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2.4.4修复结果
原位的臭氧修复工程耗时1年完工,大约3.6t的氧化剂被传输到地下,每kg土壤平均O3投加量为1.9g。修复过程中,O3进行有效的传输,且O3通过气体传质进入液相,其浓度呈数量级分布,且分布区间大:低浓度区,浓度小于1ppm;高浓度区,浓度可达数百ppm,说明O3在地下表面进行快速的氧化及降解反应。
通过与修复前的原始土壤污染物浓度进行对比可知,经修复后PCP、CPAH的平均去除率达93%,最大去除率高于98%,将污染物由较高浓度(PCP 220mg/kg、CPAH 5608mg/kg)降至低于检出限。不仅土壤样品中的污染物浓度显著下降,液相中的PCP及CPAH的浓度也显著降低,溶度计的监测数据显示,在修复区,大约在O3注射1个月后,溶解态的PCP及CPAH浓度就表现出数量级的下降。
图2.4-3用饼图表示了两处土壤在修复前及完成95%修复量时土壤各自PCP、2环、3环、4环及5环PAH的相对浓度分数。这个饼图指出O3修复过程是非选择性的,因为所有污染物的去除率是一致的,同时说明,原位O3修复过程并不严格受污染物在NAPL相或吸附相与液相的传质过程影响。如果污染物的传质受限制,溶解度较高的化合物,如PCP、2环和3环的PAH相对较低溶解度的4环和5环的PAH优先被降解。因此推断本场地的O3氧化反应大部分发生在溶解态或气态O3与NAPL或吸附态污染物的接触面。
小 结
1)化学氧化修复适用于多种污染场地的修复,包括木材厂、加油站等;
2)可修复的污染物类型丰富,包括BTEX、PAHs、TCE、DCE及PCP等;
3)可用于单一污染物场地修复也适用于多种污染物的复合污染场地修复;
4)修复可采用单一氧化剂,也可采用多种氧化剂联合修复。因此,在对国内有机污染场地进行修复时,美国案例具有一定的参考价值,修复工程设计具有一定指导作用。
作者单位:上海环境卫生工程设计院。此文将出版在2016年环境工程s1期。
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