污染场地风险管控与原位地下水修复技术概述

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地下水原位修复

地下水原位修复
特点:
这项技术的使用会受到场所的限制,它只适用于土壤气提技术可行的场所
另外它在处理粘土层方面效果不理想。
生物注射法的效果亦受到岩相学和土层学的影响,空气在进入非饱和带之前应尽可能远离粗孔层,避免影响污染区域。
局限性:
生物注射法新技术-微泡法(microbubble)
A
微泡:含有125mg/L的表面活性剂的气泡,只有55μm大,看起来很象乳状油脂
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生物修复技术对土壤状况有严格的要求,一些低渗透性土壤往往不宜采用生物修复技术。
特定的微生物只降解特定的化合物类型,化合物形态一旦变化就难以被原有的微生物酶系降解。
微生物活性受温度和其他环境条件的影响,一旦温度或其他条件不适宜,微生物活性就会受到较大的影响,其对污染物的降解能力就会下降.
有些情况下,生物修复不能将污染物全部去除,因为当污染物浓度太低不足以维持一定数量的降解菌时,残余的污染物就会留在土壤中,为二次污染留下隐患。
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纵使存在不足,但生物修复技术表现了极大的发展潜力 。所以为了进一步提高生物修复效率,发展了不少辅助技术:
利用计算机作为辅助工具来设计最佳的修复环境,预测微生物的生长动态和污染物降解的动力学。 将注意点转移到植物系统上,希望通过植物根际环境改善微生物的栖息环境,从而加强其生长代谢来促进污染地下水的原位修复。 寄希望于潜力极大的遗传工程微生物系统,通过降解质粒或基因螯合来获得降解能力更强,清除极毒和极难降解有机污染物效果更好的微生物。
空气注入修复技术 ( AS 技术) :在一定的压力条件下,将压缩空气注入受污染区域,将溶解在地下水中的挥发性化合物,吸附在土壤颗粒表面上的化合物,以及阻塞在土壤空隙中的化合物驱赶出来。

军事场地土壤及地下水污染常见修复技术30170730

军事场地土壤及地下水污染常见修复技术30170730

军事场地土壤及地下水污染常见修复技术军事用途的场地通常范围较广,涵盖的场地类型复杂,包括军用油槽、加油站、营区、机场、维修厂、靶场及兵工厂等,其产生的污染物种类多元,包括石油烃(TPH)、重金属(HM)、挥发性有机物(VOCs)、火炸药类物质等,因此对军事污染场地的修复具有一定的挑战性。

本文主要分为以下四个部分:(1)军事场地主要污染物;(2)军事场地适用的修复技术;(3)军事场地常用的修复技术;(4)国外军事污染场地修复案例。

现分别介绍如下。

1军事场地主要污染物军事场地常出现的污染物,包括总石油碳氢化合物(TPH)、挥发性有机物(VOCs)、含氯有机物、重金属(HM)及火炸药类物质,污染物可能因场地具体用途不同而有所差异。

各类型军事场地常见的可能污染源及主要污染物见下表。

表1-1。

表1-1 军事场地可能污染源及主要污染物2军事场地适用的修复技术常用的修复技术有化学处理技术、物理分离技术、固化/稳定化技术、高温处理技术和植物修复技术等。

受常规军事活动影响的场地环境有其自己的特点:往往受污染的程度较大,含有的污染物特殊且毒害性较强,因此除采用常用的场地修复技术外,也要结合军事场地环境的具体特点,采用具体的修复技术,提高修复效果。

针对常见的军事污染场地和污染物类型,其适用的修复技术见表2-1。

表2-1 军事场地常见的修复技术一览表3军事场地常用的修复技术根据表2-1,军事场地常用的修复技术介绍如下。

3.1气相抽提技术(Soil Vapor Extraction,SVE)土壤气体抽除法为针对不饱和层或包气带(Vadose Zone)土壤中高挥发性污染物进行修复的方法。

本技术利用真空抽气,使土壤中的污染物产生挥发作用,由固相或液相转为气相,并因抽气井使污染区土壤产生负压,使污染物随土壤气体往抽气井方向移动而被抽出,被抽除土壤气体可进行回收或经处理后排放。

本技术操作时,通常于地表上覆盖一层不透水布或设置不透水铺面,以避免产生短流现象,并增加抽气井影响半径及处理效率。

地下水污染场地污染的控制与修复

地下水污染场地污染的控制与修复

地下水污染场地污染的控制与修复淡水资源中,地下水是最主要的水资源来源。

无论是人们的生产生活,还是工业用水,或是说自然界的水循环都与地下水息息相关。

可是现在我国地下水面临着很严重的问题———污染场地面积过大,导致地下水的质量急速下降。

除此之外,地下水被污染很长时间都不能消除,直接会影响人们的身体健康甚至会危害生命。

以下是针对地下水污染场地污染的控制与修复的详细分析。

标签:水污染控制;修复;研究地下水是淡水资源中重要的组成部分,但当前我国存在大量的地下水污染场地,导致地下水的质量受到了严重的以影响。

同时地下水被污染之后长时间难以消除污染,并会对水层上时间的产生作用,这对人们的身体健康和用水安全也造成了严重威胁。

下面将对地下水污染场地污染的控制与修复进行详细讨论。

1 地下水污染的原因根据调查研究,发现地下水的污染可分为两种情况。

一种是可溶性污染,就是污染物是由无機物组成的比如工业废水、生活废水等;另外一种是非混合型污染,污染物以液态的形式出现比如石油、化工用水等。

两种类型的污染性质各不相同,对人体的危害程度也有区分。

下面将对污染原因进行分析:1.1 可溶性污染可溶性污染就是能够通过溶解渗入地下水,从而形成污染群。

污染群的大小和水文及污染物的排放量有关。

地下水的而流动会将污染群渗透到不同的区域,甚至还会波及江、河、湖、海等水域。

如果污染物源源不断的排放,会加大污染群的范围同时也提高了污染的浓度。

如果污染物停止排放,随着自然的水循环,以及地下水的增加,污染群也会慢慢被稀释,程度也会有所减轻。

1.2 非混合型污染非混合型污染污染物大多呈液态形式,主要是由于大范围的开采石油以及相类似的石油产品造成的污染。

这种污染情况大多数出现在电子、化工等工厂附近,被污染后的水源一部分挥发滞留在地面一层,还有一部分会层层渗透,最终到达地下水一层,这类污染是十分顽固,一旦地下水被污染就很难消除。

2 地下水环境控制措施2.1 地下水环境监测建设单位要建立和完善水环境监测制度,对厂区及周边地下水进行监测。

地下水污染场地污染的控制与修复

地下水污染场地污染的控制与修复

地下水污染场地污染的控制与修复摘要:由于我国面临着严重的环境问题,导致生态环境十分脆弱。

随着我国经济的发展,垃圾的排放越来越多,对土壤和地下水的环境造成了严重的影响。

例如废水排放、工业废渣和垃圾填埋物的渗漏液泄漏、石油化工产品输送管线等都会对土地和水源产生污染,加剧了缺水的问题。

尤其是我国北部地区,由于地下水对我国的用水起着举足轻重的作用,而地下水的环境问题又使我国的缺水问题更加严重,因此对地下水污染控制和修复工作迫在眉睫。

因此本篇文章就对地下水污染场地污染的控制与修复进行深入分析,从而使我国水资源污染得到有效的控制和治理,保护我国水资源。

关键词:地下水;污染场地;控制Control and remediation of groundwater pollution siteZhou KuienJiangsu Tuofu Engineering Design and Research Co., Ltd. Lianyungang, Jiangsu 222,000Abstract: As China is facing serious environmental problems, the ecological environment is very fragile. With the development ofChina's economy, more and more garbage is discharged, which has a serious impact on the soil and groundwater environment. For example, wastewater discharge, leakage of industrial wastes and landfills, and petrochemical product transmission pipelines will pollute land and water sources, exacerbating the problem of water shortage. Especially in the northern part of China, because groundwater plays an important role in water use in China, and the environmental problems of groundwater make the water shortage problem in China more serious, it is urgent to control and repair groundwater pollution. Therefore, thisarticle makes an in-depth analysis on the control and remediation of groundwater pollution sites, so as to effectively control and harness water pollution and protect water resources in China.Key words: groundwater; Contaminated site; control最近几年,由于受到环境问题的影响,对地下水污染场地的治理已成为国内外学者普遍关心的问题,因此,开展有关问题的探讨具有十分重大的现实意义。

地下水污染修复方法概述

地下水污染修复方法概述

地下水污染修复地下水污染修复方法方法方法概述概述王明玉中国科学院研究生院地下水污染控制与修复已成为国际环境领域的研究热点,受污染地下水控制与修复技术已在工程实践中广泛应用。

目前对污染的土壤和含水层的恢复治理方法主要包括原位修复、异位修复和自然衰减监测法((自然修复)三种。

对于点源污染的治理首先要对污染源进行控制,清除、切断或控制污染来源,防止污染物的继续泄漏,其后采用相应的措施对已污染的场地进行恢复和治理。

对于面源污染,应考虑土壤与地下水污染联合治理。

1)1)原位修复方法原位修复方法原位修复方法气提法气提法::气提法是原位修复方法之一,主要用来去除挥发性、半挥发性有机物污染物。

对于污染土壤的气提方法来说,要求在包气带中设立抽水井,使用真空泵在地表抽取包气带中的空气,从而加速土壤中污染物的气相转移速率,达到修复的目的。

该方法存在的问题包括抽气井有效半径的确定和如何避免地表空气直接进入抽气井而造成的短路等。

对于地下水来说,气提方法是通过地下水的人工循环,即将处理后的地下水回注于包气带再入渗到地下水中,未处理的地下水从底部进入井中取代被抽取的地下水,在此过程中使水体中的挥发性污染物去除井中汽化分离,分离出的污染气体再通过地表处理或微生物降解去除。

该方法一般与土壤气提、地表处理、微生物降解联合使用,可以去除氯化有机溶剂、石油产品污染物、农药等。

它的优点在于只采用单井抽取气体,很少抽取地下水,具有投资少、运转费用低的特点;可以同其他处理方法联合使用,强化修复效果;设计简单,易于维护。

但该工艺在浅层含水层中的处理效果有限,可能会产生沉淀从而造成水井堵塞,若处理系统设计不合理还会造成污染扩散。

冲洗法冲洗法::原位冲洗法是利用水、表面活性剂、潜溶剂或其他液体对污染的土壤或地下水进行处理的一种方法。

该方法首先将液体注入土壤、地下水污染带,在下游抽取地下水或冲洗混合液,然后再进行地下或地上处理。

该方法优点在于对介质空隙的冲洗效果明显,不受污染深度和位置的限制,对多种污染物的处理速度比传统抽取-处理方法要快,其局限性在于需要进行大量资料收集和可行性研究,否则容易造成污染范围扩大。

有机污染土壤及地下水原位化学氧化修复技术介绍

有机污染土壤及地下水原位化学氧化修复技术介绍

有机污染土壤及地下水原位化学氧化修复技术介绍有机污染土壤及地下水是当今环境保护领域中的一大挑战。

有机污染物如石油、溶剂、农药等对土壤和地下水造成了严重的污染,对生态环境和人类健康构成了威胁。

针对这一问题,研究人员开发了原位化学氧化修复技术,用于降解有机污染物,恢复土壤和地下水的健康状态。

原位化学氧化修复技术是指在污染土壤和地下水中注入化学氧化剂,通过氧化剂与有机污染物进行反应,将其降解成较为无害的物质。

常用的化学氧化剂包括高锰酸钾(KMnO4)、过硫酸盐(S2O82-)、过氧化氢(H2O2)等。

这些氧化剂具有很强的氧化能力,能够有效地降解有机污染物。

原位化学氧化修复技术的步骤如下:1.侦查与评估:针对土壤和地下水污染的范围、程度和类型进行侦查和评估,包括有机污染物的种类、浓度、空间分布等方面的信息收集。

2.氧化剂注入:根据土壤和地下水的特性,确定合适的氧化剂类型、剂量和注入方式。

通常采用直接注入或钻孔注入的方式,将氧化剂均匀地注入到污染源区域。

3. 反应与降解:氧化剂与有机污染物发生化学反应,将其降解成较为无害的物质。

氧化反应常常 BegunBegunBegunBegun服从自由基反应动力学,因此通常需要在反应过程中加入催化剂或表面活性剂,以增强反应速率。

4.监测与评估:进行持续的监测与评估,跟踪化学氧化修复的效果。

通过采样和分析,确定有机污染物浓度的减少情况,评估修复效果的持久性和稳定性。

原位化学氧化修复技术具有以下优点:1.高效性:化学氧化剂具有较强的氧化能力,能够迅速降解有机污染物,加快修复速度。

2.适应性:原位化学氧化修复技术适用于多种类型的有机污染物,可以对不同化学结构和性质的污染物进行有效降解。

3.环保性:该技术主要依靠化学反应进行修复,不需要大规模的土方开挖和土壤堆放,减少了对环境的二次污染。

4.经济性:相比传统的土壤和地下水修复技术,原位化学氧化修复技术成本较低,可以节约修复成本。

地下水污染调查与修复技术

地下水污染调查与修复技术

地下水污染调查与修复技术一、地下水污染简介地下水是人类生活中不可或缺的重要水资源之一,但其受到各种污染源的影响,导致地下水质量下降,对人类健康和生态系统造成了严重威胁。

针对地下水污染问题,进行调查和修复技术的研究至关重要。

二、地下水污染调查技术1. 地下水污染源识别地下水污染源的识别是地下水调查的首要任务之一,常见的方法包括地下水取样分析、水文地质勘探和现场调查等。

2. 地下水监测技术地下水监测技术用于实时监测地下水的污染状况,其中包括地下水位监测、水质监测和气体监测等技术手段。

3. 地下水流动模拟通过地下水数值模拟,可以对地下水流动和输移过程进行模拟,帮助分析地下水污染的传播路径和范围。

三、地下水污染修复技术1. 生物修复技术生物修复技术是利用微生物、植物或动物等生物体对污染物进行降解或转化的方法,具有环保、经济和可持续的特点。

2. 化学修复技术化学修复技术通过添加化学试剂等物质,促进地下水中污染物的降解或转化,是一种常用的修复方法。

3. 物理修复技术物理修复技术通过吸附、过滤、氧化还原等物理方法,去除地下水中的污染物,是一种直接有效的修复技术。

四、地下水污染调查与修复实践案例1. A地区地下水污染调查通过地下水监测和数值模拟,识别了A地区工业废水对地下水的污染源,制定了相应的修复计划。

2. B地区地下水污染修复采用了生物修复技术和化学修复技术相结合的方法,成功修复了B地区地下水中的有机污染物。

五、结论地下水污染调查与修复技术是保护地下水资源、维护生态环境的重要手段,需要多学科综合协作,不断探索创新技术和方法,以应对不同地区和污染类型的挑战。

以上是关于地下水污染调查与修复技术的简要介绍,希望能对相关领域的研究和实践提供参考和启示。

地下水修复和风险管控技术方案

地下水修复和风险管控技术方案

地下水修复和风险管控技术方案一、前言。

地下水就像大地的秘密宝藏,可要是这宝藏被污染了,那可就麻烦大啦。

所以咱们得搞个靠谱的修复和风险管控方案,让地下水重新变得干净又健康。

二、地下水污染现状调查。

1. 第一步:找污染源。

这就好比侦探破案,得先找到是谁干的坏事。

我们要在污染区域到处瞅瞅,看看周围有没有工厂偷偷排污,或者是垃圾填埋场渗滤液在捣乱。

还要检查农田里的农药化肥是不是用得太猛,过量的化学品跟着雨水就可能渗到地下水里去。

2. 第二步:确定污染范围和程度。

知道了污染源,就得搞清楚污染到底有多严重,就像医生要知道病人的病情一样。

我们可以打好多监测井,从里面取水样去化验。

看看水里有多少重金属、有机物之类的污染物。

根据这些水样的检测结果,画出污染的范围,是一小块地方呢,还是一大片都被污染了。

三、修复技术选择。

1. 物理修复技术。

抽水处理法。

这个方法就像是把脏水从地下抽出来,然后像洗东西一样把污染物去掉。

把被污染的地下水抽上来,通过各种过滤器和处理设备,把里面的污染物分离出来。

比如说,要是有泥沙之类的固体污染物,就用滤网把它们拦住;要是有溶解性的污染物,就用化学药剂或者特殊的吸附材料把它们除掉。

处理干净后的水再放回地下或者排到合适的地方。

不过这个方法有点费钱,因为要一直抽水,还得维护那些处理设备。

空气吹脱法。

想象一下,就像给地下水吹泡泡。

如果地下水里有挥发性的有机物,我们就往水里通空气。

那些有机物就像调皮的小泡泡一样,跟着空气跑出来了。

然后我们再把含有污染物的空气收集起来处理,不让它们跑到大气里去造成二次污染。

这个方法对于那些容易挥发的污染物效果还不错呢。

2. 化学修复技术。

化学氧化法。

这就像是给污染物打一场化学战。

往地下水里加入强氧化剂,像过氧化氢或者高锰酸钾之类的。

这些氧化剂就像超级英雄一样,碰到污染物就把它们分解成无害的东西。

不过这个方法要小心使用,因为如果氧化剂加得太多,可能会对地下水的生态环境造成新的破坏,就像用药过量对病人不好一样。

地下水修复技术

地下水修复技术

地下水修复技术 Final revision by standardization team on December 10, 2020.针对土壤和地下水污染的现状,许多国家已采取或正在采取相应的防护措施,使得地下水修复技术成为现在国际环境领域研究的一个热点问题之一。

地下水的主要修复方法包括:原位修复:监控条件下的自然衰减法(MNA)、渗透性反应强(PRB);异位修复:抽出处理法(P&T)MNA优点是污染物最终能转化成无毒的副产物、无须人为介入、不会涉及到废物的重新产生或迁移、费用低廉、克服机械化修复设施所带来的局限。

缺点是进行长期监测并负担相关费用、时间很长;受当地水文地质条件的自然变化及人为因素的影响;有利的水文和地球化学条件可能随着时间而发生变化,从而导致曾经稳定化了的污染物重新发生迁移;对修复成果产生负面影响;含水层的各向异性可能是场地特征复杂化;生物降解的中坚产物可能比原来的化合物更毒。

P&T抽取处理法(Pump and Treat,P&T)是最早使用、应用最广的传统经典方法,从污染场地抽出被污染的水,并用洁净的水置换,同时对抽出的水加以处理。

需要注意的是,必须把对抽取处理系统的监测作为修复措施整体必不可少的组成部分,监测系统的运行状态。

处理后的地下水可直接使用,或者回灌以稀释受污染水体、冲洗含水层,加速地下水的循环流动。

该方法存在操作繁琐、时间长、成本高的问题,需要长期监测和维护。

而且,一旦抽水停止,污染物浓度又会升高,不能从根本解决问题。

近几年,随着研究的深入,透水性反应墙法(Permeable ReactiveBarrier,PRB)被认为是替代传统抽取处理方法的一种有效方法。

该技术广泛用于处理地下水中的有机和无机污染物,它具有能够较长时间持续原位处理、处理组分较多、价格相对便宜等优点,因此近年来受到越来越多的关注。

PRBPRB是一种原位被动修复技术,由透水的反应介质组成,一般安装于地下水污染羽状体的下游,通常与地下水流相垂直,并且它也可以作为污染地下水的地面处理设施。

污染沉积物原位和异位修复方法概述

污染沉积物原位和异位修复方法概述

污染沉积物原位和异位修复方法概述随着工业化和城市化的不断发展,环境污染已成为一个严重的问题。

污染沉积物是环境污染的重要来源之一,对土壤、地下水和生态系统产生严重影响。

污染沉积物的修复成为环境保护和可持续发展的重要任务。

污染沉积物的修复方法可以分为原位修复和异位修复两种。

原位修复是指在不移除或转移沉积物的情况下,在其原位进行修复;而异位修复是指将沉积物移出原位进行修复处理。

本文将对这两种修复方法进行概述,分析其优缺点,并讨论其在实际应用中的适用性。

一、原位修复方法1.生物修复生物修复是利用植物和微生物等生物体来修复污染沉积物的方法。

植物修复技术是指通过植物的根系吸收和转化有害物质,对污染沉积物进行修复。

而微生物修复是指利用微生物来降解有机污染物或转化无机污染物,从而修复污染沉积物。

这两种方法都具有成本低、对土壤结构破坏小的优点,但需要较长的修复时间。

2.电动修复电动修复是利用电场作用于污染沉积物中的有害物质,促使其迁移或转化,从而达到修复的目的。

其原理是利用电场作用促进有害物质的迁移和转化,可以快速有效地修复污染沉积物,但需要的投入较大,且操作较为复杂。

3.氧化还原修复氧化还原修复是利用氧化剂或还原剂对污染沉积物进行处理,促使有害物质的氧化或还原反应,从而实现修复的目的。

常用的氧化剂包括过氧化氢、臭氧等,还原剂包括亚铁离子、硫化钠等。

这种方法操作简单,效果稳定,但对环境条件要求较高。

二、异位修复方法1.挖掘和填埋挖掘和填埋是将污染沉积物挖掘出来,然后转移到其他地点进行填埋或覆盖的方法。

这种方法操作简单,效果明显,但需要大量的土地资源和高昂的处理成本,且可能会带来二次污染问题。

2.固化封装固化封装是将污染沉积物与固化剂混合并形成坚固的固体体,通过封装的方式稳定有害物质,防止其对环境造成二次污染。

这种方法施工方便,成本较低,但可能会影响土壤透气性和水分的渗透,导致土壤恢复困难。

3.热处理热处理是利用高温将污染沉积物中的有害物质蒸发或分解,从而达到修复的目的。

建设用地地下水污染修复和风险管控技术适用、污染修复和风险管控技术方案、效果评估编制提纲

建设用地地下水污染修复和风险管控技术适用、污染修复和风险管控技术方案、效果评估编制提纲

附录A(资料性)地下水污染修复和风险管控技术A.1地下水污染修复和风险管控技术附录B(资料性)建设用地地下水污染修复和风险管控技术方案编制提纲建设用地地下水污染修复和风险管控技术方案编制提纲一般包含总论、地块问题识别、地下水污染修复和风险管控模式选择、地下水污染修复和风险管控技术筛选、地下水污染修复和风险管控技术方案制定、环境管理计划、后期管理建议、成本效益分析、施工进度安排、结论等章节。

示例:1总论1.1任务由来1.2编制依据1.3编制原则1.4编制内容2地块问题识别1.1地块所在区域概况2.2地块基本信息3.3地块水文地质概况4.4地块地下水污染现状5.5风险评估3地下水污染修复和风险管控模式选择5.1修复和风险管控总体思路5.2修复和风险管控目标5.3修复和风险管控范困5.4确定地下水污染修复和风险管控模式4地下水污染修复和风险管控技术筛选1.1技术初步筛选4.2技术可行性分析5.3确定修复和风险管控技术5地下水污染修复和风险管控技术方案制定5.1技术路线5.2工艺参数6.3工程量估算6.1费用和周期估算6.2方案比选6环境管理计划6.1环境影响分析7.2二次污染防治措施6.3环境监测计划6.4环境应急安全计划7后期管理建议(需要进行后期管理时)6.1环境风险分析7.2后期管理方式8.3后期管理措施8成本效益分析8.1修复和风险管控费用8.2环境效益、经济效益和社会效益9施工进度安排10结论附录C(资料性)建设用地地下水污染修复和风险管控效果评估报告编制提纲建设用地地卜.水污染修复和风险管控效果评估报告编制提纲一般包含项目背景、工作依据、地块概况、地块概念模型、布点方案、现场采样与实验室检测、效果评估、后期管理要求、结论和建议等章节。

示例:1项目背景简要描述地块基本信息,调查评估及修复和风险管控的时间节点与概况、相关批复情况等。

2工作依据1.1法律法规2.2标准规范2.3项目文件3地块概况3.1地块基本信息(位置、周边环境、地块利用规划)3.2地块水文地质概况3.3地块调查评估结论3.4修复和风险管控方案3.5修复和风险管控实施情况(包括工程实施、工程监理、环境监理情况)3.6环境保护措施落实情况3.7后期管理建议情况4地块概念模型4.1资料回顾4.2现场踏勘4.3人员访谈4.4地块概念模型5布点方案5.1评估范围5.2采样节点和频次5.3布点数量与位置5.4检测指标5.5评估标准值6现场采样与实验室检测5.1样品采集6.2实验室检测7效果评估6.1检测结果分析7.2修复和风险管控效果评估8后期管理要求(需要进行后期管理时)7.1环境风险分析8.2后期管理方式9.3后期管理措施9结论和建议9.1效果评估结论10.2建议与要求。

103【收藏】最全建设用地土壤污染风险管控和修复术语

103【收藏】最全建设用地土壤污染风险管控和修复术语

【收藏】最全建设用地土壤污染风险管控和修复术语1、地块基本概念术语1.1 建设用地 land for construction指建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。

1.2 土壤污染风险管控和修复risk control and remediation of soil contamination土壤污染风险管控和修复包括土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动。

1.3土壤 soil由矿物质、有机质、水、空气及生物有机体组成的地球陆地表面的疏松层。

1.4 地下水 groundwater以各种形式埋藏在地壳空隙中的水。

1.5 地表水 surface water流过或静置在陆地表面的水。

1.6 室外空气outdoor air一般指建筑物外部的空气,与室内空气相对应。

1.7 室内空气 indoor air一般指建筑物内部或其他相对比较密闭的空间内的空气,与室外空气相对应。

2、地块污染与环境过程术语2.1 关注污染物 contaminant of concern根据地块污染特征、相关标准规范要求和地块利益相关方意见,确定需要进行土壤污染状况调查和土壤污染风险评估的污染物。

2.2目标污染物 target contaminant在地块环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的,需要进行修复的关注污染物。

2.3 地块残余废弃物 on-site residual material地块内遗留遗弃的各种与生产经营活动相关的设备、设施及其他物质,主要包括遗留的生产原料、工业废渣、废弃化学品及其污染物,残留在废弃设施、容器及管道内的固态、半固态及液态物质,以及其它与当地土壤特征有明显区别的固态物质。

2.4 挥发性有机化合物 volatile organic compounds,VOCs沸点在 50~260 ℃之间,在标准温度和压力(20 ℃和 1 个大气压)下饱和蒸气压超过 133.32Pa 的有机化合物。

地下水污染的修复技术

地下水污染的修复技术

地下水污染的修复技术摘要按照修复方式将地下水污染修复技术主要分为原位和异位修复技术,异位修复技术由于处理费用相对较高、处理周期长、对现场环境产生破坏等原因限制了应用范围,原位修复技术处理费用相对较低,较大程度地减少了污染物的大面积暴露以及对地下水土环境的扰动,因此更具有应用前景。

1 异位修复技术抽出处理技术(Pump-and-Treat)是当前广泛应用的异位修复技术。

大部分有机物的密度都比水的密度小,其主要黏附在地下水位附近,因此可以用抽水井将含水层中受到污染的地下水抽取出来,再经地表污水净化技术做进一步处理。

抽取地下水会影响地面不同幅度下沉及海水、咸水入侵进入含水层,所以处理后的干净水就有必要回灌再次进入地下水。

这样可以使其有利的与原地下水相混合,并对地下水受到污染部分起到稀释的作用,从而将含水层介质及污染物进行冲洗,还可以通过地下水的补给和排泄形成良性的循环系统,使地下水的流动速度加快,大幅度提升了去除污染物的速度,从而减少了受污染的地下水的处理及修复时间。

抽出处理技术在应用的初期阶段得到了较好的成效,但由于在地下水中有机污染物种类日益增加的,该技术的缺点越来越明显,利用抽出处理技术对地下水中的轻非水相有机污染物(Light Non-aqueous phase liquids)进行处理效果更为显著,而对于重非水相液体(Density nonaqueous phase liquids)而言,其处理效果不佳[1]。

2 原位修复技术地下水原位修复技术是指在基本不破坏土壤介质和地下水的自然环境的前提下,对受污染水体不作搬运或运输,在原始场地进行修复的方法。

近年来,人们的更广泛的关注石油污染地下水的原位修复技术。

目前较常用的地下水原位修复技术有:监测自然衰减技术(Monitored Natural Attenuation,MNA)、渗透性反应墙修复技术(Permeable Reactive Barrier,PRB)、原位空气曝气技术(In-Situ Air Sparging,AS)、原位生物曝气修复技术(Biosparging,BS)。

地下水修复技术

地下水修复技术

针对土壤和地下水污染的现状,许多国家已采取或正在采取相应的防护措施,使得地下水修复技术成为现在国际环境领域研究的一个热点问题之一。

地下水的主要修复方法包括:原位修复:监控条件下的自然衰减法(MNA)、渗透性反应强(PRB);异位修复:抽出处理法(P&T)MNA优点是污染物最终能转化成无毒的副产物、无须人为介入、不会涉及到废物的重新产生或迁移、费用低廉、克服机械化修复设施所带来的局限。

缺点是进行长期监测并负担相关费用、时间很长;受当地水文地质条件的自然变化及人为因素的影响;有利的水文和地球化学条件可能随着时间而发生变化,从而导致曾经稳定化了的污染物重新发生迁移;对修复成果产生负面影响;含水层的各向异性可能是场地特征复杂化;生物降解的中坚产物可能比原来的化合物更毒。

P&T抽取处理法(Pump and Treat,P&T)是最早使用、应用最广的传统经典方法,从污染场地抽出被污染的水,并用洁净的水置换,同时对抽出的水加以处理。

需要注意的是,必须把对抽取处理系统的监测作为修复措施整体必不可少的组成部分,监测系统的运行状态。

处理后的地下水可直接使用,或者回灌以稀释受污染水体、冲洗含水层,加速地下水的循环流动。

该方法存在操作繁琐、时间长、成本高的问题,需要长期监测和维护。

而且,一旦抽水停止,污染物浓度又会升高,不能从根本解决问题。

近几年,随着研究的深入,透水性反应墙法(Permeable ReactiveBarrier,PRB)被认为是替代传统抽取处理方法的一种有效方法。

该技术广泛用于处理地下水中的有机和无机污染物,它具有能够较长时间持续原位处理、处理组分较多、价格相对便宜等优点,因此近年来受到越来越多的关注。

PRBPRB是一种原位被动修复技术,由透水的反应介质组成,一般安装于地下水污染羽状体的下游,通常与地下水流相垂直,并且它也可以作为污染地下水的地面处理设施。

当地下水在自身水力梯度作用下通过活性渗滤墙时,污染物与墙体材料发生各种反应而被去除,从而达到地下水修复的目的。

地下水污染的原位修复技术_PRB法

地下水污染的原位修复技术_PRB法

NH4+ 2916
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环 境 工 程
2006 年 12 月第 24 卷第 6 期
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115 室内模拟实验方法 首先进行了室内模拟实验 ,在整个实验中 ,水的
[ 8 ] 金燮 ,杨风林. 钯2铁催化还原法对水中三氯乙烯的快速脱氯研 究 ,大连理工大学学报 ,1997 , (1) .
[ 9 ] USEPA. Permeable reactive barrier technologies for contam valent inant remediation. EPAΠ600 R298Π125 ,1998.
利用零价铁的还原性 ,与无机离子发生氧化还原 反应 ,将重金属以不溶性化合物或单质的形式从水溶
液中析出 。同时 ,零价铁还可将难生物降解或不可生 物降解的有机物还原为可生物降解或易生物降解的 简单有机物 。
活性炭本身是一种很强的有机物吸附剂 ,对大分 子的芳香溶剂类 ,分子量不大的腐殖质等有很高的吸 附去除率 。而对于高分子有机物如胶体 、大分子的腐 殖质等 ,由于“空间位阻”,活性炭难以吸附去除 。在 有铁存在时 ,通过铁的还原作用 ,将大分子复杂的有 机物转化为易生物降解的简单有机物 ,从而满足活性 炭吸附条件 。 113 实验装置
环 境 工 程
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2006 年 12 月第 24 卷第 6 期
地下水污染的原位修复技术 ———PRB 法
李金英1 佟元清1 ,2 蔡五田1 郭彦威1 王秀明1
(11 中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所 ,河北 保定 071051 ; 21 中国地质大学环境学院 ,湖北 武汉 430074)

地下水污染控制与修复

地下水污染控制与修复

05 结论与展望
当前地下水污染控制与修复的挑战与问题
污染源多样性
污染范围难以确定
地下水污染源多种多样,包括工业废水、 农业污染、城市污水等,这使得污染控制 与修复工作变得复杂。
地下水流动缓慢,污染物扩散范围难以准 确界定,给污染控制和修复带来困难。
技术局限性
法律法规不完善
目前地下水污染控制与修复技术尚不成熟 ,部分有毒有害物质仍难以有效处理。
异位修复技术
抽出-处理-回灌技术
01
将地下水抽出至地面,经过活性炭吸附、氧化还原等处理工艺
后,再回灌到地下或排放到地表水体中。
土壤气相抽提技术
02
通过抽取土壤中的气体,将挥发性有机物和部分半挥发性有机
物带到地面,再进行集中处理。
地下水曝气技术
03
通过在地下设置曝气装置,向地下水曝入氧气,提高溶解氧含
量,促进有机污染物的氧化降解。
04 地下水污染修复 工程案例
某市地下水污染修复工程
总结词:成功案例
详细描述:某市地下水污染修复工程是中国地下水污染修复的代表性案例。该工 程通过科学评估、制定修复方案、实施修复措施等步骤,成功地恢复了地下水水 质,保障了居民用水安全。
某工业区地下水污染控制工程
总结词:有效控制
03 地下水污染修复 技术
原位修复技术
1 2 3
生物修复技术
利用微生物的代谢作用降解地下水中的有机污染 物,包括需氧生物降解和厌氧生物降解。
渗透反应墙技术
在地下构建一道反应墙,当地下水通过反应墙时 ,其中的污染物被吸附、降解或转化为无害物质 。
原位曝气技术
通过向地下水曝入氧气或空气,提高地下水中的 溶解氧含量,促进有机污染物的氧化降解。

有机污染土壤及地下水原位化学氧化修复技术介绍

有机污染土壤及地下水原位化学氧化修复技术介绍

有机污染土壤及地下水原位化学氧化修复技术介绍1、原位化学氧化修复技术简介原位化学氧化 (In Situ Chemical Oxidation,ISCO) 技术是一种针对有机污染土壤及地下水的原位修复技术,可应用于石油烃类碳氢化合物、酚类、MTBE、含氯有机溶剂、多环芳烃等污染物的修复,将污染物彻底矿化为二氧化碳、水或其它小分子物质,消除污染物的健康风险。

原位化学氧化是指向土壤或地下水的污染区域注入氧化药剂,通过氧化作用,使土壤或地下水中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。

常见的氧化药剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧等。

氧化药剂的注入可以通过高压旋喷注入或通过注入井注入。

高压旋喷注入是将带有特殊喷嘴的注浆管(钻杆),通过钻孔进入土层的预定深度,然后从喷嘴喷出配制好的药剂,带喷嘴的注浆管在喷射的同时向上提升,高压液流对土体进行切割搅拌,使氧化药剂与污染土壤充分混合,污染物氧化分解,消除健康风险。

注入完成后,药剂溶液进一步在含水层中迁移、扩散,其最终的扩散半径与土壤渗透性及工期有关。

注入井注入工艺原理为:由空压机提供气源动力,通过注浆泵向注入井内注入氧化药剂,氧化药剂在压力作用下通过注入井的筛管向井四周扩散并与土壤及地下水中的污染物接触反应,使污染物转变为二氧化碳、水等无害的物质,从而达到修复污染场地的目的。

2、国内外研究开发现状及技术比较ISCO技术是指将氧化剂注入到污染源区土壤和地下水中,或下游羽流(down gradient plume)土壤和地下水中,利用氧化剂本身或所产生的自由基氧化地下的污染物,使污染物转变为二氧化碳、水等无害的或毒性更小的物质,从而达到修复污染场地的目的。

使用ISCO方法可以在较短时间(几天或几个月)内实现污染物浓度的大幅降低(60%-90%以上)。

常见的氧化剂包括高锰酸盐(MnO4-)、过氧化氢(H2O2)、芬顿试剂(H2O2和Fe2+)、过硫酸盐(S2O82-)和臭氧(O3)等。

污染场地环境风险管理与原位地下水修复技术 陈梦舫

污染场地环境风险管理与原位地下水修复技术 陈梦舫
风险
受体
暴露途径
污染暴露链:污染物—暴露途径—受体 水文地质概念模型:Understanding geology/hydrogeology, natural attenuation processes is critical for risk assessment
污染场地概念模型
Conceptual Exposure Model(暴露概念模型)
划》,四环路区内200多家污染 企业搬迁,置换800万m2工业用 地再开发
沈阳:2008年,56家污染企业
搬迁改造;2009年,搬迁改造城 区内所有重污染企业
江苏省:2000-2005年 ,400家
化工企业搬离城区,关停小化工 企业1000多家;2010年,置换土 地30万亩
重庆:2010年, 主城区112
• Aldrin, dieldrin • Chlordane • DDT, DDE, DDD • BHC (HCH) • PCBs
持久性有机污染物 有机溶剂
Solvents
Highly Recalcitrant Organics (POPs)
VERY difficult to treat!
Challenging to treat
毒性评估
Toxicity Assessment
风险表征
Risk Characterisation
项目资金投入越来越多
定性风险评估 第一阶段 (TIER 1)
源 - 途径- 受体联合体
定量风险评估
第二阶段 (TIER 2)
基于保守条件 推导土壤与地下水 成因场地评估基准 (筛选值)
健康: HERA, RBCA, CLEA 水环境: HERA, RBCA, RTM
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二氯乙烷、二氯甲烷、苯、六六六、农药
锰、硝酸盐、氨氮、铁 邻苯二甲酸酯、多环芳烃、卤代烃

氟、亚硝酸盐 苯
二氯乙烷、二氯甲烷 、环氧化七氯、七氯
我国地下水污染的空间分布
主要污染物
COD 氰化物 Hg Pb 路漫漫C其r 悠远 As
挥发酚 石油烃 硝酸盐 亚硝酸盐 氨氮
污染场地现状分析
污染场地(棕地)关注污染物
天津某化工厂铬渣堆放场地周边土壤中Cr含量为581-7060 mg/kg;杭州 某化工厂原万吨铬渣堆放点土壤Cr含量达到172-20392 mg/kg,地下水中 Cr6+含量达10.5-227.3 mg/L,污染严重。
路漫漫其悠远
湖南
甘肃
露天堆放,大片土地严重污染
我国场地污染状况分析
特定场地的地下水污染状况
➢华北某农药厂:下风向200 m处土壤中DDT浓度 达到2624.0 mg/kg,原生产车间、废物堆放场 土壤中DDT浓度分别高达677940mg/kg和791600 mg/kg。《巴塞尔公约》推荐标准为50mg/kg。
无机类污染场地:金属渣堆存场地
上世纪50年代至今,广州、上海、苏州、长沙、黄石、青岛、济南、天津 、锦州、沈阳、重庆等地都生产、堆存过铬渣,总堆存量约600万吨,分 散于80余处,大部分没有防雨、防渗措施。
➢ 模型界面设计: GWVistas
➢ 地下水污染机制
➢ 数字模型: MODFLOW, MT3D, MT3DMS, RT3D
➢ 修复技术筛选
➢ 地球化学模型:PHREEQC,HYDRUS,PHT3D
➢ 修复设计
➢ 解析模型: WINTRAN, RBCA, CONSIM, LANDSIM
主要污染物: 硝酸盐、重金属、持久性有机污染物、卤代烃; 主要来源: 农药、化肥,生活污水、工业“三废” 、石油化工含油废水排放
调查地区
主要污染物类型 浅层地下水
承压水
华北平原
淮河流域平原
长江三角洲
珠江三角洲
路漫漫其悠远
铁、锰、砷、硫酸盐、硝酸盐 苯并[a]芘、滴滴涕、六六六、四氯化碳、三 氯甲烷 氟、“三氮”、氯化物、砷、汞、铬(VI) 苯、苯并[a]芘、三氯乙烷、二氯乙烷 “三氮”、锰、氟、铁
1. 场地环境调查技术导则 (HJ 25.1-2014) 2. 场地环境监测技术导则 (HJ 25.2-2014) 3. 污染场地风险评估技术导则 (HJ25.3-2014) 4. 污染场地土壤修复技术导则 (HJ 25.4-2014)
路漫漫其悠远
我国场地污染状况分析
经济快速发展下场地土壤与地下水污染态势
路漫漫其悠远
污染耕地约有1.5亿亩,中重 度污染耕地高达5000万亩
全国工业企业搬迁遗留的严 重污染场地超过50万家
矿区、油田以及饮用水源地 土壤环境安全日趋恶化
土壤污染呈现出流域性和区 域化发展的态势
我国场地污染状况分析
污染企业搬迁掀起“热潮”
北京:根据《北京奥运行动计
划》,四环路区内200多家污染 企业搬迁,置换800万m2工业用 地再开发
有机溶剂
持久性有机污染物
VERY difficult to treat!
Challenging to treat
氯代烃类
重金属类
路漫漫其悠远
污染场地现状分析
Official Chinese Guidelines Published in Feb 2014, effective from July 1st 2014, but need improvement
化工厂:1,2-二氯乙烷,苯胺,硝基苯,氯苯,苯 等 垃圾堆放:硝酸盐,亚硝酸盐,氨氮,重金属等 加油站:苯系物,石油烃,多环芳烃 等 矿区:重金属(高锰、高砷、高镉、高铁…),氰化物等
路漫化漫其工悠厂远 废水排放
垃圾堆放
加油站
矿区
我国场地污染状况分析
全国地下水污染调查评价结果(2005-2010)
污染面积在扩大 污染物种在增多 污染类型在叠加 污染浓度在提高
多源性、多样性、复合性
路漫漫其悠远
污染场地现状分析
污染场地环境管理框架体系有待健全 各类技术指南、规范偏重于土壤 (土壤、地下水定义模糊) 场地调查与风险评估工作重视程度不够(污染边界,污染特征
,污染介质)
修复方案的制定与评估结论严重脱节,修复工程针对性差 修复技术单一(水泥窑、异位热脱附、填埋)
路漫14漫其悠远
污染场地风险管理框架模式
核心:建立污染场地环境管理框架体系
污染物迁移行为特征的研究
No Image
路漫漫其悠远
1) 风险评估技术导则 2) 健康与环境评估模型
土壤与地下水修复工程技术的实施
污染场地风险管理框架模式
污染物行为特征的模型模拟
地下水污染与修复
地下水污染物迁移模拟
➢ 地下水调查与风险评估
污染场地风险管控与原 位地下水修复技术概述
路漫漫其悠远 2020/3/26
主要内容
污染场地现状分析 污染场地环境管理框架体系 污染场地概念模型 原位地下水修复技术综述 总结
路漫2漫其悠远
我国场地污染状况分析
我国土壤污染问题十分突出,严重影响农产品安全和人体健 康
2014年4月17日“全国土壤 污染状况调查公报”
有机类污染场地
据不完全统计,全国农药企业关闭和搬迁遗留 场地、农药流通和储存过程中形成的农药污染 场地近千处,其中包括44家生产POPs有机氯农 药企业历史遗留场地。
➢北京原某农药厂:表层土壤六六六浓度在1440 mg/kg,DDTs浓度在5-966 mg/kg,农药生 产车间和农药存放场地土壤污染最为严重。
闭、停产、搬迁
我国场地污染状况分析
存在大量高风险污染场地
1000多个农药生产基地 (含44家生产
POPs有机氯农药遗留场地)
80 余处金属渣堆放区域,无防雨、防渗
措施(总量600万吨)
难以计数的化工企业遗留场地
路漫漫其悠远
工业污染场地种类多、范围广、危害大
农药生产车间土壤污染 路漫漫其农悠远药厂受污染土壤
沈阳:2008年,56家污染企业பைடு நூலகம்
搬迁改造;2009年,搬迁改造城 区内所有重污染企业
江苏省:2000-2005年 ,400家
化工企业搬离城区,关停小化工 企业1000多家;2010年,置换土 地30万亩
重庆:2010年, 主城区112
路漫漫其悠家远污染企业“环保搬迁”
广州:2007年,147家大型工业企业关
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