郑立莉 饶苗苗
(东华理工大学,水资源与环境工程学院,江西 南昌 330013)
核电的快速发展和核能的大规模开发应用,促进了铀资源的大量使用,铀矿的开采和冶炼产生了大量的含铀废石、铀尾矿和含铀废液等放射性废物[1]。根据中国核工业《三十年辐射环境质量评价》报告,铀矿冶系统的放射性废水和土壤(尾矿)中的核素,对周围公众照射的集体剂量约占核燃料系统总集体剂量的91.5%,其主要污染源是铀尾矿。据统计,目前全球积存的铀尾矿超过200亿t,我国的铀尾矿等固体废物堆放场约有200处,分布在14个省区30多个地区[2]。由于铀是一种长寿命元素,所以这些放射性废物中都含有长寿命核素235U、238U,半衰期很长(235U的半衰期为7×108年,238U的半衰期为4.4×109年),且具有很强的生物、化学毒性和很高的放射性,目前难以将这些核素分离出来[3]。暴露于露天的尾矿、废石在雨水冲刷、风化作用下,放射性铀不断淋浸析出,随雨水和扬尘扩散迁移,使得越来越多的放射性铀进入到土壤中,引起严重的土壤放射性铀污染[4]。土壤被铀污染后,一方面具有放射性,通过放射性衰变产生射线穿透机体组织,损害细胞;另一方面,可通过呼吸系统或食物链等途径进入人体,造成损害更大的内照射损伤,严重威胁生态环境和人类的健康[5-7]。因此,放射性铀污染土壤的防治与修复已成为亟待解决的环境问题[8-9]。
近年来,国内外学者对铀污染土壤修复技术进行大量的研究,包括土壤淋洗法[10-15]、客土法……