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文主要介绍了原位化学氧化工艺流程、高锰酸盐氧化技术原理、芬顿试剂氧化技术原理、臭氧氧化技术原理,并对不同技术的优缺点及注意事项进行了阐述。
引言
在石油开采、储运、炼制过程以及使用过程中,由于管线、储罐的泄漏等原因导致石油烃进入土壤及地下水,造成污染。地下储罐泄漏造成的污染一般较深,不易引起人们注意。土壤中的石油类污染物可以通过土壤气体、地下水等途径对人类健康产生影响。
地下储罐泄漏造成的污染一般较深,若采用异位方式进行修复,对土壤及地表造成较大扰动,并且挖掘过程中污染物扩散对周围空气也会产生较大影响。因此,对于地下储罐泄漏带来的污染,通常选用原位技术进行修复。
原位修复方法主要有:土壤气相抽提(SVE)、生物通风(BV)、原位化学氧化(ISCO)、多相抽提(MPE)、可渗透反应墙(PRB)等。其中ISCO技术具有修复速度快、适用面广等特点,大量应用于地下储罐泄漏土壤修复。
原位化学氧化技术通过向土壤中添加氧化剂,促使土壤中污染物分解成无毒或低毒的物质,从而达到修复目的。ISCO在氧化剂选择及用量方面的选择主要取决于污染物种类、浓度、水文地质条件等因素。常用的氧化药剂有高锰酸盐(MnO4-)、过氧化氢(H2O2)及其衍生品(芬顿试剂)以及臭氧(O3)等。
原位化学氧化工艺流程及原理
1原位化学氧化工艺流程
ISCO系统一般包括氧化剂注入井、监测井、控制系统、管路等部分,其中氧化剂的注入最为重要,如下图所示。使用不同的氧化剂修复时,将氧化剂释放到受污染界面的方法有很多,如氧化剂可以与催化剂混合后用注射井或喷射头直接注入地下,或者是结合一个抽提回收系统将注入的催化剂回收并循环利用。氧化剂的电极电势越高,其氧化性能越强。在加入氧化剂的同时,有时还需使用稳定剂,以防止某些污染物挥发。
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