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重金屬污染土壤修復技術及其修復實踐
日期:2020.05.28             來源:網絡

據環境保護部2014年數據,全國污染超標率達16.1%。按照當前的土壤受污染情況,我國整體土壤環境較差。目前,耕地土壤污染在土地類型中是最嚴重的,受到重金屬污染的比重極高。南方的污染情況相較于北方更為嚴重,其中西南和中南地區是污染物超標重災區。南方地區的一些受污染土地持續惡化,難以栽培出優良的農作物。此前,國家推行的“退二進三”“退城進園”政策,使大批污染企業被迫搬遷、改造或關閉停產,導致城市及其周邊地區出現了遺留、遺棄場地,長期閑置不僅危害周邊居民,還造成土地資源的浪費。土壤中污染物蒸發后會污染空氣,隨著水流入河流,對居民賴以生存的大氣、水資源產生較大污染。耕地污染不僅造成糧食減產,更會對莊稼產生污染,威脅人體健康。受污染的土地急需進行風險評估和治理修復。隨著經濟現代化的推進,越來越多的土壤受到污染,需要修復的土壤大幅度增加。另外,隨著城市化過程的快速推進,施工場地日益增加,使得城市中污染場地修復需求非常迫切。土壤污染具有多樣性、修復難度大、成本高的特點。不同的污染土壤往往有著不同的污染源,污染土壤所處的地質形態(如周遭的地表水和地下水分布)也可能影響土壤污染情況。因此,企業往往需要根據項目的實際污染情況制定有針對性的修復方案,這增加了土壤修復的難度。

異位熱脫附技術

技術原理

該技術的應用可以有效清除污染場地中的各種揮發性及半揮發性物質,清除效果極佳,但如果土壤具有較高的粘性或者較差的透氣性,則有可能存在處理過程中的土壤結塊等問題,導致處理效果受到影響。該技術的應用原理在于,通過直接或間接熱交換的方式,提高污染接枝及污染物的溫度,使污染物揮發或分離。該技術的應用優勢在于,工藝簡單,技術成熟,不會產生較大物料增量體積,能夠對土壤中的揮發性及半揮發性物質加以徹底清除。

技術流程

該技術的應用流程要求:首先對土壤進行干化處理,包括瀝干、風干等方式,降低土壤水分;其次對干化之后的土壤進行破碎篩分處理,降低土壤處理粒徑,并增加比表面積;其三,采用運輸機等設備與裝置將經過預處理之后的土壤運輸到進料斗,稱重計量,進入熱解析系統;其四,熱解析系統中,通過直燃式與非直燃式等方式對土壤進行熱解析處理;最后,采用旋風處理系統清理粉塵,采用冷凝技術回收多環芳烴,采用然脈沖式袋式除塵器清理其細小顆粒,清理煙氣中的細小粉塵、多環芳烴等物質,采用脫硫系統清理煙氣中的二氧化硫。

技術應用

某石油化學開發公司的污染土壤,土壤中五氯酚濃度高達200mg/kg以上,使用蒸汽注入法,將土壤地下水的溫度提高,使揮發性或是半揮發性有機污染物的揮發性大幅提高,從而較易被提除;土壤在高溫下對有機污染物的吸附性會降低,易溶解於水中,更有利於地下水抽除處理;每個單元包括一組蒸汽注入井、地面抽氣井、溫度監測計、抽水井。

氣相抽提技術

技術原理

該技術可以實現對于土壤中的部分有機污染物及燃料的清理,對于土壤有一定的要求,需要土壤質地均勻,有強滲透效果,有較大孔隙度及較小的濕度,地下水位較深。該技術的應用原理是,在不飽和土壤層布置提取井,采用真空泵,以負壓的方式使空氣經過污染介質的空隙中,對其中的有機污染物進行解吸,并使之流向抽取井,在地面對其污染尾氣加以處理。

該技術的應用,具備較高的可操作性,可以實現較為廣泛的污染物處理,可以通過標準化的設備設施進行有效操作,并且不會產生對于土壤結構的破壞。缺點是單獨使用,不能是污染物降低到很低的標準,一般需要配合其他土壤修復技術。只能針對非飽和區域的土壤進行修復,且后續需要處理提取出的污染氣體。

技術流程

該技術的應用流程為:首先基于場地實際情況,結合試驗參數設置抽氣井及通風井的具體位置,明確密度與深度等技術參數;其次對污染介質,采用橫置罐體的方式實現氣液分立,氣體進入罐體上層橫向擋板處,并繞到擋板后部,經由罐體上部后進入后序管道。經過分離剩下的液體經過排液泵排除,對其進行有效收集與處理;其三,監測氣體收集單元末端的溫度、流量與壓力,設置氣體及液體采樣口,檢測摻氣口的流量。對于廢氣進行取樣;最后,抽離出廢氣之后,采用活性進行吸附處理,在一段時間后,活性炭飽和,對活性炭進行更換,并到相關單位送檢與處理。

技術應用

印第安納波利斯某工業廠房,由于石油原油加工,對于土壤造成了嚴重污染,污染介質中的污染物包括LNAPL、苯系物、多環芳烴等物質,對其進行污染風險評估,并出具污染風險評估報告,采用真空抽取方式,修復土壤中的LNAPL污染物,并針對其他污染物采取了長期自然衰減監測的處理方式。除此之外,美國北卡羅來納州維明頓由于氣油與柴油泄露,導致土壤受到相分離烴的嚴重污染,也采取了氣相抽提技術加以修復。

原位化學氧化技術

技術原理

該技術的應用可以實現對于揮發性及半揮發性有機物質的處理,包括主要的氯化溶劑、苯系物、多環芳烴、多氯聯苯等物質,以及具有非飽和碳鍵的化合物等。該技術的應用可以通過強氧化劑對污染介質中的有機污染物進行破壞與降解,將這些污染物加以轉化,使之成為穩定性更強、活性更低的無害或有效性較低的化合物。該技術的應用具備極高的可操作性,可以處理大部分土壤污染物,并有效處理地下水污染問題,具備高效的處理速度與處理效率。但同時,該技術會受到土壤理化特性與土壤類型的較大影響,可能會存在無法完全氧化的情況。如果土壤土質不均勻,或者處理效果受到影響,則可能存在二次污染的風險。

技術流程

首先進行場地平整,對表面垃圾加以清除;其次根據場地的實際情況,進行土壤試驗,明確相應參數,確定注射井的具體位置,及具體參數;結合現場實際情況,合理選應用化學氧化藥劑,并加以配置及投放,通過自動化設備實現藥劑投放的控制,調整藥劑添加與投放方式,以保證土壤污染治理的效果,并結合檢測數據的反饋,合理控制藥劑的投放;最后,完成場地藥劑注射之后,經過一定的反應時間,通過注射井實現其中的氣液分立,將分離之后的氣體及液體進行檢測,如果檢測合格即加以排放。

針對常見的土壤污染物,提出了包括物理修復及化學修復方式在內的重金屬污染土壤離子礦化穩定化技術、異位熱脫附技術、氣相抽提技術及原位化學氧化技術等,除此之外,還可以采用生物修復技術,如生物通風技術等。土壤污染物的構成常常較為復雜,因此在實際的技術應用中,還需要根據實際情況采取綜合性修復技術。





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