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土壤气相抽提技术介绍土壤气相抽提技术介绍2016-08-1616:28:19 来源:字号【大中小】 浏览量:1【导读】原理土壤气相抽提技术(SVE)是利用真空泵抽提产生负压,空气流经污染区域时,解吸并夹带土壤孔隙中的挥发性和半挥发性有机污染物,由气流将…原理土壤气相抽提技术(SVE)是利用真空泵抽提产生负压,空气流经污染区域时,解吸并夹带土壤孔隙中的挥发性和半挥发性有机污染物,由气流将其带走,经抽提井收集后最终处理,达到净化包气带土壤的目的。有时在抽提的同时,可以设置注气井,人工向土壤中通入空气。抽出的气体要经过除水汽和吸附等处理后排入大气,或者根据污染物的不同,采用相应的气体处理技术。勇王监测芥(压力计】SVE操作示意图系统组成土壤气相抽提装置设备主要分为三大系统:抽提系统、尾气处理系统和中央控制系统。
土壤气相抽提系统组成适用条件SVE主要用于挥发性较强的有机污染修复,且要求土壤质地均一、渗透性好、空隙率大、含水率小及地下水位较彳氐。表1给出了适用于SVE修复的污染场地和污染物的部分参数条件。表1土壤气相抽提技术(SVE)的适用场合项目一般适用于TS不适用于主要形态气态或蒸发态固态或吸附态蒸气压().而>133X104<1.33XI03水中溶解度,•'<100>100亨剥定律常数>0.01<0.01温度,笆>20<w含水率<10)10土壤空气传导率/(cm/s)<10^组成均匀不均匀特点SVE的优点:设备简单,易于安装操作;对现场环境破坏小;修复时间短,在适宜条件下少于0.5~2年修复费用低廉,一般为$20~50/t土壤;易于和其他修复技术联合使用(地下水曝气(AS)、生物曝气(BS)等);可以在建筑物等下面操作,而不破坏地上建筑物。SVE的缺点:将污染物浓度降低90%以上较为困难;对低渗透性土壤和非均质介质的效果不确定;对抽出的污染气体需进行后续处理;只能对非饱和区域土壤进行处理。改进技术SVE的适用性经常受到土壤的种类和结构、污染物的挥发性等因素的限制,近年来人们不断改进SVE,研究出了热强化SVE技术、生物强化SVE技术、空气喷射SVE技术等SVE强化技术,大大提高了SVE系统的运行效率。1、 热强化SVE技术原位热修复技术是在SVE基础上结合了加热的一种土壤修复技术。该技术通过向土壤输入热量来提高土壤温度,加强对重质非水相液体(DNPLs)组分的去除。根据加热方式的不同,原位热修复技术主要分为蒸汽/热空气注射、电阻加热、热传导加热和电磁波加热等,其中热传导加热能将土壤加热至远超过水沸点的温度,甚至超过500OC,而其他方法只能局限在水的沸点附近。美国加利福尼亚州某石油烃污染场地采用蒸汽/热空气联合注射-SVE技术进行原位修复,经处理后场地包气带TPH浓度从100000mg/L降至20〜50mg/L。美国Kai公司采用电磁波加热-SVE技术修复加油站泄漏污染场地,3周后土壤中汽油含量下降了约67%。2、 生物强化SVE技术生物通风技术(BV)也是在SVE基础上发展起来的,是SVE与生物降解的有效结合。其基本原理是向土壤不饱和区注入空气(或氧气)、添加营养物(氮和磷酸盐等)和投加高效降解菌来促进微生物的好氧降解作用,从而达到去除有机物的目的。BV系统与SVE系统有相同的设施,但系统结构和设计目的有很大不同。在实际修复中,SVE和BV常常以最有利的方式结合使用,一般将SVE作为第一阶段,BV作为第二阶段。李巨峰等对某轻质油污染土壤进行了现场修复试验,先采用SVE系统运行7个星期,产生“拖尾”效应后开启BV修复模式,6个月后土壤中平均VOCs浓度由823.7mg/L降至51.0mg/L,平均修复效率达到80%以上。3、空气喷射SVE技术空气喷射技术(AS)将SVE的应用范围拓展到对饱和区土壤和地下水有机污染的修复。AS是将一定压力的新鲜空气喷射到被污染的饱和区域土壤中,挥发、解吸出来的有机污染物被气流带至不饱和区,再通过SVE系统去除。Al-Maamari等对阿曼某污染场地开展了AS/SVE联合技术修复实验,7个月后不饱和土壤气体中苯的浓度从15〜60mg/L降至检出限以下,地下水中TPH的浓度则从25〜50mg/L降至0.5mg/L以下。Brian等对某储油罐泄漏污染场地进行了调查
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