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土壤修复技术指南
十种土壤修复技术解析 1、原位固化/稳定化技术 原理:通过一定的机械力在原位向污染介质中添加固化剂/稳定化剂,在充 分混合的基础上,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固 封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形 态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。 适用性:适用于污染土壤,可处理金属类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机 物、氰化物以及砷化合物等无机物;农药/ 除草剂、石油或多环芳烃类、多氯联苯 类以及二噁英等有机化合物。不宜用于挥发性有机化合物,不适用于以污染物总 量为验收目标的项目。 2、异位固化/稳定化技术 原理:向污染土壤中添加固化剂 /稳定化剂,经充分混合,使其与污染介质、 污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固 化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩 散。 适用性:适用于污染土壤。可处理金属类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机 物、氰化物以及砷化合物等无机物;农药/ 除草剂、石油或多环芳烃类、多氯联苯 类以及二噁英等有机化合物。不适用于挥发性有机化合物和以污染物总量为验收 目标的项目。当需要添加较多的固化/稳定剂时,对土壤的增容效应较大,会显 著增加后续土壤处置费用。 3、原位化学氧化/还原技术 原理:通过向土壤或地下水的污染区域注入氧化剂或还原剂,通过氧化或还 原作用,使土壤或地下水中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的 氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧。常见的还原剂包 括硫化氢、连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁 等。 适用性:适用于污染土壤和地下水。其中,化学氧化可处理石油烃、BTEX(苯、 甲苯、乙苯、二甲苯)、酚类、MTBE(甲基叔丁基醚)、含氯有机溶剂、多环芳烃、 农药等大部分有机物;化学还原可处理重金属类(如六价铬)和氯代有机物等。受 腐殖酸含量、还原性金属含量、土壤渗透性、PH值变化影响较大。 4、异位化学氧化/还原技术 原理:向污染土壤添加氧化剂或还原剂,通过氧化或还原作用,使土壤中的 污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化 氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧。常见的还原剂包括连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、 硫酸亚铁、多硫化钙、二价铁、零价铁等。 适用性:适用于污染土壤。其中,化学氧化可处理石油烃、BTEX(苯、甲苯、 乙苯、二甲苯)、酚类、 MTBE(甲基叔丁基醚)、含氯有机溶剂、多环芳烃、农药 等大部分有机物;化学还原可处理重金属类(如六价铬)和氯代有机物等。 异位化学氧化不适用于重金属污染土壤的修复,对于吸附性强、水溶性差的 有机污染物应考虑必要的增溶、脱附方式;异位化学还原不适用于石油烃污染物 的处理。 5、异位热脱附技术 原理:通过直接或间接加热,将污染土壤加热至目标污染物的沸点以上,通 过控制系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发,使目标污染物与 土壤颗粒分离、去除。 适用性:适用于污染土壤。可处理挥发及半挥发性有机污染物(如石油烃、 农药、多氯联苯)和汞。不适用于无机物污染土壤(汞除外),也不适用于腐蚀性 有机物、活性氧化剂和还原剂含量较高的土壤。 6、异位土壤洗脱技术 原理:采用物理分离或增效洗脱等手段,通过添加水或合适的增效剂,分离 重污染土壤组分或使污染物从土壤相转移到液相,并有效地减少污染土壤的处理 量,实现减量化。洗脱系统废水应处理去除污染物后回用或达标排放。 适用性:适用于污染土壤。可处理重金属及半挥发性有机污染物、难挥发性 有机污染物。不宜用于土壤细粒(粘/粉粒)含量高于25%的土壤。 7、水泥窑协同处置技术 原理:利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、 碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。 适用性:适用于污染土壤,可处理有机污染物及重金属。不宜用于汞、砷、 铅等重金属污染较重的土壤,由于水泥生产对进料中氯、硫等元素的含量有限值 要求,在使用该技术时需慎重确定污染土壤的添加量。 8、土壤植物修复技术 原理:利用植物进行提取、根际滤除、挥发和固定等方式移除﹑转变和破坏 土壤中的污染物质,使污染土壤恢复其正常功能。适用性:适用于污染土壤,可 处理重金属(砷、镉、铅、镍、铜、锌、钴、锰、铬、汞等)以及特定的有机污染 物(如石油烃、五氯酚、多环芳烃等)。 9、土壤阻隔填埋技术 原理:将污染土壤或经过治理后的土壤置于防渗阻隔填埋场内,或通过敷设 阻隔层阻断土壤中污染物迁移扩散的途径,使污染土壤与四周环境隔离,避免污 染物与人体接触和随土壤水迁移进而对人体和周围环境造成危害。 适用性:适用于重金属、有机物及重金属有机物复合污染土壤的阻隔填埋。 不宜用于污染物水溶性强或
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