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! m; m5 m7 K. H) k+ o) OMNR可以独立或者联合其它主动性的场地修复技术使用来实现修复目标。EMNR可以使用多种技术,其中包括且不限于:薄层覆盖和反应型改良剂(例如活性炭)的使用。薄层覆盖(通常不超过1英尺)经常会作为EMNR技术的一部分使用。这些覆盖可以加强天然恢复过程并同时减小对水生环境的影响。薄层覆盖提供了一层比较干净的表层底泥,可以降低表层化学污染物浓度使得底栖生物能够在此存活。这一薄层还可以加速随时间形成的天然底泥的物理隔离作用。 3 {" K3 b* P0 y; c+ ]- D$ }7 g6 [( m5 N 01修复途径) K4 n p: {- c. h
+ y7 n! I/ Z' ]: y% m. L6 J1 d通过MNR,可以在原位监测污染底泥的物理、化学和生物变化过程,经过转化、固定、隔离或者去除作用使得污染物对受体不再有风险。 以下这些天然作用可以减少受体与污染物的接触(因此降低风险),促进水生环境和生态资源的自我恢复。$ ^8 R$ i% t/ Y& p
) }, P5 H3 W; S# Z' |2 H; u: u: ]# \物理作用(掩埋和扩散):成功的MNR其首要作用是较清洁底泥能够掩埋和隔离污染物。降低表层底泥污染或化学生物利用度是底泥 修复过程的首要目标,因为食入污染的鱼类会带给底栖生物和人类更高的风险。" S l/ v4 u( v
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MNR会受到周期性的或非周期性的侵蚀的影响,这会导致表层底泥大面积的扩散。 * D; g4 L- j8 w0 R. m; n2 h% O, u" \* A' C
化学过程(捕获和转化):吸附,络合,原位沉淀(或共同沉淀)可以促进捕获作用使得污染物衰减。 转化是一般通过天然微生物作用, 使得原化学污染物转化成较低毒性的形态(例如Cr(VI) → Cr(III)),或者通过生物代谢降解分子结构(酚 → CO2 + H2O)。; p: m% ? S3 q$ C3 O- [/ j' [$ D
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生物作用:底泥的生物特征通常对具体场地的MNR衰减过程起主导作用。微生物群落和维持它们代谢的营养物质是具体场地衰减过程的关键。 9 E& f) U7 X$ n& i5 n A/ A" r' ^) b4 U! J; ^
EMNR包括工程改良剂的应用, 例如铺设薄层封盖或者注入碳基吸附剂到表层底泥。EMNR的目标是加快随时间形成的天然底泥的物理隔离过程。5 T5 r' h* o* `+ ]" Y2 w2 X9 x
u& C: K9 j8 j' S3 m7 b 02设计考量- H; O1 Q9 Q. O
5 o- i& N& \$ j' x% A如果场地条件允许,MNR/EMNR技术能提供相对低成本、低风险的方案来达到较好的效果和持久性。MNR/EMNR通常跟疏浚、封盖等主动性修复技术一起使用,这些技术能快速消除与受体的接触。 + ^7 p, e& n6 C" g' K- P3 ?, w. t$ v) `9 b" q
相比于疏浚、封盖等主动修复技术,MNR技术具有无侵害性,不会干扰或破坏生物活动区。MNR对多种湿地环境都有利,比如有稀有或濒危物种存在的湿地,或者是长期内尚未从破坏中恢复的现有栖息地。但是MNR技术需要对生态系统的自然修复过程进行长时间的监测。) P4 d4 f& J7 p k, B! }/ ]
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实施MNR/EMNR的其他优势包含: : o7 P1 V4 O; U0 R* l o- a2 h6 v$ _6 I. O) q7 F
更低的施工成本 - X: R, e0 M: {) T) k Y0 I9 |多种降低风险的措施可以同时进行# p* \$ r0 _$ s S/ V
污染底泥和表层清洁沉淀物的混合能够降低污染物浓度0 W5 K; I3 v/ A' z) P9 x" B) T
适用于疏浚和覆盖技术无法进行的场地7 f# S' n9 a( J+ i4 i
对人类活动干扰更小/ w! t. H8 j! o; c- `# o3 @) n* o
H+ F+ h+ {$ p6 @7 O" dMNR和EMNR的数据需求7 J. o3 z$ `4 u; E) d& \) I4 I
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对于底泥场地的自然恢复过程的评估,大致需要以下四类的数据:场地物理特征,底泥特征,污染物特征,以及陆地和水体使用特征(请参照汇总表查看MNR和EMNR各自的场地描述要求)。如果计划在底泥场地修复过程中使用MNR/EMNR技术,那么在对底泥迁移评估/底泥侵蚀与沉积评估的规划阶段就需要包含对关注污染物的潜在转化机理的调查研究,包括污染物的迁移、掩埋和降解,然后再选择替代的评价和修复方案。. y3 x% q$ R$ i! v