物理修復技術
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1、熱脫附技術
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熱脫附是用直接或間接的熱交換,加熱土壤中有機污染組分到足夠高的溫度,使其蒸發(fā)并與土壤介質(zhì)相分離的過程。
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目標物
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高污染的場地有機污染土壤(苯系物、多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯和二英等污染土壤的修復)
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優(yōu)點
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熱脫附技術具有污染物處理范圍寬、設備可移動、修復后土壤可再利用等優(yōu)點,廣泛應用于高污染的場地有機污染土壤的離位或原位修復。
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缺點
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設備價格昂貴、脫附時間過長、處理成本過高等問題尚未得到很好解決,發(fā)展不同污染類型土壤的前處理和脫附廢氣處理等技術,優(yōu)化工藝并研發(fā)相關的自動化成套設備正是共同努力的方向
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2、蒸氣浸提技術
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土壤蒸氣浸提(簡稱SVE) 技術是去除土壤中揮發(fā)性有機污染物(VOCs) 的一種原位修復技術。它將新鮮空氣通過注射井注入污染區(qū)域,利用真空泵產(chǎn)生負壓,空氣流經(jīng)污染區(qū)域時,解吸并夾帶土壤孔隙中的VOCs
經(jīng)由抽取井流回地上;抽取出的氣體在地上經(jīng)過活性炭吸附法以及生物處理法等凈化處理,可排放到大氣或重新注入地下循環(huán)使用。
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目標物
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苯系物等輕組分石油烴類污染物
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優(yōu)點
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SVE具有成本低、可操作性強、可采用標準設備、處理有機物的范圍寬、不破壞土壤結構和不引起二次污染等優(yōu)點。
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缺點
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土壤多組分VOCs 的傳質(zhì)機理,精確計算氣體流量和流速,解決氣提過程中的拖尾效應,降低尾氣凈化成本,提高污染物去除效率,是優(yōu)化土壤蒸氣浸提技術的需要。
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化學修復技術
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1、固化-穩(wěn)定化技術
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固化-穩(wěn)定化技術是將污染物在污染介質(zhì)中固定,使其處于長期穩(wěn)定狀態(tài),固定化技術是將污染物囊封入惰性基材中,或在污染物外面加上低滲透性材料,通過減少污染物暴露的淋濾面積達到限制污染物遷移的目的;穩(wěn)定化是指從污染物的有效性出發(fā),通過形態(tài)轉(zhuǎn)化,將污染物轉(zhuǎn)化為不易溶解、遷移能力或毒性更小的形式來實現(xiàn)無害化,以降低其對生態(tài)系統(tǒng)的危害風險。
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目標物
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是較普遍應用于土壤重金屬污染的快速控制修復方法,對同時處理多種重金屬復合污染土壤具有明顯的優(yōu)勢
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優(yōu)點
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判斷一種固化/穩(wěn)定化方法對污染土壤是否有效,主要可以從處理后土壤的物理性質(zhì)和對污染物質(zhì)浸出的阻力兩個方面加以評價。
固化技術具有工藝操作簡單、價格低廉、固化劑易得等優(yōu)點固化產(chǎn)物可以方便地進行運輸,而無需任何輔助容器;而穩(wěn)定化不一定改變污染土壤的物理性狀,從而提高危險廢物處理處置系統(tǒng)的總體效率和經(jīng)濟性;還可以通過改進螯合劑的結構和性能使其與廢物中的重金屬等成分之間的化學螯合作用得到強化,進而提高穩(wěn)定化產(chǎn)物的長期穩(wěn)定性,減少最終處置過程中穩(wěn)定化產(chǎn)物對環(huán)境的影響。由此可見,穩(wěn)定化技術有望成為土壤重金屬污染修復技術領域的主力。
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缺點
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常規(guī)固化技術也具有以下缺點,如固化反應后土壤體積都有不同程度的增加,固化體的長期穩(wěn)定性較差
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2、淋洗技術
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土壤淋洗修復技術是將水或含有沖洗助劑的水溶液、酸P堿溶液、絡合劑或表面活性劑等淋洗劑注入到污染土壤或沉積物中,洗脫和清洗土壤中的污染物的過程。淋洗的廢水經(jīng)處理后達標排放,處理后的土壤可以再安全利用。
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目標物
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重金屬污染或多污染物混合污染介質(zhì)
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優(yōu)點
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這種離位修復技術在多個國家已被工程化應用
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缺點
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需要用水,所以修復場地要求靠近水源,同時因需要處理廢水而增加成本。研發(fā)高效、專性的表面增溶劑,提高修復效率,降低設備與污水處理費用,防止二次污染等依然是重要的研究課題
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3、氧化-還原技術
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土壤化學氧化-還原技術是通過向土壤中投加化學氧化劑(Fenton 試劑、臭氧、過氧化氫、高錳酸鉀等)或還原劑(SO2 、Fe0 、氣態(tài)H2 S 等),使其與污染物質(zhì)發(fā)生化學反應來實現(xiàn)凈化土壤的目的
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目標物
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化學氧化法適用于土壤和地下水同時被有機物污染的修復。運用化學還原法修復對還原作用敏感的有機污染物
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優(yōu)點
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缺點
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零價鐵還原脫氯降解含氯有機化合物技術的應用還存在諸如鐵表面活性的鈍化、被土壤吸附產(chǎn)生聚合失效等問題,開發(fā)新的催化劑和表面激活技術
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4、光催化降解技術
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土壤光催化降解(光解)技術是一項新興的深度土壤氧化修復技術,可應用于農(nóng)藥等污染土壤的修復。土壤質(zhì)地、粒徑、氧化鐵含量、土壤水分、土壤pH
值和土壤厚度等對光催化氧化有機污染物有明顯的影響:高孔隙度的土壤中污染物遷移速率快,粘粒含量越低光解越快;自然土中氧化鐵對有機物光解起著重要調(diào)控作用;有機質(zhì)可以作為一種光穩(wěn)定劑;土壤水分能調(diào)解吸收光帶;土壤厚度影響濾光率和入射光率。
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5、電動力學修復
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電動力學修復(簡稱電動修復)是通過電化學和電動力學的復合作用(電滲、電遷移和電泳等)驅(qū)動污染物富集到電極區(qū),進行集中處理或分離的過程。電動修復技術已進入現(xiàn)場修復應用。
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目標物
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銅、鉻等重金屬、菲和五氯酚等有機污染土壤
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優(yōu)點
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電動修復速度較快、成本較低,特別適用于小范圍的粘質(zhì)的多種重金屬污染土壤和可溶性有機物污染土壤的修復。
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缺點
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對于不溶性有機污染物,需要化學增溶,易產(chǎn)生二次污染。發(fā)展電動強化的復合污染土壤聯(lián)合修復技術將是值得研究的課題。
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聯(lián)合修復技術
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微生物/動物-植物聯(lián)合修復技術:微生物(細菌、真菌)-植物、動物(蚯蚓)-植物聯(lián)合修復是土壤生物修復技術。
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化學/物化-生物聯(lián)合修復技術:發(fā)揮化學或物理化學修復的快速優(yōu)勢,結合非破壞性的生物修復特點。化學淋洗-生物聯(lián)合修復是基于化學淋溶劑作用,通過增加污染物的生物可利用性而提高生物修復效率。這些技術多處于室內(nèi)研究的階段。
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3
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物理-化學聯(lián)合修復技術:土壤物理-化學聯(lián)合修復技術是適用于污染土壤離位處理的修復技術。溶劑萃取-光降解聯(lián)合修復技術是利用有機溶劑或表面活性劑提取有機污染物后進行光解的一項新的物理-化學聯(lián)合修復技術。例如,可以利用環(huán)己烷和乙醇將污染土壤中的多環(huán)芳烴提取出來后進行光催化降解。此外,可以利用PdPRh
支持的催化-熱脫附聯(lián)合技術或微波熱解-活性炭吸附技術修復多氯聯(lián)苯污染土壤;也可以利用光調(diào)節(jié)的TiO2
催化修復農(nóng)藥污染土壤。
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