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矿区污染场地地下水修复技术简介1.1异位抽出-处理-回灌技术1.1.1技术原理HYPERLINK质中的污染物通过向水中转化而得到清除。地表水处理系统地表水处理系统处理后地下水回灌污染地下水抽出抽提井非饱和区地下水位线污染羽饱和区回灌井1.1.2技术适用性

图4-7地下水抽提-处理-回灌技术示意自20世纪80离子存在吸附/解吸反应,致使重金属离子通过含水层比水通过含水层要慢(存本高、周期长、易造成地下水二次污染等关键问题。1.1.3技术要求系统;并显示运行工况,包括抽水量、药剂投加量、pH、回灌速度等。抽出处化问题。1.2原位PRB技术1.2.1技术原理可渗透反应屏障(PermeableReactiveBarrier,PRB)也称可渗透反应墙技术,可分为微生物PRB技术、化学还原PRB技术、物理吸附PRB技术。含污染地下水含污染地下水填充反可渗修复后的地下水污染的羽状体重金属渗透反应岩床图48渗透反应墙技术意1.2.2技术适用性绘,比如污染深度,地下水位、断层情况等。同时,地下水污染物浓度较高时,反应墙易失效,因此,该技术更适合于污染程度较轻的情况。此外,还需注意,造成污染的扩散。因此,对于地下水流场的模拟控制需要进行详细的研究。1.2.3技术要求在选择原位PRB技术路线时应确保不引入可能造成新的环境污染的物质。原位PRB系统应配备在线监测系统,显示运行工况,包括工艺条件,包括介质填充量、填充厚度、停留时间、填充介质更换频次等。原位反应带技术1.3.1技术原理原位反应带技术利用注入井(井排)在污染源的下游地带注入反应介质,复,原位反应带技术按作用机制又分为化学反应带和微生物反应带。1.3.2技术适用性制,此外,由于微生物降解缓慢,达到降解目标的时间可能受到限制。1.3.3技术要求在选择原位反应带技术路线时应确保不引入可能造成新的环境污染的物质。原位反应带系统应配备自动控制系统和在线监测系统,以控制药剂/营养液添加量、温度、pH、氧化还原电位等运行参数;并显示运行工况,包括pH、温度、定合适的工艺条件,包括温度、pH、氧化还原电位、药剂/营养液投加类型、药剂/营养液投加方式、药剂/营养液投加配比等,同时应保证充分的反应时间。自然衰减1.1.1技术原理称监测下的自然衰减(monitorednatural1.1.2技术适用性一般来说,MNA方法对于那些污染程度低的场地更为适合,如:严重污染MNA技术是否可行。有时,为提高自然衰减的效率,也可以通过向地下环境注E-MNA)技术。MNA技术的优点包括:一般不会产生次生污染物,对生态环境的干扰程度术的局限在于:污染物去除的时间较长,在风险较大的敏感场地不能单独使用。物理阻隔技术物理阻隔技术是采用物理墙技术将污染地下水与周围的未污染地下水分隔的处理处置方法。组合人工湿地技术合人工湿地系统包含了垂直流、潜流和表流湿

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