生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)2024-J-32
復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)
申報(bào)單位
北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司
推薦單位
中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會(huì)
適用范圍
適用于鹵代烴、石油烴和多環(huán)芳烴等復(fù)合有機(jī)污染場(chǎng)地;適用地層范圍為:低~中滲透地層,如雜填土、粉質(zhì)黏土等;適用濃度范圍為:低~中度污染。
工藝路線
復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)的工藝流程圖如下所示。
圖1原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)工藝流程圖
具體工藝過程如下:
1.加熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)行。在污染區(qū)域范圍內(nèi)設(shè)置加熱井,通過熱傳導(dǎo)方式對(duì)目標(biāo)污染區(qū)域的土壤及地下水進(jìn)行加熱,創(chuàng)造有利于熱耦合化學(xué)修復(fù)的反應(yīng)環(huán)境。在地下加熱達(dá)到目標(biāo)溫度后,降低加熱功率進(jìn)行保溫。
2.化學(xué)注入系統(tǒng)運(yùn)行。加熱區(qū)地層溫度上升并穩(wěn)定在目標(biāo)溫度后,開始運(yùn)行化學(xué)注入系統(tǒng),進(jìn)行原位化學(xué)氧化/還原藥劑的注入,直至土壤和地下水中目標(biāo)污染物濃度達(dá)到修復(fù)目標(biāo)值要求。
3.監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括物探地電阻監(jiān)測(cè)、溫度監(jiān)測(cè)、地下水監(jiān)測(cè)、土壤污染監(jiān)測(cè)以及各項(xiàng)設(shè)備參數(shù)監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在修復(fù)施工前開始運(yùn)行,并在加熱前得到土壤本底溫度和污染狀況、地下水水質(zhì)和污染狀況。在修復(fù)階段對(duì)土壤溫度、地下水水質(zhì)(pH值、可溶性鹽EC、氧化還原電位ORP、溶解氧DO、溫度)、地層電阻率變化、地下水藥劑濃度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)。修復(fù)完成驗(yàn)收后,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可停止運(yùn)行。
技術(shù)特點(diǎn)
1.復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)通過布設(shè)加熱井將目標(biāo)區(qū)域升溫,促進(jìn)污染物從土壤固相到地下水液相的遷移;同時(shí)使原位注入的化學(xué)藥劑在熱場(chǎng)條件下被激活而產(chǎn)生高活性自由基,強(qiáng)化氧化還原反應(yīng)。該過程促進(jìn)了污染物與化學(xué)藥劑的傳質(zhì)效應(yīng),有效降低了加熱溫度和藥劑用量。
2.本技術(shù)研究了氯代烴在熱堿還原條件下的脫氯、熱場(chǎng)條件下氧化藥劑氧化多環(huán)芳烴的反應(yīng)機(jī)理,揭示了氯代烴、多環(huán)芳烴的二次污染特征,明確了熱耦合化學(xué)還原/氧化反應(yīng)條件及關(guān)鍵參數(shù);研究了污染物與藥劑傳質(zhì)和反應(yīng)的時(shí)空變化規(guī)律,研究了原位加熱熱場(chǎng)與化學(xué)藥劑注入精準(zhǔn)控制技術(shù),構(gòu)建了原位熱處理耦合化學(xué)修復(fù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化體系。
3.本技術(shù)探明了原位熱強(qiáng)化耦合化學(xué)修復(fù)技術(shù)能耗與成本降低機(jī)制。采用傳統(tǒng)的熱脫附技術(shù)對(duì)鹵代烴、石油烴和多環(huán)芳烴的復(fù)合污染場(chǎng)地進(jìn)行修復(fù)時(shí),需加熱升溫至90℃~560℃才能實(shí)現(xiàn)污染物的去除,而復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)僅需將土壤加熱50℃~80℃,與原位化學(xué)氧化/還原技術(shù)耦合后即可滿足場(chǎng)地修復(fù)需求。開展了2項(xiàng)示范工程,驗(yàn)證了該技術(shù)相比傳統(tǒng)原位熱修復(fù)技術(shù),成本降低47%~64%,節(jié)能75%~85%。
應(yīng)用效果
在天津試劑一廠項(xiàng)目和合肥馬鋼項(xiàng)目應(yīng)用了復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)。
天津試劑一廠項(xiàng)目主要以氯代烷烴、氯代烯烴污染為主,其修復(fù)目標(biāo)值以《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)第一類用地篩選值和《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅳ類限值為依據(jù),于2022年8月7日通過復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)進(jìn)行修復(fù),去除率超99%,達(dá)到修復(fù)目標(biāo)值,并于2021年11月30日通過專家評(píng)審。
合肥馬鋼項(xiàng)目主要以多環(huán)芳烴、石油烴污染為主,修復(fù)目標(biāo)值以《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)第二類用地篩選值和《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅳ類限值為依據(jù),該項(xiàng)目于2023年2月開展,修復(fù)施工、驗(yàn)收采樣、土壤和地下水檢測(cè)持續(xù)進(jìn)行至2023年10月,場(chǎng)地土壤中多環(huán)芳烴去除率最高達(dá)99%,石油烴去除率81%~98%,地下水中石油烴去除率達(dá)73.6%~99%,地下水中多環(huán)芳烴去除率近100%。
應(yīng)用案例
案例名稱:馬(合)鋼中部A區(qū)、C區(qū)片區(qū)污染
土壤修復(fù)項(xiàng)目2標(biāo)段。
案例簡(jiǎn)介:本項(xiàng)目修復(fù)污染土壤總量約1.24萬m3,處理對(duì)象為石油烴、苯并(a)芘,二苯并(a,h)蒽等多環(huán)芳烴以及苯、甲苯、乙苯、間&對(duì)-二甲苯、鄰-二甲苯等苯系物。本項(xiàng)目采用復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)進(jìn)行修復(fù),通過布設(shè)加熱井將目標(biāo)區(qū)域升溫至50℃~80℃,使有機(jī)污染物從土壤固相到地下水液相的遷移;同時(shí)使原位注入的化學(xué)藥劑在熱場(chǎng)條件下被激活而產(chǎn)生高活性自由基,強(qiáng)化氧化還原反應(yīng)。該技術(shù)促進(jìn)了污染物與化學(xué)藥劑的傳質(zhì)效應(yīng),有效降低了加熱溫度和藥劑用量,實(shí)現(xiàn)熱-化學(xué)耦合協(xié)同對(duì)污染物的高效處理。
達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)或性能要求:
根據(jù)項(xiàng)目基本情況,污染土壤修復(fù)目標(biāo)值依據(jù)以《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)第二類用地篩選值為準(zhǔn),污染地下水修復(fù)目標(biāo)值以《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅳ類限值為依據(jù),污染土壤及地下水修復(fù)需滿足上述標(biāo)準(zhǔn)限值的要求,具體見下表。
表1 示范區(qū)域污染修復(fù)目標(biāo)值
業(yè)主單位:合肥東部新中心建設(shè)投資有限公司
投運(yùn)時(shí)間:2023年2月
驗(yàn)收情況:2023年11月通過江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院組織的原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)示范工程運(yùn)行效果評(píng)估,效果評(píng)估結(jié)論為:根據(jù)土壤的監(jiān)測(cè)結(jié)果,示范工程運(yùn)行結(jié)束后實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)土壤中目標(biāo)污染物苯并(a)芘和二苯并(a,h)蒽以及其他關(guān)注因子均達(dá)到修復(fù)目標(biāo)值;根據(jù)地下水的三次監(jiān)測(cè)結(jié)果,示范工程修復(fù)實(shí)施結(jié)束時(shí)地下水硫酸鹽存在超標(biāo)情況,但隨后的兩個(gè)月持續(xù)監(jiān)測(cè)反映地下水中硫酸鹽有降低趨勢(shì),并最終達(dá)到地下水Ⅳ水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。示范工程結(jié)束后其他關(guān)注污染物未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。通過示范工程能耗和成本核算,示范工程基本實(shí)現(xiàn)了能耗降低 60%和成本降低 40%的目標(biāo)。
主要工藝參數(shù):
復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)的工藝參數(shù)如下:
1.垂直加熱井間距:2m~4 m;
2.水平加熱井間距:2m~6 m;
3.化學(xué)注入井排布間距:<2倍影響半徑(ROI);
4.加熱溫度:50℃~80℃;
5.藥劑單井注入流量:2m3/h~5 m3/h;
6.藥劑注入壓力:0.2MPa;
7.過硫酸鹽投加比:0.1%~0.5%。
運(yùn)行情況:
復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)在合肥馬鋼項(xiàng)目SJ101和BCS95兩個(gè)區(qū)塊進(jìn)行應(yīng)用,在區(qū)塊內(nèi)設(shè)計(jì)加熱井,采用燃?xì)饧訜岬姆绞綄?duì)污染土壤及地下水進(jìn)行加熱,使污染物從土壤固相到地下水液相遷移。加熱到目標(biāo)溫度后,開始運(yùn)行化學(xué)注入系統(tǒng),將藥劑注入地下,與土壤及地下水中污染物發(fā)生氧化還原反應(yīng),實(shí)現(xiàn)場(chǎng)地污染物的去除。經(jīng)8個(gè)月的技術(shù)應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)土壤和地下水污染物均處理達(dá)標(biāo),滿足工程要求。
經(jīng)第三方檢測(cè)和評(píng)估得出:
根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,示范工程結(jié)束后實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)土壤中目標(biāo)污染物苯并(a)芘和二苯并(a,h)蒽以及其他關(guān)注因子均達(dá)到修復(fù)目標(biāo)值,地下水硫酸鹽存在超標(biāo)情況,但隨后的兩個(gè)月持續(xù)監(jiān)測(cè)反映地下水中硫酸鹽有降低趨勢(shì),并最終達(dá)到地下水Ⅳ水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。示范工程結(jié)束后其他關(guān)注污染物未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。通過示范工程能耗和成本核算,示范工程基本實(shí)現(xiàn)了能耗降低 60%和成本降低40%的目標(biāo)。綜上,該技術(shù)針對(duì)石油烴、多環(huán)芳烴等復(fù)合污染場(chǎng)地有非常好的修復(fù)效果,其成本低、能耗低的優(yōu)勢(shì)使該技術(shù)更具適用性和推廣性。
技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)生的碳減排效果:
合肥馬鋼項(xiàng)目SJ101和BCS95兩個(gè)區(qū)塊開展復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)示范工程,根據(jù)燃?xì)庀牧?、SVE耗電量、助燃風(fēng)機(jī)電量、電加熱井耗電量、溶配藥注入電量等統(tǒng)計(jì)計(jì)算,方均修復(fù)能耗約169MJ/m3~187MJ/m3,與傳統(tǒng)原位加熱工藝相比可節(jié)省75%~85%的能耗。與傳統(tǒng)的熱脫附項(xiàng)目相比,復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)較好體現(xiàn)了節(jié)能降耗的優(yōu)勢(shì),減少了碳排放,具有顯著的生態(tài)效益。
申報(bào)單位聯(lián)系信息
單位名稱:北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司
原標(biāo)題:環(huán)保新質(zhì)生產(chǎn)力|復(fù)雜有機(jī)污染場(chǎng)地原位熱強(qiáng)化化學(xué)氧化/還原耦合修復(fù)技術(shù)