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摘要: 本案例详细介绍了强化生物堆技术修复某石油类污染场地(含油土壤)的实施过程,污染场地面积为 9300m2,修复土方量约 4650m3。经过 6 个月的修复运行,最终验收检测结果表明污染区域内土壤总石油烃浓度均达到修复目标值。工程实施结果表明: 对于石油类污染土壤(含油土壤), 强化生物堆技术是一种较好的技术选择,该技术综合成本低,可以有效、彻底的消除污染物,易于操作且不产生二次污染,对环境的扰动小。
关键词: 强化生物堆; 石油类污染; 场地修复
2014 年,环境保护部( 现生态环境部) 与国土资源部( 现自 然资源部) 联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》,公报调查结果显示,油田是重点污染场地类型,土壤超标点位达 23. 6% ,超过全国土壤污染物的平均超标率 16.1% ,主要污染物为石油烃及多环芳烃。石油对土壤的污染大多集中在表层, 石油物质进入土壤会改变土壤的理化性质,引起土壤微生物群落的变化,因此需要进行修复,对于石油污染土壤(含油土壤)的修复,多采用物理、化学和生物方法[1]。
物理修复主要有客土法、焚烧法、 热脱附法、气相抽提法、电动力法等,化学修复主要有淋洗法、 萃取法、化学氧化法等,但是物理法一般需要特定的场地和专 业机械,化学法需要使用大量的化学药剂,这两类修复方法修 复成本高,容易产生二次污染[2]。生物修复以其成本低,对环境的影响小,处理效果好,不产生二次污染等优势,在石油污染土壤修复中的应用越来越多。 本案例对某石油污染场地(含油土壤)的修复工程进行介绍,涉及强化生物堆技术参数设计、工程实施等过程,旨在为类似污染场地的修复工作提供依据。
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摘要:介绍了表面活性剂强化修复技术(SER)的原理,并开展SER修复饱和带石油类污染土壤(含油土壤)室内研究。经过20d的SER修复,模拟受石油类污染的饱和带土壤,已接近修复终点,土壤中总石油烃(TPH)平均浓度,由初始的13.25g/kg降至4.30g/kg,去除率达到67.5
摘要:石油泄漏对环境、经济和社会造成负面影响。有效的修复技术是油污土壤(含油土壤)治理关键,化学修复已经证明可在原位和易地、低成本、环境代价小修复石油污染的土壤(含油土壤)。笔者综述了化学氧化、电动修复等技术原理及应用效果,评价了化学修复技术的优缺点,阐述了化学修复技术的研究热点
摘要:我国的土壤资源在使用方面已经被占用十分严重,长期的生产活动导致大量污染物进入土壤环境,现代化进程中出现化学污染、工业污染等对土壤的负载净化能力造成了巨大压力,土壤的生态面临着严峻的考验。我国政府对土壤污染治理十分重视,为了恢复土壤生态环境,使土壤能够持续为人类提供资源,提出
[摘要]为解决石油污染土壤(含油土壤)中以石油为唯一碳源的土著微生物生长缓慢的问题,研究了分别添加玉米淀粉、玉米粉、可溶性淀粉和葡萄糖4种碳源对土样细菌总量和石油烃降解率的影响。研究结果表明:玉米淀粉作为碳源时土样TN和TP的下降幅度均最大;添加玉米淀粉和玉米粉比添加可溶性淀粉和葡萄
摘要:化学洗涤法修复石油污染土壤(含油土壤)具有修复时间短、操作简单、能耗低、适应性广、可资源化回收洗脱石油等优点,从表面活性剂复配、助剂应用、过程强化以及石油污染土壤(含油土壤)性质的影响等方面对近年来化学洗涤法修复石油污染土壤(含油土壤)的研究进行了评述。为推动该方法的实际应
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摘要:针对土壤环境恶化问题,首先分析了土壤修复中微生物技术的应用,然后对油污土壤(含油土壤)改良技术进行深入分析,为保证土壤改良效果,提供技术依据,实现不断提高土壤修复与改良技术水平的根本目标。关键词:土壤;油污土壤;微生物修复;土壤改良引言如今,在工农业生产快速发展的局势下,废
摘要:由输油管道破损泄露导致的土壤石油污染问题越来越引起人们的关注,本文针对管输油品泄露的土壤污染治理,首先介绍了常用的传统物化治理技术并进行其优缺点分析,着重对修复效果迅速,二次污染较小的化学修复技术中的表面活性剂淋洗技术和芬顿氧化降解技术的修复机理、研究进展、不足及发展展望进
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