大气污染的环境修复技术课件.pptx
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- 大气污染 环境 修复 技术 课件
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1、环境修复原理与技术第九章第九章大气污染的环境修复技术大气污染的环境修复技术 环境修复原理与技术目目 录录植物修复技术9.1微生物修复技术9.2无机矿物材料修复技术9.3大气污染概述9.4环境修复原理与技术9.1大气污染概述大气污染概述9.1.1 大气污染现状大气污染现状 定义定义: 在一定范围的大气中,出现了原来没有的微量物质,其数量和持续时间,都有可能对人、动物、植物及物品、材料产生不利影响和危害。当大气中污染物质的浓度达到有害程度,以至破坏生态系统和人类正常生存和发展的条件,对人或物造成危害的现象叫做大气污染。 来源来源: 自然源:如植物腐烂、森林火灾、火山爆发等,多为一时性的; 人为源:
2、如工业企业(表9-1) 、交通运输 、生活炉灶和采暖锅炉 等,是造成现在大气情况日益恶化的主要原因。环境修复原理与技术污 染 物 主 要 来 源 烟尘及生产性粉尘 火力发电厂、钢铁厂、有色金属冶炼厂、化工厂、锅炉厂等 一氧化碳 焦化厂 炼铁厂、化工厂、煤气发生站、石灰窑、砖瓦窑、汽车废气等二氧化硫 火力发电厂、石油化工厂、有色金属冶炼厂、使用硫化物的企业、如造纸厂、丝缫厂等氮氧化物 氮肥厂、硝酸厂、硫酸厂(铅室法)、染料厂、炸药制造厂、汽车废气等烃 类 石油化工厂、汽车废气等 硫化氢 化学纤维厂、石油加工厂、制药厂以及生产各种硫化物、杀虫剂、二硫化碳等二硫化碳 化学纤维厂、橡胶硫化厂、生产二硫
3、化碳的工厂等 氟化氢 制铝厂、磷肥厂、冰晶厂等 氯化氢 氯碱厂、镁厂等 氯 气 各种氯化物制造厂、大型化工厂的制氯和漂白粉车间、生产合成盐酸、滴滴涕的工厂铅 印刷厂、蓄电池厂、有色金属冶炼厂、汽车废气等 汞 仪器仪表厂、灯泡厂、汞电解法氯碱厂、氯乙烯中间体厂、农药厂等 砷 硫酸厂、农药厂(含砷杀虫剂)等 镉 炼锌厂等 表表9.1-1 大气污染物的主要工业来源大气污染物的主要工业来源环境修复原理与技术环境修复原理与技术1239.1.2 大气污染物的分类大气污染物的分类生物性污染物:空气中一些原有的微生物(如真菌、杆菌等)和某些病原微生物物理性污染物:主要是指粉尘(TSP,PM10,PM2.5,P
4、M1)化学性污染物:CO2,CO, NOx, SOx, PAHs等环境修复原理与技术9.1.3 大气污染的修复净化技术大气污染的修复净化技术 污染的大气环境中通常有多种污染物复合或混合,并且污染物具有长距离迁移和干湿沉降等特性。空气的污染对城市居民的健康,城市景观和区域气候都有着很严重的破坏作用。因此对污染进行修复净化显得十分必要。主要的修复技术有以下三种: 植物修复技术 微生物修复技术 无机矿物材料修复技术环境修复原理与技术植物吸附与吸收修复 植物降解修复 植物转化修复 植物同化和超同化修复 空气污染的植物修复是一种以太阳能为动力,利用绿色植物及其相关的生物区对环境污染物质进行分解、去除、屏
5、障或脱毒的方法。 9.2 植物修复植物修复环境修复原理与技术9.2.1 植物吸附与吸收修复植物吸附与吸收修复 (1) 滞尘作用滞尘作用 植物对于污染物的吸附与吸收主要发生在地上部分的表面及叶片的气孔,将其扣留在叶片的表面; 一种物理性过程; 与植物表面的结构如叶片形态、粗糙程度、叶片生长角度和表面的分泌物有关 ;可以有效地吸附空气中的浮尘、雾滴等悬浮物及其吸附着的污染物(表9.2-1)。 环境修复原理与技术树种 滞尘量 树种 滞尘量 树种 滞尘量 刺楸 14.53 楝子 5.89 泡桐 3.53 榆树 12.27 臭椿 5.88 五角枫 3.45 朴树 9.37 枸树 5.87 乌柏 3.39
6、 木槿 8.13 三角枫 5.52 樱花 2.75 广玉兰 7.1 夹竹桃 5.39 腊梅 2.42 重阳木 6.81 桑树 5.28 加拿大白杨 2.06 女贞 6.63 丝绵木 4.77 黄金树 2.05 大叶黄杨 6.63 紫薇 4.42 桂花 2.02 刺槐 6.37 悬铃木 3.73 栀子 1.47 表表9.2-1 各种树木叶片的滞尘量各种树木叶片的滞尘量/ (g/m2)环境修复原理与技术(2) 对病原体的作用对病原体的作用空气中的病原体一般都附着在尘埃或飞沫上随气流移动,绿色植物的滞尘作用可以减小其传播范围; 植物的分泌物(柠檬油、松脂、肉桂油、丁香粉等 )具有杀菌作用(表9.2-
7、2)。表表9.2-2 杀菌能力强的树种和杀死原生动物所需时间杀菌能力强的树种和杀死原生动物所需时间/ Min 环境修复原理与技术(3) 对重金属的作用对重金属的作用 绿化树种对颗粒物中的重金属也有较好的吸收和吸附作用,不同的污染金属的种类和不同的树种之间具有明显的差异(表9.2-3、9.2-4)。 表表9.2-3 主要绿化树种吸收铅能力比较主要绿化树种吸收铅能力比较(kg/ hm2 叶量叶量)环境修复原理与技术表表9.2-4主要绿化树种吸收镉能力比较主要绿化树种吸收镉能力比较(kg/ hm2 叶量叶量)环境修复原理与技术表表9.2-5 太原市各采样区国槐枝条含铅量太原市各采样区国槐枝条含铅量根
8、据植物体内重金属的含量,还可以监测环境污染(如表9.2-5)。环境修复原理与技术(4) 对气态污染物的作用对气态污染物的作用 植物还可以吸收空气中的气态污染物,包括 SO2、Cl2、HF等; 主要是通过气孔吸收,并经由植物维管系统进行运输和分布; 影响因素: 污染物在水中溶解性、光照条件等。 吸硫量吸硫量:根据各树种间吸硫量的差异,按45 距离截取,可将绿化树种划分为3 类:类吸硫量高(吸硫量 90 ,修复能力强) ;类吸硫量中等(吸硫量在4590 ,修复能力中等) ; 类吸硫量低(吸硫量 45 ,修复能力弱) (表9.2-6)。 环境修复原理与技术表表9.2-6 主要绿化树种吸收净化主要绿化
9、树种吸收净化SO2能力比较能力比较环境修复原理与技术挥发或半挥发性的有机污染物挥发或半挥发性的有机污染物 植物可以通过其吸收作用有效的降低空气中苯三氯乙烯、甲苯和PAHs 等挥发或半挥发性的有机污染物; 影响因素:污染物本身的物理化学性质(包括分子量溶解性蒸气压和辛醇-水分配系数等)和气候条件等。 其它其它 大多数植物都能吸收臭氧,其中银杏、柳杉、樟树、青冈栎、夹竹桃、刺槐等10余种树木净化臭氧的作用较大。吸滞大气氯污染能力强的有树种有榆树、京桃、枫杨、皂角、卫矛、美青杨、桂香柳;吸滞大气氟污染能力强的有:榆树、花曲柳、刺槐、旱柳等。 环境修复原理与技术9.2.2 植物降解修复植物降解修复 主
10、要针对大气中有机物污染,利用植物含有一系列代谢异生素的专性同功酶及相应的基因来完成对有机污染物的分解 。参与植物代谢异生素的酶主要包括细胞色素P450、过氧化物酶、加氧酶、谷胱甘肽S-转移酶、羧酸酯酶、O-糖苷转移酶、N-糖苷转移酶、O-丙二酸单酰转移酶和N-丙二酸单酰转移酶等。能直接降解有机物的酶类主要有脱卤酶、硝基还原酶、过氧化物酶、漆酶和腈水解酶等。 植物从外界吸收各种物质的同时,也不断地分泌各种物质,这其中包括一些能够降解有机污染物的酶类 转基因技术可以有效的提高植物的降解作用。如将人的细胞色素 P450 2E1 基因转入烟草后,转基因植株氧化代谢三氯乙烯(TCE)和二溴乙烯(EDB)
11、的能力提高了约 640 倍。 环境修复原理与技术9.2.3 植物转化修复植物转化修复 植物转化修复是利用植物的生理过程将污染物由一种形态转化为另一种形态的过程,需要有植物体内多种酶类的参与 。 光合作用光合作用: CO2O2 反硝化作用反硝化作用: O3: 通过植物体内的一系列的酶如超氧化物岐化酶SOD、过氧化物酶、过氧化氢酶等和一些非酶抗氧化剂如维生素C、维生素E、谷胱甘肽等进行转化清除; 有机污染物有机污染物: 经过一定的转化后隔离在植物细胞的液泡中或与不溶性细胞结构如木质素相结合。 -322-322NO (NO )NO (NO )NN O 反硝化细菌真菌环境修复原理与技术9.2.4 植物
12、同化和超同化修复植物同化和超同化修复 同化同化:植物通过气孔将CO2、SO2等污染气体吸入体内,参与代谢,最终以有机物的形式储存在氨基酸和蛋白质中;超同化超同化:将含有植物所需营养元素的大气污染物如氮氧化合物、硫氧化合物等,作为营养物质源高效高效吸收与同化。 筛选技术筛选技术: 如筛选一些“嗜 NO2植物” 或者对SO2、HF等污染物净化作用明显的超同化植物(表9.2-7); 转基因技术转基因技术:如将亚硝酸盐代谢过程中所需的硝酸盐还原酶(NR) 、亚硝酸盐还原酶(NIR)和谷氨酰胺合成酶(GS)转入植物体中。 环境修复原理与技术表表9.2-7 不同试验点植物叶片不同试验点植物叶片S 和和F含
13、量含量环境修复原理与技术9.2.5 总结总结 植物不但能改变城市的景观状况,而且选择合适的树种对于修复城市大气污染有着非常重要的作用。表9.2-8总结了不同绿化植物对大气污染物的修复能力。 尽管如此,植物修复技术还存在着一定的问题。表9.2-9总结的则市各种植物修复技术目前所存在的一些问题。 环境修复原理与技术主要污染物主要污染物修复能力修复能力灌木灌木灌木、草本等灌木、草本等物理性颗粒物理性颗粒较强较强毛白杨、臭椿、悬铃木、雪松、广玉兰、女贞、毛白杨、臭椿、悬铃木、雪松、广玉兰、女贞、泡桐、紫薇、核桃、板栗泡桐、紫薇、核桃、板栗丁香、大叶黄杨、榆叶梅、侧柏丁香、大叶黄杨、榆叶梅、侧柏中等中等
14、国槐、旱柳、白蜡、紫荆国槐、旱柳、白蜡、紫荆紫丁香、大叶黄杨、月季紫丁香、大叶黄杨、月季SO2强强女贞、构树、棕榈、沙枣、苦楝、石榴、樟树、女贞、构树、棕榈、沙枣、苦楝、石榴、樟树、小叶榕、垂柳、臭椿、加拿大杨、花曲柳、小叶榕、垂柳、臭椿、加拿大杨、花曲柳、刺槐、旱柳、枣树、水曲柳、新疆杨、水刺槐、旱柳、枣树、水曲柳、新疆杨、水榆榆小叶黄杨、竹节草、绊根草、松叶牡丹、小叶黄杨、竹节草、绊根草、松叶牡丹、风尾兰、夹竹桃、丁香、玫瑰、冬风尾兰、夹竹桃、丁香、玫瑰、冬青卫茅青卫茅较强较强桑树、合欢、榆树、朴树、紫藤、紫穗槐、梧桐、桑树、合欢、榆树、朴树、紫藤、紫穗槐、梧桐、国槐、泡桐、白蜡、玉兰、广
15、玉兰、栾树国槐、泡桐、白蜡、玉兰、广玉兰、栾树竹子、榆叶梅、竹节草竹子、榆叶梅、竹节草敏感敏感复叶槭、梨、苹果、桃树、核桃、油松、黑松、复叶槭、梨、苹果、桃树、核桃、油松、黑松、沙松、雪松、白皮松、樟子松、落叶松、沙松、雪松、白皮松、樟子松、落叶松、水杉、银杏、棕榈、槟榔、悬铃木、马尾水杉、银杏、棕榈、槟榔、悬铃木、马尾松、赤杨、白杨、枫杨、梅花松、赤杨、白杨、枫杨、梅花向日葵、紫花苜蓿、月季、暴马丁香、连向日葵、紫花苜蓿、月季、暴马丁香、连翘翘Cl2强强棕榈、木槿、构树、女贞、罗汉松、加拿大杨、棕榈、木槿、构树、女贞、罗汉松、加拿大杨、紫荆、紫薇、山杏、家榆、紫椴、水榆、紫荆、紫薇、山杏、家
16、榆、紫椴、水榆、白桦白桦小叶黄杨、夹竹桃、冬青卫茅、风尾兰、小叶黄杨、夹竹桃、冬青卫茅、风尾兰、紫藤、竹节草、绊根草、松叶牡丹、紫藤、竹节草、绊根草、松叶牡丹、暴马丁香、樱桃暴马丁香、樱桃较强较强臭椿、朴树、小叶女贞、桑树、梧桐、玉兰、枫臭椿、朴树、小叶女贞、桑树、梧桐、玉兰、枫树、龙柏、花曲柳、桂香柳、皂角、枣树、树、龙柏、花曲柳、桂香柳、皂角、枣树、枫杨枫杨大叶黄杨、文冠果、连翘、石榴大叶黄杨、文冠果、连翘、石榴敏感敏感垂柳、银杏、水杉、银白杨、复叶槭、油松、悬垂柳、银杏、水杉、银白杨、复叶槭、油松、悬铃木、雪松、柳杉、黑松、广玉兰、桧柏、铃木、雪松、柳杉、黑松、广玉兰、桧柏、茶条槭、沙松
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