⑴ 土壤有沒有過濾功能
土壤肯定有過濾功能
⑵ 如何利用土壤的凈化能力
土壤本身所具有的凈化能力是消除減緩土壤污染的一個重要特性,要預防土壤污染,需採取合內理措容施,提高土壤對污染物的容納量,使污染減輕到最低限度,如增施有機肥,促進土壤熟化和團粒結構的形成,增加或改善土壤膠體的種類和數量,均可增加土壤容量,使土壤對有害物質的吸附能力加強,增加吸附量,從而減少污染物在土壤中的活性。分離培養和開發能分解和轉化污染物的微生物種類,以增強微生物降解作用,提高土壤凈化能力,是近年來發展較快的新途徑。
⑶ 土壤能凈化水嗎
當然可以了,你學下植物環境和土壤就知道了,簡單來說
地表水、河水和天版上下的雨水權經過土壤的滲透和吸附效果,到達地深處,固定的一個土層,形成地下水源,供人們利用,形成循環的效果,萬物和諧,但是近些年工業化發達較快.污染比較嚴重,水污染,土壤也污染,地下水源變壞,人類應該反思,而土壤凈化水的功能不可抹滅...
⑷ 土壤為什麼有自凈能力
土壤抄自凈作用即土壤的襲自然凈化作用,是指進入土壤的污染物,在土壤微生物、土壤動物、土壤有機和無機膠體等土壤自身的作用下,經過一系列的物理、化學和生物化學過程,使污染物在土壤環境中的數量、濃度或毒性、活性降低的過程。
土壤本身有很強的目凈能力,可以在土壤這個環境中通過物理、物理化學、化學和生物等一系列變化過程,促使污染物逐漸分解和消失。其原因為,土壤中的微生物存在強大的生物降解能力,土壤液中含有碳酸、磷酸、硅酸、腐殖酸和其他有機酸及其鹽,構成一個很好的緩沖體系,本身對酸鹼改變具有相當的緩沖能力。 同時土壤膠體能降低反應得活性能,成為很多污染物轉化反應的催化劑。此外,土壤中的氧氣、硝酸根離子和高價金屬離子可作為氧化劑,土壤中的水可分為溶劑,在土壤中植物的根系和土壤生物的參與下發生氧化還原反應,這些都是土壤的自凈因素。
⑸ 土壤層的凈化作用
將兩種土壤分別填入滲透裝置(厚度依次為天然土2、1、0.5m和人工土1、 0.5m)後再在表層覆蓋少量雨落管下的泥土,因為這些泥土常期與屋面雨水接觸,土中的細菌適應屋面雨水中的有機物,有一定接種作用。最後在表層移植一些植被以改善表層土壤性能,增強滲透裝置凈化雨水的能力,模擬自然綠地條件下雨水在土壤中的下滲凈化過程,為雨水滲透工程應用及污染控制技術措施提供依據。
因城區油氈屋面的比例很大、污染較重,屬於不利條件。測定結果表明,它主要為有機污染,色度大,並含有一定量的SS,其它一些污染指標濃度很低。研究結果還表明,污染物主要集中在初期徑流中,雨水的利用宜舍棄這部分雨水,經初期棄流後的屋面雨水水質較穩定,SS濃度很小,COD濃度一般可維持在100mg/l左右。因此,用這種屋面雨水做試驗用水,測定指標主要為COD。 2000年雨季屋面雨水滲透凈化試驗結果表明,兩種土壤對屋面雨水中的污染物均有明顯的凈化作用。經過一段土壤層滲透後,主要污染物COD有不同幅度的下降,下降幅度與運行條件有關。
油氈屋面雨水的BOD5/COD比值很小(0.1—0.2左右),且以溶解性有機物為主。土壤層能較大幅度地去除COD,除了土壤中的微生物作用外,還有植物、土壤對污染物的吸收、過濾、吸附、分解等物理、化學和生物的綜合作用,是一個很復雜的過程。
人工土的滲透性能好,能獲得較大的滲透量。由於爐渣粒徑較大,還帶有較多的空隙,為土壤層構成很好的通透性,且增加吸附表面積,為土壤微生物群提供良好的棲息環境。因此,試驗結果顯示,它比天然土還具有更強的凈化作用。以2007年10月20日試驗結果,當進水COD濃度保持在初期棄流後的濃度范圍時,0.5m厚的兩種土層COD去除率在30—40%左右,而1m土層的去除率提高到50—70%左右,凈化作用明顯。 及土壤再生能力的分析土壤中污染物的積累及土壤凈化能力的恢復是關繫到滲透設施發揮可持續功能的一個重要的安全和工程性問題。
由於降雨的隨機性、非連續性及水質水量的波動很大,屋面雨水的滲透過程屬非穩態,每一次試驗條件或實際運行條件的不同,滲透裝置的性能會有不同的表現。但總的看,從5月至11月,各滲透裝置沒有明顯表現因污染物的累積而導致滲透凈化能力的下降。如天然土0.5m的COD去除率在30—40%左右;到11月2日的去除率仍維持在32%的正常水平;人工土0.5m的去除率在40—50%左右;11月2日試驗前50分鍾內出水COD去除率保持在40—50%的正常水平,兩個小時後維持到35%;人工土1m的去除率在60—80%左右,10月20日最後一次試驗,前50分鍾出水的去除率也保持70—80%正常水平,約3小時後維持在60%;同樣,天然土1m裝置到11月2日的去除率也能維持在63%的正常水平。
但就每一次試驗而言,各裝置也多表現出隨運行時間的延長,去除率有下降趨勢,但後續試驗時,仍能恢復到正常水平。說明在連續運行過程中,土壤的凈化容量在減小,而在降雨間歇期,土壤中繼續存在降解作用,使其凈化能力逐步恢復。
⑹ 土壤能過濾生活污水嗎
能是能。
健康的土壤具有強大的污染物吸附功能。
只是有個過濾效率的問題。
⑺ .土壤的吸附性能集中表現在哪五個方面
土壤吸收性能類型
(1)機械吸收性:是指土壤對固體物體的機械阻留,如施用有機肥時,其中大小不等的顆粒,均可被保留在土壤中。
這種吸收作用取決於土壤的孔隙狀況。
(2)物理吸收性:這種吸收性能是指土壤對分子態物質的保持能力,它表現在某些養分聚集在膠體表面,其濃度比在溶液中為大,另一些物質則膠體表面吸附較少而溶液中濃度較大,前者稱為正吸附,後者稱為負吸附。
產生這種作用的原因是由於固體顆粒界面上的表面自由能的作用。
氣態物質(水氣、CO2、NH3等)和細菌的吸附也是物理吸附。
(3)化學吸附性:是指易溶性鹽在土壤中轉變為難溶性鹽而沉澱保存在土壤中的過程。
這種吸收是純化學作用過程。
(4)物理化學吸收性:是指土壤對可溶性物質中離子態養分的保持能力。
這種吸收是以物理吸收為基礎,又呈現出化學反應相似的特性。
(5)生物吸收性:是指土壤中植物根系和微生物對營養物質的吸收,這種吸收作用的特點是選擇性,並且具有累積和集中養分的作用。
上述五種吸收性不是孤立的,而是相互聯系、相互影響的,都具有重要的意義。
2. 土壤物理化學吸收性能
土壤物理化學吸收性能即是土壤離子交換作用。分為土壤陽離子交換作用和陰離子交換作用
(1)土壤陽離子交換作用
離子從溶液中轉移到膠體上的過程,稱為離子的吸附過程;原來吸附在膠體上的離子轉移到溶液中的過程,稱為離子的解吸過程。
① 陽離子交換作用特點:
a. 可逆反應
b. 反應迅速
c. 等量交換 它是等量電荷對等量電荷的反應。
② 陽離子交換能力
陽離子交換能力是指一種陽離子將膠體上另一種陽離子交換出來有能力。 各種陽離子交換能力大小的順序為:
Fe3+ > Al3+ > H+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4+ > K+ > Na+
影響陽離子交換能力的因素有:
a. 電荷的數量
b. 離子半徑和離子水化半徑
同價離子的半徑增大,則單位表面積的電荷量(電荷密度)減少,電場強度減弱,故對極性水分子的吸引力小,離子外圍的水膜薄,水化半徑減少,因而離負電膠體的距離較近,相互吸引力較大,具有較強的交換能力。
離子半徑、水化半徑與交換能力的關系(表3-5)
⑻ 土壤的自凈能力
土壤自凈能力
概念:是指土壤對進入土壤中的污染物通過復雜多樣的物理過程、化學及生物化學過程,使其濃度降低、毒性減輕或者消失的性能。
類型:①物理自凈;②化學自凈;③物理化學自凈;④生物自凈。故土壤具有容納消化污染物的性能,即土壤環境容量。
土壤自凈能力是有限的,如果利用不當,例如生產生活產生的有害物質進入土壤後,就會導致土壤自凈性能的衰竭甚至喪失,形成日益嚴重的土壤污染。
土壤的自凈作用和環境容量
土壤是一個半穩定狀態的復雜物質體系,對外界環境條件的變化和外來的物質有很大的 緩沖能力。從廣義上說,土壤的自凈作用是指污染物進入土壤後經生物和化學降解變為無毒害物質,或通過化學沉澱、絡合和螯合作用、氧化還原作用變為不溶性化合物,或為土壤膠體牢固地吸附,植物難以利用而暫時退出生物小循環,脫離食物鏈或排出土壤。狹義的土壤自凈能力則主要是指微生物對有機污染物的降解作用,以及使污染化合物轉變為難溶性化合物的作用。但是,土壤在自然凈化過程中,隨著時間的推移,土壤本身也會遭到嚴重污染。因為土壤污染及其去污,決定於污染物進入量與土壤天然凈化能力之間的消長關系,當污染物的數量和污染速度超過了土壤的凈化能力時,破壞了土壤本身的自然動態平衡,使污染物的積累過程逐漸占優勢,從而導致土壤正常功能失調,土壤質量下降。在通常情況下,土壤的凈化能力決定於土壤物質組成及其特性,也和污染物的種類和性質有關。不同土壤對污染物質的負荷量(或容量)不同,同一土壤對不同污染物的凈化能力也是不同的。應當指出,土壤的凈化速度是比較緩慢的,凈化能力也是有限的,特別是對於某些人工合成的有機農葯、化學合成的某些產品以及一些重金屬,土壤是難以使之凈化的。因此,必須充分合理地利用和保護土壤的自凈作用。
土壤環境容量是指土壤生態系統中某一特定的環境單元內,土壤所允許容納污染物質的最大數量。也就是說在此土壤時空內,土壤中容納的某污染物質不致阻滯植物的正常生長發育,不引起植物可食部分中某污染物積累到危害人體健康的程度,同時又能最大限度地發揮土壤的凈化功能。
土壤環境容量的計算公式如下:
Q=(Ck-B)x105
式中:Q=土壤環境容量(kg/hm2)
Ck=土壤環境標准值(mg/kg)
B=區域土壤背景值(mg/kg)
105=將mg/kg換算成kg/hm2的系數
上式可見,在一定區域的土壤特性和環境條件下,B值是一定的,Q的大小決定於CK。土壤環境標准值大,土壤環境容量也大;反之容量則小。土壤環境標準的制定,一般根據田間采樣測定統計和盆栽試驗,求出土壤中不同污染物使某一作物體內殘毒達到食品衛生標准或使作物生育受阻時的濃度,以此作為土壤環境標准。根據土壤環境容量與實際含量相比較,可以深刻反映區域內的污染狀況和環境質量水平,從總量控制上提出環境治理和管理的具體措施。
⑼ 土壤自凈能力的意義
土壤自凈能力
概念:是指土壤對進入土壤中的污染物通過復雜多樣的物理過程、化學及生物化學過程,使其濃度降低、毒性減輕或者消失的性能。
類型:①物理自凈;②化學自凈;③物理化學自凈;④生物自凈。故土壤具有容納消化污染物的性能,即土壤環境容量。
土壤自凈能力是有限的,如果利用不當,例如生產生活產生的有害物質進入土壤後,就會導致土壤自凈性能的衰竭甚至喪失,形成日益嚴重的土壤污染。
土壤的自凈作用和環境容量
土壤是一個半穩定狀態的復雜物質體系,對外界環境條件的變化和外來的物質有很大的 緩沖能力。從廣義上說,土壤的自凈作用是指污染物進入土壤後經生物和化學降解變為無毒害物質,或通過化學沉澱、絡合和螯合作用、氧化還原作用變為不溶性化合物,或為土壤膠體牢固地吸附,植物難以利用而暫時退出生物小循環,脫離食物鏈或排出土壤。狹義的土壤自凈能力則主要是指微生物對有機污染物的降解作用,以及使污染化合物轉變為難溶性化合物的作用。但是,土壤在自然凈化過程中,隨著時間的推移,土壤本身也會遭到嚴重污染。因為土壤污染及其去污,決定於污染物進入量與土壤天然凈化能力之間的消長關系,當污染物的數量和污染速度超過了土壤的凈化能力時,破壞了土壤本身的自然動態平衡,使污染物的積累過程逐漸占優勢,從而導致土壤正常功能失調,土壤質量下降。在通常情況下,土壤的凈化能力決定於土壤物質組成及其特性,也和污染物的種類和性質有關。不同土壤對污染物質的負荷量(或容量)不同,同一土壤對不同污染物的凈化能力也是不同的。應當指出,土壤的凈化速度是比較緩慢的,凈化能力也是有限的,特別是對於某些人工合成的有機農葯、化學合成的某些產品以及一些重金屬,土壤是難以使之凈化的。因此,必須充分合理地利用和保護土壤的自凈作用。
土壤環境容量是指土壤生態系統中某一特定的環境單元內,土壤所允許容納污染物質的最大數量。也就是說在此土壤時空內,土壤中容納的某污染物質不致阻滯植物的正常生長發育,不引起植物可食部分中某污染物積累到危害人體健康的程度,同時又能最大限度地發揮土壤的凈化功能。
土壤環境容量的計算公式如下:
Q=(Ck-B)x105
式中:Q=土壤環境容量(kg/hm2)
Ck=土壤環境標准值(mg/kg)
B=區域土壤背景值(mg/kg)
105=將mg/kg換算成kg/hm2的系數
上式可見,在一定區域的土壤特性和環境條件下,B值是一定的,Q的大小決定於CK。土壤環境標准值大,土壤環境容量也大;反之容量則小。土壤環境標準的制定,一般根據田間采樣測定統計和盆栽試驗,求出土壤中不同污染物使某一作物體內殘毒達到食品衛生標准或使作物生育受阻時的濃度,以此作為土壤環境標准。根據土壤環境容量與實際含量相比較,可以深刻反映區域內的污染狀況和環境質量水平,從總量控制上提出環境治理和管理的具體措施。
⑽ 土壤本身有自凈能力,誰知道土壤的降解系數急求,謝謝啦!
土壤是一個微生物共生的體系,不同的微生物對不同的污染物具有不同的降解能力。一般來說,內降解系數是指對某一容種污染物在嚴格邊界條件下單位時間被土壤降解的效率。但微生物是變化的,在某一種污染物高濃度脅迫條件下,長時間該土壤會表現出對該污染物的良好處理效果。所以,你的問題應該將邊界條件再限制嚴格一些,才能得到你想要的答案。