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礦區(qū)污染場(chǎng)地地下水修復(fù)技術(shù)簡(jiǎn)介1.1異位抽出-處理-回灌技術(shù)1.1.1技術(shù)原理HYPERLINK質(zhì)中的污染物通過(guò)向水中轉(zhuǎn)化而得到清除。地表水處理系統(tǒng)地表水處理系統(tǒng)處理后地下水回灌污染地下水抽出抽提井非飽和區(qū)地下水位線污染羽飽和區(qū)回灌井1.1.2技術(shù)適用性
圖4-7地下水抽提-處理-回灌技術(shù)示意自20世紀(jì)80離子存在吸附/解吸反應(yīng),致使重金屬離子通過(guò)含水層比水通過(guò)含水層要慢(存本高、周期長(zhǎng)、易造成地下水二次污染等關(guān)鍵問(wèn)題。1.1.3技術(shù)要求系統(tǒng);并顯示運(yùn)行工況,包括抽水量、藥劑投加量、pH、回灌速度等。抽出處化問(wèn)題。1.2原位PRB技術(shù)1.2.1技術(shù)原理可滲透反應(yīng)屏障(PermeableReactiveBarrier,PRB)也稱可滲透反應(yīng)墻技術(shù),可分為微生物PRB技術(shù)、化學(xué)還原PRB技術(shù)、物理吸附PRB技術(shù)。含污染地下水含污染地下水填充反可滲修復(fù)后的地下水污染的羽狀體重金屬滲透反應(yīng)巖床圖48滲透反應(yīng)墻技術(shù)意1.2.2技術(shù)適用性繪,比如污染深度,地下水位、斷層情況等。同時(shí),地下水污染物濃度較高時(shí),反應(yīng)墻易失效,因此,該技術(shù)更適合于污染程度較輕的情況。此外,還需注意,造成污染的擴(kuò)散。因此,對(duì)于地下水流場(chǎng)的模擬控制需要進(jìn)行詳細(xì)的研究。1.2.3技術(shù)要求在選擇原位PRB技術(shù)路線時(shí)應(yīng)確保不引入可能造成新的環(huán)境污染的物質(zhì)。原位PRB系統(tǒng)應(yīng)配備在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),顯示運(yùn)行工況,包括工藝條件,包括介質(zhì)填充量、填充厚度、停留時(shí)間、填充介質(zhì)更換頻次等。原位反應(yīng)帶技術(shù)1.3.1技術(shù)原理原位反應(yīng)帶技術(shù)利用注入井(井排)在污染源的下游地帶注入反應(yīng)介質(zhì),復(fù),原位反應(yīng)帶技術(shù)按作用機(jī)制又分為化學(xué)反應(yīng)帶和微生物反應(yīng)帶。1.3.2技術(shù)適用性制,此外,由于微生物降解緩慢,達(dá)到降解目標(biāo)的時(shí)間可能受到限制。1.3.3技術(shù)要求在選擇原位反應(yīng)帶技術(shù)路線時(shí)應(yīng)確保不引入可能造成新的環(huán)境污染的物質(zhì)。原位反應(yīng)帶系統(tǒng)應(yīng)配備自動(dòng)控制系統(tǒng)和在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以控制藥劑/營(yíng)養(yǎng)液添加量、溫度、pH、氧化還原電位等運(yùn)行參數(shù);并顯示運(yùn)行工況,包括pH、溫度、定合適的工藝條件,包括溫度、pH、氧化還原電位、藥劑/營(yíng)養(yǎng)液投加類型、藥劑/營(yíng)養(yǎng)液投加方式、藥劑/營(yíng)養(yǎng)液投加配比等,同時(shí)應(yīng)保證充分的反應(yīng)時(shí)間。自然衰減1.1.1技術(shù)原理稱監(jiān)測(cè)下的自然衰減(monitorednatural1.1.2技術(shù)適用性一般來(lái)說(shuō),MNA方法對(duì)于那些污染程度低的場(chǎng)地更為適合,如:嚴(yán)重污染MNA技術(shù)是否可行。有時(shí),為提高自然衰減的效率,也可以通過(guò)向地下環(huán)境注E-MNA)技術(shù)。MNA技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)包括:一般不會(huì)產(chǎn)生次生污染物,對(duì)生態(tài)環(huán)境的干擾程度術(shù)的局限在于:污染物去除的時(shí)間較長(zhǎng),在風(fēng)險(xiǎn)較大的敏感場(chǎng)地不能單獨(dú)使用。物理阻隔技術(shù)物理阻隔技術(shù)是采用物理墻技術(shù)將污染地下水與周圍的未污染地下水分隔的處理處置方法。組合人工濕地技術(shù)合人工濕地系統(tǒng)包含了垂直流、潛流和表流濕
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