一種稻田土壤殘留農藥的紫外臭氧處理方法
技術領域
[0001] 本發明涉及一種稻田土壤殘留農藥的紫外臭氧處理方法,該方法通過紫外光照射的臭氧水溶液對待處理土壤進行灌溉,使土壤中的殘留農藥被氧化分解,屬于環境保護技術領域。
背景技術
[0002] 稻田土壤殘留農藥會對農業經濟的發展和環境保護造成嚴重的危害,農藥殘留吸附在土壤顆粒中會對土質、生物、農作物等方面造成危害,在土質方面,長期污染的土壤呈酸性化,土壤中的養分(氮、磷、鉀等)會隨著污染程度的加重而減少,土壤空隙度變小,造成土壤結構板結,在生物方面,農藥在土壤中的殘留將對土壤中的微生物、原生動物、節肢動物、環節動物和線形動物等產生危害,破壞生態系統,在農作物方面,殘存于土壤中的農藥會對農作物生長產生不利影響,農藥毒素在農作物里累積, 很終經食物鏈的逐步富集進·入人體引起慢性中毒,對人體健康造成威脅;稻田土壤在我國分布很廣,占全國耕地面積的25%以上,稻田土壤不同于普通農田土壤,是經過人為水耕熟化、淹水種稻而形成的耕作土壤,具有長期水淹缺氧的特性,細菌微生物更容易滋生,蟲害更嚴重,農藥使用量大,而目前沒有一種有效針對稻田土壤特性的農藥處理方法,因此,一種稻田土壤殘留農藥的紫外臭氧處理方法在農業和環境保護領域有著重要的意義。
[0003] 現有的土壤農藥殘留處理方法主要有生物分解法、物理處理法、化學處理法、氧化分解法等;生物分解法現有作用機理主要為細菌代謝的方式,細菌降解農藥的本質是酶促反應,工作原理是化合物通過一定的方式進入細菌體內,然后在各種酶的作用下,經過一系列的生理生化反應, 很終將農藥完全降解或分解成分子量較小的無毒或毒性較小的化合物的過程,但是降解酶在土壤中容易受非生物變性、土壤吸附等作用而失活,難以長時間保持降解活性,而且酶在土壤中的移動性差,這都限制了生物處理法在土壤殘留農藥處理中的應用;物理處理法可分為萃取法和吸附法兩種,萃取法又稱液液萃取法,是一種從水溶液中提取、分離和富集有用物質的分離技術,吸附法是采用不同的吸附劑,常見的有硅藻土、明膠、活性炭、樹脂等的吸附能力從土壤中轉移,物理法的原理是將農藥污染物從土壤水溶液的水相中轉移到其它相,并沒有實現農藥的處理,仍然會對環境產生危害;化學處理方法采用加堿、加氯、加次氯酸鹽等方法與農藥發生化學反映破壞分解農藥,但是有的農藥性質穩定,是不易生物降解的頑固性化合物,該方法處理的農藥種類有限,而且采用的化學試劑在分解農藥的同時,會產生對環境污染的副產物,對環境造成破壞;氧化分解法主要采用臭氧氧化的方式,由于臭氧具有強氧化性,能與大多數農藥發生氧化還原反應,將有毒的農藥氧化分解為無毒的化合物,而且臭氧自身分解生成氧氣,不會對環境造成危害,但是臭氧在水中的溶解度很小,直接將臭氧通道水稻土壤中氧化效率很低。
[0004] “陳優明.一種臭氧溶于水改良土壤的方法[P].中國:CN101607261A. 2009-12-23”提出了一種臭氧溶于水灌溉土壤處理農藥殘留的方法,該方法將臭氧通過水氣混合器和氣液混合泵,將水混于2-8PPM濃度的臭氧水立即灌溉土壤,重復2-6次,達到處理農藥殘留的目的,該方法采用的臭氧水灌溉技術存在臭氧與土壤混合不均勻,臭氧利用率低,對深層土壤處理效果差,造成水資源浪費的缺點,而且臭氧在水中溶解度低、易分解為氧氣,不適用于具有長期水淹缺氧的稻田土壤環境。
[0005] 綜上所述,現有的土壤農藥殘留處理方法存在活性差、易變質,處理農藥種類少,對環境產生嚴重二次污染等缺點,而且現有的處理方法主要針對普通土壤,不能解決稻田土壤這種長期水淹缺氧環境中殘留農藥處理的技術問題。
發明內容
[0006] 為了解決現有殘留農藥處理方法不能適用于稻田土壤這種長期水淹缺氧環境的技術問題,本發明提出了一種稻田土壤殘留農藥的紫外臭氧處理方法,針對稻田土壤這種長期水淹缺氧的環境,采用紫外光照臭氧水溶液,利用紫外光照下臭氧在水中分解為具有強氧化性的羥基自由基對受農藥污染的稻田土壤進行光催化氧化,在水稻土壤進行灌水前期采用該方式生成的臭氧水溶液進行“翻耕——灌溉——排水”的方式進行預處理,能夠克 服現有殘留農藥處理方法存在活性受限、穩定性差、易產生二次污染的技術缺陷,解決稻田土壤這種長期水淹缺氧環境殘留農藥處理的技術問題。
[0007] 本發明解決該技術問題所采用的技術方案:一種稻田土壤殘留農藥的紫外臭氧處理方法,主要包括以下特征:
[0008] I、在245nm紫外光照下臭氧在水中 很大程度的分解為具有強氧化性的羥基自由基· 0H,反應方程式如下式所示:
[0009]
[0010] 根據上述反應方程建立一個關系式:波長245nm紫外光照的條件下,Imol臭氧在水中完全分解可以生成2mol輕基自由基;
[0011] 2、在水稻插秧前采用“翻耕——灌溉——排水”的方式進行殘留農藥處理,翻耕的目的是使含有羥基自由基的臭氧水溶液能與深層土壤充分接觸,由于水稻土壤農藥殘留有95%以上都集中在土壤表層O?400mm深度的土壤中,選擇翻耕深度大于300mm小于400mm,可以促使臭氧水溶液中的羥基自由基與95%以上的殘留農藥充分反應,按表I所示的污染情況分類處理表中所示的處理時間反應完全后排去該臭氧水溶液,可以減小殘留羥基自由基對植物生長造成的影響;
[0012] 3、根據受污染水稻土壤污染程度的不同,選擇羥基自由基濃度為O. 5^2g/L的臭氧水溶液進行“翻耕一灌溉一排水”處理方式,灌溉使用的臭氧水溶液的量為100L/m2,按照表I給出
[0013] 表I污染情況分類處理表
[0015] 的污染情況分類及灌溉方式進行。[0016] 本發明的有益效果是:由于采用紫外光照臭氧水溶液,臭氧在水中分解為具有強氧化性的羥基自由基對受農藥污染的稻田土壤進行光催化氧化,在水稻土壤灌水前期采用該臭氧水溶液進行“翻耕一灌溉一排水”的方式處理,能夠克服現有殘留農藥處理方法存在活性受限、穩定性差、易產生二次污染的技術缺陷,解決現有殘留農藥處理方法不能適用于稻田土壤這種特殊環境的技術問題。
[0017] 下面結合實施例對本發明作詳細說明。
具體實施方式
[0018] 以呋喃丹殘留污染處理為例進行說明。
[0019] I.呋喃丹又名克百威(C12H15NO3分子量221. 38)是一種常用的氨基甲酸酯類農藥,具有速效性好、作用持續時間長、對多種農業害蟲病毒都有較強作用的特點,因而被廣泛應
用于現代農業領域,對一塊受呋喃丹殘留污染的水稻土壤進行實驗研究,選擇其中表面積為I平方米(ImXlm)的一塊水稻土壤作為試驗田,灌溉前先采用犁耕機對該塊土壤進行翻耕,翻耕深度約為30mm,目的是增大待處理土壤與臭氧水溶液之間的接觸面積;
[0020] 2.首先通過氣相色譜法測得該土壤中的呋喃丹濃度為O. 479mg/kg,一般土壤的密度在2. 6?2. 8g/cm3,可計算得到本塊試驗田中殘留呋喃丹的含量約為O. 002mol,假設不考慮其它殘留農藥,根據表I可知本塊試驗田屬于輕度污染,在波長254nm的紫外光照下配制羥基自由基濃度為O. 5g/L的臭氧水溶液100L,計算獲得其中羥基自由基的含量約為
2. 94mol,足夠將本塊試驗田中的呋喃丹完全氧化,灌溉處理150min后排去多余的反應溶液,減小殘留羥基自由基和臭氧對植物生長的影響,其它殘留農藥反應過程原理類似,不再單獨進行說明。
[0021] 3. 150min后,對該塊試驗田采用氣相色譜法測得呋喃丹的含量小于O. 001mg/kg,因此該方法對本塊試驗田中殘留農藥呋喃丹的處理效率在99. 7%以上,能夠有效解決稻田土壤這種特殊環境農藥殘留處理的技術問題。