内许多矿山废弃物未经任何处理就任意排放与堆置,造成了较为严重的环境污染问题。

1.2 生活污染源

我国每年都有相当一部分生活垃圾不能处理,运到城郊农地上堆存,其渗滤液中含有大量的重金属,从而污染土壤。据A A别乌斯等资料,在垃圾堆放场周围土壤(0~ 20cm)中某些化学元素的含量比远离堆放场的高得多,如距垃圾堆放场50m、100m、250m土壤中铜的质量浓度分别为300 mg/kg,100 mg/kg,40 mg/kg,Pb、Zn、Cr、Ni也是距垃圾场越近,其含量越高。

1.3 交通污染源

机动车排放的废气对土壤环境产生影响,不仅表现在公路两旁土壤中氮氧化物、碳的氧化物和碳氢化合物明显增加,而且公路两旁土壤中铅的含量明显增加,且距公路越近,铅的含量越高。在瑞典距离公路5.5m的土壤中易溶性铅和难溶性铅的质量浓度分别为9.9 mg/kg和33.4 mg/kg;距离20m的土壤中,分别为2.7 mg/kg和22 mg/kg;距离40 m的土壤分别为2.2 mg/kg和7.6 mg/kg。由于公路两旁受铅的污染,其上植物中铅的含量往往比其它地区高。在德国,公路旁青草中铅的质量浓度为34~ 50 mg/kg,而清洁地区仅2~ 3 mg/kg,甜菜叶子中含铅量为25~ 32 mg/kg,超过欧洲经济共同体规定的标准1.5~ 2.2倍,甜菜和马铃薯茎中铅的质量浓度分别达70 mg/kg和100 mg/kg,白菜、菠菜中铅的质量浓度也都较高。

1.4 农业污染源

某些农药在其组成中含有汞、锌、铜、铁等重金属,经常施用这些农药易引起重金属污染。另外,我国北方和西北地区由于年降雨量较少,雨量年分布变异大,因此污灌面积逐年扩大。而工业废水中含有大量CA、Hg、Pb、As等,不恰当的污灌将会造成土壤重金属污染。粘土矿物的结构特点

粘土矿物主要是由粒径<2µm的层状硅酸盐矿物组成,它具有二维网格状延展的Si—O 四面体骨架。由硅氧四面体共3个角顶连接成二向展平的六方网层,称四面体片。其一侧的活性氧需要大小适宜的阳离子相配位以使电荷平衡,且与氧和羟基构成配位八面体,八面体共棱连接构成八面体片。四面体片和八面体片通过共用活性氧组成层状硅酸盐结构单元层。若结构层由一个四面体片和一个八面体片组成,称为T—O层或1:1层;若结构层由一个八面体片和两个指向相反的四面体片组成,则构成T—O—T层或2:1层。对应于四面体片的一个六方环,包含有3个共棱的八面体,如果八面体阳离子为2价时,这样的结构层称为三八面体层;同理,如果为3价,则称为二八面体层。结构层彼此堆垛相连,构成了层状结构硅酸盐矿物的特有结构。若结构层内的正负电荷已经达到平衡,那么结构层之间只能以微弱的分子键或氢键相联系。如果未达到平衡而有多余的负电荷(层电荷)时,例如由于Al置换Si,为达到正负电荷的平衡,势必导致层间存在一定数量的金属阳离子,如K 或Na 等,借助于其间的离子键力,使结构层彼此相连,它的键强会比分子键或氢键强的多。因此,当单元层内部电荷未达平衡时,单元层间的空隙—— 层间域中将有一定量的阳离子充填,如Na、K、Ca离子等,还可以吸附其他物质。主要粘土矿物的性能

一般来说,粘土矿物可分为三大类,即高岭石类(由一层硅氧片和一层水铝片组成,属1:1两层型粘土矿物);蒙脱石类(由两层硅氧片夹一层水铝片结合而成一晶层,属2:1三层型粘土矿物);伊利石类(由两层硅氧片夹一层水铝片结合而成一晶层,属2:1三层型粘土矿物)。

3.1 蒙脱石的主要性能

蒙脱石是一种具有膨胀性、呈层状结构的含有少量碱和碱土金属的含水铝硅酸盐矿物。蒙脱石每个单位晶胞由两个硅氧四面体与一个铝氧八面体平行链所组成,在每个晶体构造层间吸附和放出水分子。蒙脱石具有较高的阳离子交换性能,表现出较强的吸附性,且容易使颗粒分裂成很细的带电粒子。此外,蒙脱石晶体构造层间亦可以有有机物的存在。

3.2 高岭石的主要性能

天然高岭石由于其粒径极细,往往呈胶体微粒而吸附其它杂质,而且粒径细者交换吸附能力相对增高。但是,与其它粘土矿物相对比,高岭石的阳离子交换能力较低。这主要归因

于结构单元层内部已达到电性中和状态,对阳离子的吸附作用仅限于颗粒的周际或裂隙中。然而,由于结构单元层的外表OH一离子的存在,高岭石的阴离子交换能力相对较高。此外,高岭石在颗粒界面上也可吸附有机分子。

3.3 伊利石的主要性能

伊利石是一种隐晶一微晶状白云母粘土矿物,伊利石的晶格与蒙脱石相似,不同点在于在伊利石的四面体中有大约1/6的+4价Si离子被+3价Al例子置换,为平衡多余的负电荷,结构中将近有1~1.5个K离子进入结构单元层之间,这些K离子似乎起着桥梁作用,把相邻的两层紧紧结合在一起。粘土矿物对重金属污染物的净化机理

4.1 吸附作用

吸附作用是粘土矿物的重要特性之一,包括物理吸附、化学吸附和离子交换吸附三类。产生物理吸附是由于粘土矿物具有较大的表面积,即具有较大的表面能,吸附作用的进行,引起系统表面自由能的减少。化学吸附是指由粘土矿物与吸附质之间的化学键力而产生的吸附。粘土矿物带正电荷,阴离子集团可以通过静电引力吸附在粘土矿物的边面上。当介质中存在中性电解质时无机阳离子可以在粘土矿物和阳离子型聚合物之间起“桥接”作用,使高聚物吸附在粘土矿物的表面上。离子交换吸附是类质同象替换使粘土矿物形成永久电荷,为平衡电荷粘土矿物吸附环境中的异号离子的现象。粘土矿物的表面上、孔道内和层间域均能发生离子交换吸附。高岭石没有或很少有同晶置换,层电荷几乎为零,永久电荷极少,负电荷主要来源于结构边缘的断键或暴露在表面的羟基的解离。云母属2∶1 型结构,其结构中有四分之一的Si4+被Al3+置换,单位化学电荷数为1,同晶置换所产生的负电荷由晶层钾离子来平衡。蒙脱石的电荷来自八面体片中Mg2+对Al3+的同晶置换。依据这一原理,环境中的重金属元素就可被粘土矿物固定,失去了进一步污染环境的目的,达到治理重金属污染的目的。

4.2 配合作用机理

配合作用主要分为表面配合作用和晶间配合作用两种。红外光谱分析证明,硅酸盐中有大量SiO44-、AlO45-基团,在固-液体系中硅酸盐颗粒表面可以与水形成水合氧化物盖层,表面呈负电性,有利于配合作用产生。在粘土矿物层与层之间是分子引力相联结,重金属离子可以进入层间与SiO-发生配合作用。

粘土矿物羟基化表面可以通过静电作用与溶液中的离子发生表面配位反应,如Pb2+能与高岭石表面进行配位反应。由于层状硅酸盐矿物结构单元层外层存在着羟基基团,结构单元层之间的键力联结较弱,重金属离子可以进入层间与羟基发生配合作用,因此在其晶体内部的相邻两结构单元层之间,也存在显著的配合作用。如高岭石为T-O 型层状硅酸盐矿物,重金属离子可以进入层间与八面体片中的羟基发生配合作用。粘土矿物与重金属离子的配合作用受矿物的层电荷分布、重金属离子的水化热、电价、离子半径和有效离子半径等因素控制。

4.3 共沉淀作用

共沉淀作用是指粘土矿物可以通过自身溶解作用所产生的阴离子可与重金属元素产生共沉淀作用,从而降低重金属的可移动性及生物有效性。早期的研究表明,磷灰石去除土壤中的重金属主要是通过吸附作用,而Mectal 则认为污水中铅的去除基本上是通过磷灰石的溶解作用,而后沉淀出Pb(PO4)3(CO3)3,(F,OH)或Pb3(CO3)2(OH)2。对于Zn、Cd 两种元素也有类似的沉淀的反应,在酸性条件下,Zn形成了磷锌矿(Zn3(PO4)2 •4H2O,pH=6),Cd 形成了CdCO3(pH=3~6),在碱性条件下,Zn 形成了ZnO(pH=8~12),Cd 形成了Cd(OH)2(pH=8)。粘土矿物治理重金属污染的研究实例

何宏平等通过蒙脱石、伊利石和高岭石三种粘土矿物对+2价Cu离子、+2价Zn离子、+

2价Cd离子、+2价Pb离子、+3价Cr离子五种重金属离子的吸附研究,结果表明,蒙脱石对+3价Cr离子、+2价Cu离子有很好的选择性,伊利石和高岭石对+3价Cr离子、+2价Pb离子有较好的亲和力。柯家骏等研究了膨润土粘土矿物吸附溶液中重金属离子的能力。结果表明,在相同的条件下,膨润土吸附溶液中重金属离子的次序是:Cu(+2)>Zn(+2)>Ni(+2)>Cd(+2)。李红阳等通过实验表明,粘土矿物对于Cr、Cd、Pb、Hg、As等有害元素具有很强的吸附能力,是理想的低成本吸附剂,在废水处理中,可用来取代活性炭或离子交换树脂来去除重金属等有害元素。

古映莹等对高岭土进行表面改性制备了高岭土一MBT(聚苯乙烯)复合体,考察了对溶液中重金属离子的吸附性能。结果表明,高岭土一MBT复合体对水中+2价Pb离子、+2价Hg离子、+2价Zn离子的吸附能力明显优于纯高岭土和仅经过表面处理的高岭土。金漫彤等利用偏高岭土、碱激活剂等合成了土壤聚合物,并进行了含重金属废物的固化。结果表明,对Zn抖、Pb抖、Cu 和Cd 捕集效率高,浸出毒性能达到国家标准。粘土矿物修复土壤重金属污染发展方向

6.1 根据粘土矿物材料对肥料养分的控释作用,粘土矿物修复材料可与肥料相结合,发挥其双重作用。

6.2 针对土壤重金属污染特点和修复要求的差异,可将多种粘土矿物按照一定的比例混合在一起或将粘土矿物修复与其他修复方法相结合,后者称之为联合修复,以便克服各自的缺点,提高性能,达到更好的修复效果。

6.3 对粘土矿物进行物理加工,改变其性质,提高修复功效。如粉碎粘土矿物不仅可以提高其对重金属的吸附性能,而且还可以形成不可逆吸附。

6.4 对粘土矿物有关改性方面的研究。如将多重改性或性能更好的改性粘土矿物引人土壤重金属修复领域,以提高其对土壤中重金属的吸附与固定能力,使被固定的重金属不易重新释放出来,产生二次污染。结语

粘土矿物在重金属污染治理中有着独特的作用,开发储量丰富、价格低廉的粘土矿物,并对有一定净化功能的粘土矿物进行合理改性,是治理重金属污染的新途径,这种方法具有设备简单、操作简便、二次污染小等优点。目前,利用粘土矿物治理重金属污染,大都处于研究阶段,实际的应用不是很多。随着人们对粘土矿物净化重金属污染机理的深入认识,以及粘土矿物加工改性技术的不断开发和应用,粘土矿物在重金属污染治理中,将会发挥重要的作用。

参考文献

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第四篇:醴陵市重金属污染治理项目工作汇报

2014年醴陵市重金属污染治理项目

工作汇报

一、区域站参与的工作:

1、效果监测点:官庄、王仙、均楚、白兔潭和城郊5个区域站各完成了1个效果监测点工作(早晚两季2个小区土壤、植株样、谷样的采集运送等),每个点支付农户补贴2000元。

2、物质发放工作:

(1)生石灰发放:配合乡镇发放生石灰,收集花名册。(2)有机肥发放、叶面肥发放工作:以区域站发放为主,收集花名册。

(3)绿肥种子发放:组织大户、村种植绿肥,发放绿肥种子、根瘤菌等。

二、技术负责人的工作

1、乡级负责人:共7人。协调各乡镇物质发放等工作。

2、村级负责人:共79人。具体参与各村物质发放、技术指导等工作。

三、资金使用情况:

资金总额:1103.7万元,其中:

1、石灰施用83316亩,每亩60元,本项经费共499.896万元。已采购施用 吨,共计 元。结余200元/吨撒施发放费用,共结余 元。

2、有机肥施用18000亩,每亩140元。本项经费共252万元。已采购施用 吨,共计 元。结余130元/吨撒施发放费用,共结余 元。

3、叶面肥施用26076亩,每亩20元。本项经费共52.152万元。已采购施用26076亩,共计 元。结余4元/亩撒施发放费用,共结余10.4304万元。

4、水分管理26076亩,每亩20元。补贴资金共52.152万元。已安排实施,未具体落实到人。

5、种植绿肥20000亩,每亩50元。本项经费共1000000元。已采购绿肥种子 公斤,共计 元。结余 元。

6、深耕改土26076亩,每亩40元。本项经费共104.304万元。正在准备挂网公开招标中。

7、钝化剂示范600亩,每亩720元。本项经费共43.2万元。正在准备挂网公开招标中。

以上请局领导作出安排。

醴陵市土壤肥料工作站 2015年1月26日

第五篇:重金属污染论文

重金属污染将成为中国治理水污染之痛上课老师:李海英

姓名:单衍鲁

班级:交设0904

学号:110409070

1背景:

湖南武冈儿童血铅超标、陕西凤翔数百名儿童血铅超标、湖南浏阳镉污染,以及福建上杭、河南济源儿童集体血铅超标——2009年,中国重金属污染致病事件频发。正文:

据国家环境保护部统计,2009年环保部共接报12起重金属、类金属污染事件。

重金属污染致病事件已进入高发期,并且给当地人民的身心健康带来了极大危害。”国家环境保护部环境经济政策研究中心国际所助理研究员张立对《第一财经日报》说。

26日,自然之友、达尔问、公众环境研究中心等34家环保组织联合在京向社会发布了刚刚完成的重金属污染调研报告。公众环境研究中心主任马军对《第一财经日报》表示,此举旨在提高消费者的绿色选择意识,倡导公众选择绿色产品,敦促知名品牌企业践行绿色承诺,并以供应链倒逼的方式促使知名品牌企业的零部件生产商改进生产方式,积极防治重金属污染。

it业是“重灾区”

“it产品制造是重金属排放的源头之一。”马军对记者说,调研发现目前大量的印刷线路板(pcb)生产企业不能稳定达标排放,已经给当地河流、土壤和近海造成严重污染。而一些为知名it品牌大量供货的企业重金属排放违规超标,污染严重。

调查显示,涉及121名当地少儿血铅超标事件的福建上杭县蛟洋华强电池厂,是刚刚于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市的浙江南都电源动力股份有限公司最重要的oem厂商之一。

而南都公司宣称,“已进入沃达丰、阿尔卡特朗讯、诺基亚、摩托罗拉、新加坡电信、英国电信bt等著名国际大企业的供应商体系,并获得阿尔卡特等企业评选的全球优秀供应商之殊荣。”

在pcb生产企业中,一家名为惠州美锐电子科技有限公司的企业,其监管记录显示2009年3月3日该公司被环保部门发现部分生产废水未经处理直接外排,铜、锌、镍、铁均超标排放,其中铜超标竟达5199.0倍,严重污染环境。

而这家企业在美国纳斯达克上市的母公司merixcorporation在其2008年年报中披露,cisco和摩托罗拉是其最大的两家客户企业,采购额分别占到该公司2008财年净销售额的11%和10%。

调查还发现,在香港证券交易所上市的建滔集团旗下也有多家企业多次违规超标。其中一家名为东莞万年富电子有限公司的企业,2009年10月31日被当地环保部门发现擅自设置一条直径约10cm的软管连接污泥浓缩池的导排管预留口,将未经处理的污泥及生产废水通过软管绕过标准化排放口直接排入下水道,从污泥浓缩池排走未处理的污泥。

“在公开资料上我们看到,建滔集团线路板销售额在亚洲名列前茅,其客户包括ibm和intel等诸多知名it品牌。”马军说。

据介绍,在掌握了大量的调研资料和数据后,上述环保组织于今年4月15日和16日向29家国内外知名it品牌的ceo发出了信件,向其确认违规企业是否为其供应商、是否还有其他的供应商存在环境违规问题,以及是否建立了供应商环境管理体系。

马军告诉记者,在收到此信后,部分企业及时回应并积极跟进,如松下、三洋、日立、索尼公司,中国的海尔和联想公司,美国的intel,以及新加坡的新加坡电信都与环保组织进行了直接沟通。在这些企业中,松下公司、三洋公司、中国的海尔公司和联想公司的回应最为积极。

松下公司不仅对环保组织提供的超标供应商线索进行了核对,而且已经利用公开的数据检索了其一级供应商,同时其环境推进部部长和环保组织直接沟通,探讨与各个利益方合作,建立并完善供应链环境管理机制的问题。

三洋电机(中国)有限公司也多次与上述环保组织电话沟通,表示公司总部非常重视,要求开展核查,4月23日,三洋电机(中国)有限公司书面函件确认了核查情况,并表示会跟进确认出现问题的供应商整改情况。

海尔公司不仅确认了核查情况,并且告知已经对超标供应商进行跟进。海尔公司特别提到,其宗旨与环保组织一致,愿共同推动环境保护。

联想公司则对查询情况进行了书面通报,虽认为被问及的违规企业不是其供应商,但依然表示愿意与公益组织就其他的供应商是否存在环境违规问题以及供应链环境管理机制的问题做进一步的沟通。

不过,据上述环保组织称,仍有20家企业至今未作任何回应,这其中包括了摩托罗拉、诺基亚、佳能、三星、tcl等中外知名it品牌。

“让我们感到吃惊的是,一些公司对其供应链条可能存在的环境违规问题表现漠然,其中一家公司甚至表示,我们有5000家供应商,检索起来太麻烦。”

然之友总干事李波反问说,检索一遍供货商,难道真的比让周边社区世代承受重金属毒害更麻烦吗?控制重金属排放,难道真的比未来清除沉积于河湖底泥、土壤、地下水以及近海中的重金属更麻烦吗?

马军对记者表示,我们希望这份报告,能够唤起it品牌对其供应链重金属排放问题的重视,由此回应公众的质疑,认真排查,作出反馈。更为重要的是,建立起一个长期的管理机制,严格控制其供应链条的重金属排放。

“我们也希望以此次调研为基础,推进绿色选择消费者行动。”马军称,消费者在购买产品时,不仅要考虑产品的功能是否能满足自己的需要,也要关注it产品生产过程的污染控制,以绿色消费推动产品的绿色生产。

水体重金属污染突出

重金属进入人体的途径主要有三种,分别是吃的食物、水和大气。而水体中重金属污染最为突出。重金属污染也是危害最大的水污染问题之一。

研究表明,重金属通过矿山开采,金属冶炼,金属加工及化工生产废水,化石燃料的燃烧,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀,风化等天然源形式进入水体,加之重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存。

国家环保部的调查显示,我国水体重金属污染问题十分突出,江河湖库底质的污染率高达80.1%。

2003年,黄河、淮河、松花江、辽河等十大流域的流域片重金属超标断面的污染程度均为超ⅴ类;2004年太湖底泥中总铜、总铅、总镉含量均处于轻度污染水平。城市河流35.11%的河段出现总汞超过地表水ⅲ类水体标准,18.46%的河段面总镉超过ⅲ类水体标准,25%的河段有总铅的超标样本出现。

调查显示,由长江、珠江、黄河等河流携带入海的重金属污染物总量约为

3.4万吨,对海洋水体的污染危害巨大。全国近岸海域海水采样品中铅的超标率达62.9%,最大值超一类海水标准49.0倍。铜的超标率为25.9%,汞和镉的含量也有超标现象。

首都师范大学资源环境与gis北京市重点实验室研究员滑丽萍等人长期研究湖泊底泥的重金属情况。该实验室的监测数据显示,随着工业经济的不断发展,湖泊底泥的污染已严重妨碍了湖泊功能的正常发挥。

据介绍,重金属污染问题是我国水环境研究人员最早关注的重要问题之一,由于底泥在水环境中的重要作用,多数学者在研究水相中的重金属污染状况时,同时也会对水体底泥的重金属污染状况进行同步采样分析。20世纪80年代以来,学者们对我国不同地理区域的湖泊底泥重金属污染状况进行了较广泛的研究,研

究所涉及的重金属元素包括fe、mn、hg、cd、zn、cu、cr、as、ni、se、co、ni等,积累了丰富的数据。

调查显示,我国湖泊底泥重金属污染程度非常不均匀,基本上靠近工矿企业和人类活动频繁区的湖泊底泥重金属污染比较严重,远离人类居住和经济活动区的湖泊底泥尚未受到重金属污染,保持比较洁净的水体环境。

滇池、太湖、松花湖这3个湖的底泥污染比较严重,尤其是滇池。南京的玄武湖虽属于风景区,应该属于污染较轻的湖泊,但其位于市内繁华区,湖泊底泥中金属的污染也相对较严重。山东荣成湾的月湖、云南的洱海、黑龙江省的镜泊湖都远离城市,底泥中的重金属含量分布符合自然规律,溶解氧含量较高,水体的自净能力比较强,是少受污染的湖泊。

除了水体里的重金属污染外,目前土壤里的重金属也是一大公害。据环保部门的统计,目前中国重金属污染土壤面积至少有2000万公顷,而且往往是城郊和污灌区的土壤同时遭受重金属和有机污染物的复合污染。

矿物加工和冶炼、电镀、塑料、电池、化工等行业是排放重金属的主要工业源,这些排放物以“三废”形式使得某些工厂企业周围的土壤锌、铅含量甚至高达3000毫克/千克。而城市交通运输中汽车尾气排放、轮胎添加剂中的重金属元素亦影响到土壤中重金属含量,成为城市重金属土壤污染的另一个主要来源。

因重金属造成的水源和土壤污染已对中国的生态环境、食品安全、百姓身体健康和农业可持续发展构成严重威胁。据环保部门估算,全国每年因重金属污染的粮食高达1200万吨,造成的直接经济损失超过200亿元。

国土资源部此前表示,目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染,约有1.5亿亩,污水灌溉污染耕地3250万亩,固体废弃物堆存占地和毁田200万亩,其中多数集中在经济较发达地区。

防治技术明显不足

一旦重金属通过饮水、饮食、呼吸或是直接接触的路径进入人体,将极大损坏身体的正常功能。因为重金属不像其他的毒素可以在肝脏分解代谢,然后排出体外;相对的,它极易积存在大脑、肾脏等器官,一旦超标,容易引起基因突变,影响细胞遗传,严重时会产生畸胎或诱发癌症。

重金属污染情况严重,但防治技术却明显不足。

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重金属污染:

密度在5以上的金属统称为重金属,如金、银、铜、铅、锌、镍、钴、镉、铬和汞等45种。

从环境污染方面所说的重金属,实际上主要是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重金属,也指具有一定毒性的一般重金属如锌、铜、钴、镍、锡等。目前最引起人们注意的是汞、镉、铬等。

重金属随废水排出时,即使浓度很小,也可能造成危害。由重金属造成的环境污染称为重金属污染。

重金属污染的相关事件:

水俣病事件,发生于1953~1956年日本熊本县水俣市,人们食用被汞污染的鱼、贝等水生生物,造成大量居民中枢神经中毒,60多人死亡。

富山骨痛病事件,发生于1955~1972年日本富山县,人们食用含镉废水污染的河水和稻米而中毒,死亡100多人。

爱知米糠油事件,发生于1968年九州爱知县一带,人们食用含多氯联苯的米糠油后造成中毒,患者超过1万人,16人死亡。

姓名:单衍鲁

2011-1-7

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