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污染土壤和场地修复是环境修复的重要战场,随着国家及个地方政府对修复的更加重视,土壤修复设备和技术也在不断发展。土壤污染具有隐蔽性、潜伏性和长期性的特点,发展多元化的修复技术迫在眉睫。
土壤热修复技术是指通过直接或间接加热,将污染土壤温度提高至目标污染物沸点以上,利用控制系统温度和污染土壤停留时间等手段,以气化挥发的方式促使目标污染物有选择地与土壤颗粒相分离进而被有效去除。
基本过程:
1、对待处理物质进行加热,使目标污染物挥发成为气态并与土壤相分离;
2、将含有目标污染物的尾气进行冷凝—收集—焚烧等一系列处理,最终达标后完成排放。
土壤热修复技术对农药、石油以及VOCs等有机污染物的去除有较好的效果,但是不适用于有机防腐剂、活性氧化/还原剂等污染物的去除。
国际领先土壤热修复技术
燃气热脱附土壤修复技术(Gas Thermal Remediation)引进于美国,能够治理所有类型土壤的有机污染物,例如烃类、多环芳烃、多氯联苯、氯代有机物、二噁英、农药等。该技术以天然气或燃油为燃料提供热源,通过热传导加热目标治理区域和动力控制,形成负压抽提地下蒸汽。目标治理区域可以分区独立控制,使温度梯度和能源的消耗量最优化。通过模块化复制,可以无限扩展,对项目规模和场地具有很强的适应性。
技术特点:
设备运行温度范围广(100-400℃),因此对于不同沸点的挥发性、半挥发性有机污染物处理效果好;
适用于各类土壤,尤其对粘性土壤等水力渗透系数较低的修复具有优势;
对于污染较深的场地修复更具优势;
模块化工艺,具有可扩展性,适合大规模场地修复;
工程周期短,大部分项目可以在1-6个月内完成修复;
设备使用清洁能源,能量利用率高;
配备先进的蒸汽处理方案,不造成二次空气污染;
灵活程度高,既可原位实施也可异位实施;
案例:
二、电热动力剥离法(ET-DSP)
加拿大McMillan-McGee(MC2)公司开发的电热动力剥离法原位修复技术是一种集传导、对流和电热三种热转换机制于一体的原位热修复技术。该技术使用三相电源(由精密的计算机控制器调节),对污染土壤和地下水迅速加热,且比其他任何加热技术制热更均匀,能耗更少。该技术是目前最先进可靠的原位热修复系统之一,能够从土壤和地下水中去除有害的有机化学物质和挥发性有机化合物。在较低的环境温度下,使用电阻加热,能够去除超过95%的目标污染物,也可处理汽化温度远高于水沸点的污染物。该技术拥有灵活的埋入式电极方案,把带有先进设计工艺的电极安装在污染区域的水位线上和线下,然后将电极连接到一个电脑控制的动力传输系统和一个水循环系统。在所有开关和导线连接后,电极将启动并将污染区域加热到指定温度。当电流通过电极之间,地下温度逐渐升高,在土壤和地下水的温度达到水的沸点之前,污染物开始挥发进入气相,之后则采用常规的提取设备去除即可。
技术特点:
专有电极的设计比标准电极加热效率提高了60%,因此可以使用更少的电极来执行相同的工作量,降低了项目投入成本;
该热修复过程对生物修复和自然衰减的增强有持续影响;
可有效地将整个修复时间从传统修复技术的几年减少到几个月,清除效率提高到99%;
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日前,由中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)支持协办的“第二届土壤污染防治高峰论坛”在天津举办,中科鼎实常务副总经理兼总工程师杨勇、副总监王德宇等出席会议。本届论坛主题为“聚焦土壤环境污染防治,促进土壤资源永续利用——‘十四五’土壤生态环境保护与展望”,旨在持续加大对
摘要原位燃气热脱附是目前修复有机污染土壤最具潜力的技术之一。在查阅文献的基础上,结合国内外实际案例,系统梳理了有机污染土壤原位燃气热脱附修复技术的原理、适用范围、优缺点以及工艺施工流程,对国内外燃气热脱附技术的研究现状和工程应用情况进行了对比分析,并对该技术的发展趋势和应用前景进
会议形式:特邀报告技术交流成果分享展览展示环境污染是当今世界面临的重大挑战之一。随着人类经济和工业的快速发展,各种污染物不断释放,严重破坏了生态平衡,危害着人类的健康和可持续发展。因此,我们必须采取积极有效的措施,加强环境污染治理和保护工作。生物修复技术近几年来由于其具有处理效果
北极星环境修复网获悉,中国环境保护产业协会7月6日发布了团体标准《铬污染土壤异位修复技术指南》,该项团标由中国环境科学研究院主编,参编单位包括北京高能时代环境技术股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、上海康恒环境修复有限公司、煜环环境科技有限公司、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、中科鼎实环境工程股份有限公司、河南金谷实业发展有限公司、浩蓝环保股份有限公司、青岛新天地环境保护有限责任公司。该标准规定了铬污染土壤异位修复的总体要求、异位修复技术要求、二次污染控制及土壤修复效果评估等内容。
本文综述了砷污染土壤不同修复技术的研究进展。可用的方法可分为化学、物理和生物学方法。化学方法中,常用的是土壤洗涤或固定剂;物理技术主要是从产量的角度进行讨论;植物提取技术是目前中国最广泛用于砷污染土壤的技术,是生物修复的重点。多种技术的综合利用对于提高修复效率也是很普遍的。此外,总结了评价土壤修复效率的方法,提出了进一步的研究方向。
核桃壳生物炭BC400、BC500、BC600分别使土壤pH升高了1.07、1.31、1.38,弱酸可提取态Cd含量减少了17.02%、20.20%、24.53%,可还原态Cd含量减少了8.9%、19.1%、38.2%,可氧化态Cd含量增加了44.83%、78.45%、100%,残渣态Cd含量增加了66.03%、71.43%、89.21%。同时,土壤pH与土壤中弱酸可提取态Cd含量呈显著负相关(P<0.01)。综上,核桃壳生物炭能够对Cd污染土壤起到钝化修复作用。
3月12日,生态环境部召开部党组会议,提出要抓紧编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目上马,进一步强化降碳刚性举措。在这一坚如磐石的行动中,哪些高能耗、高排放的土壤修复技术会被禁止使用呢?
O引言铬是重要的战略金属资源,铬盐作为重要的化工原料,在电镀、鞣革、印染、医药、颜料、催化剂、氧化剂、金属缓蚀剂、合成橡胶、合成香料、油脂精制等工业部门具有广泛应用,涉及国民经济约15%的商品品种,具有不可替代性。铬化工是涉铬行业源头,铬化工产品是下游行业的原料,其中电镀和制革消耗铬
氰化物被广泛应用于电镀、冶金、热处理、焦化和制革等行业。对相关行业企业退役场地土壤环境调查后发现,氰化物是首要这些场地的污染物[1-3]。常见氰化物分为简单氰化物和络合氰化物2种。在工业生产中,一般使用简单氰化物,其残留物进入土壤环境后,易与土壤中的金属元素发生络合反应,因此,土壤中氰
01原位固化/稳定化技术原理:通过一定的机械力在原位向污染介质中添加固化剂/稳定化剂,在充分混合的基础上,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。适用性:适用于污染
20年的进展,带动了土壤修复技术应用和绿色修复产业化发展,在修复技术、装备及规模化应用上与先进国家的距离在加快缩短。一、我国土壤修复技术研究历程与现状近20年来,在国家“863”计划项目等支持下,我国土壤污染修复技术研究,于“十五”起步,“十一五”进步,“十二五”发展,“十三五”跨越;2
引言:石油作为重要的工业原料,在能源、材料、化工等领域有着至关重要的作用。然而石油在开采、加工、储藏、运输及使用等环节的非正常泄漏会造成土壤及水污染。自20世纪70年代来,国外在地下水污染修复和治理方面进行了大量系统深入的研究,探索了很多实用的地下水修复技术和理论知识,包括物理法、水
环境修复,是指对被污染的环境采取物理、化学和生物学技术措施,使存在于环境中的污染物质浓度减少或毒性降低或完全无害化。环境修复是最近几十年发展起来的环境工程技术,根据修复对象可以分为大气环境修复、水体环境修复、土壤环境修复及固体废物环境修复等几种类型。根据环境修复所采用的方法,环境
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