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    气相抽提(SVE)技术

      气相抽提(SVE)技术


      技术介绍:
      土壤气体抽提技术是通过在不饱和土壤层中布置提取井,利用真空泵产生负压驱使空气流通过污染土壤的孔隙,解吸并夹带有机污染物流向抽取井,最终在地上进行污染尾气处理,从而使污染土壤得到净化的方法。
     


      气相抽提装置


      技术特点:
      通用性:根据污染物性质,对气液分离器和尾气处理系统进行微调后,可适用于大部分的气相抽提项目。
      集成性:将抽提系统、除湿系统、尾气处理系统和中央控制系统集成一体,提高各个系统之间的工作效率。
      灵活性:可视不同污染场地、污染物特征及修复工期等灵活地调节各抽提参数。
      机动性:该气相抽提设备集装到一集装箱内,可根据场地和项目需要进行移动。
      处理规模大:设置50个抽提井接口,可辐射周围200m2以内的修复区域,设置了蒸汽系统,可对场地实施蒸汽增强型气相抽提,提高效率。
     
      施工工艺:
      该技术实施一般分为原位和异位两种方式。

    原位气相抽提系统

     


    异位气相抽提系统


      高能环境优势:
      由高能环境开发的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。
     

    土壤固化/稳定化修复技术

      土壤固化/稳定化修复技术


      技术介绍:
      固化/稳定化技术是指将污染土壤与固化/稳定化药剂相混合,药剂与土壤中的污染物发生物理、化学作用,把污染物固定在土壤中或者把有毒的污染物处理成为无毒或低毒的物质,从而降低污染物的迁移性和生物可利用性,实现对污染土壤进行无害化处理这一目的。
      适用范围:
      该技术适用于镉、汞、铅、铬、锌、铜、镍、砷等重金属和类金属污染的土壤,也适用于受污染底泥、废渣、污泥、飞灰等的无害化处理。
      技术优势:

     


      高能环境优势:
      高能环境固化/稳定化技术入选“2014年国家重点环境?;な涤眉际跫笆痉豆こ堂?rdquo;

    原位注入修复技术

      原位注入修复技术


      技术原理:
      原位注入技术借用一定的设备将化学药剂注入到地下,通过化学药剂与污染物之间的物理化学作用,降低污染物质的迁移性,使污染物毒性降低或变成无毒性的一种方法。抽提设备通过抽水井,进行地下水位控制,协助药剂的传输。

     


      技术适用场地:
      (1)、不能大面积开挖,以及正在生产运行中的工业场地;
      (2)、有机污染物(氯/乙烯,氯/乙烷,苯系物,多环芳烃,酚类,自由氰化物,邻苯二甲酸盐等),重金属六价铬;
      (3)、土壤质地为砂土、粉砂土等透水性较好的,在透水性较差的粘土中效果较差;
      (4)、适合于污染源的治理,污染扩散的控制,地下水的修复。
      高能环境优势:
      (1)、设备优势
      高能环境有Geoprobe设备,并有集成化的注入控制系统。
     

    高能环境的Geoprobe设备


     

    集成化的注入控制系统


      (2)、药剂优势
      由高能环境自主研发的药剂具有成本低,修复效果好,周期短等优势,且在诸多大型修复工程中经过检验,稳定可靠。
      施工工艺:
      (1)、Geoprobe注入
      当场地内注入点的数量较少时,可以选择Geoprobe直接注入。Geoprobe可根据现场需要灵活移动注入,对于正在运营的场地,在不影响其正常运作的同时,进行注入修复。


    Geoprobe注入药剂示意图


      (2)、注入井注入
      场地需要大量注入点时,一般选择建设注入井方式进行注入,结合相应的注入动力设备进行注入修复,注入系统包括注入井、注入集成控制系统、抽提系统。集成式注入抽提设备可以弥补Geoprobe单井注入效率不高的问题,联合多井同时注入修复。



    注入井建设示意

     

    热脱附修复技术

      热脱附修复技术


      技术介绍:
      热脱附技术是通过直接或间接热交换,将土壤中的挥发性/半挥发性污染物加热到一定的温度,使污染物得以从污染介质上挥发或分离,进入气体处理系统的过程。
      适用范围:
      该技术适用于挥发性或半挥发性污染物。 
      技术优势:
      1、永久性去除污染物
      2、无二次污染
      3、可创造二次效益
      4、可达到不同程度的处理效果
      5、分阶段分离不同污染物
      6、处理范围大


      高能环境热脱附系统:



    热脱附系统


      系统优势:
      热炉体内保持负压操作环境,有效降低污染物沸点,使其在较低温度下即可气化脱离污染介质,降低加热成本。
      系统采取间接式加热,有效减少尾气量,产生的尾气灰尘量小。
      可回转式加热炉有利于污染土壤的均匀加热,保证出土修复质量。
      高能环境特有的多层除尘过滤尾气处理系统,对污染物的回收率可达到99.999%以上,对工艺水、冷却水循环使用,达到工艺水零排放。
      多层过滤系统的设置保证了外排尾气的安全达标排放,保证施工现场及周边人员安全。 
      施工工艺:
      热脱附处理可大致分为三个阶段:预处理、热解吸、后处理。



    热脱附详细工艺流程图

    土壤修复药剂

      土壤修复药剂


      1 有机污染物深度氧化药剂


      技术原理:
      氧化过程中以链式反应产生大量具有强氧化能力的羟基自由基(•OH),使难降解的大分子有机物污染物氧化成低毒或无毒的小分子物质。
      适用的污染物:
      氯代溶剂:四氯乙烯、三氯乙烯、二氯甲烷、四氯甲烷、氯苯
      石油烃类:石油总烃(TPHs)、十二烷、辛烷
      苯系物:苯、甲苯、二甲苯、异丙苯
      多环芳烃:萘、蒽、菲、芘
      其他:有机磷农药、有机氯农药
      技术优势:
      羟基自由基高效氧化;缩短修复周期;适应性强、可与多种工艺联用;高度可溶性;环境安全,无二次污染;长期增强好氧生物修复。
      应用工艺:
      直推式注射;一体井注射;土壤搅拌混合。
     
      2 有机氯污染物零价铁复合生物药剂


      技术原理:
      还原脱氯是在特定还原环境下,零价铁通过还原反应,使含氯有机溶剂分子上的一个或者多个氯原子被去除后生成无毒性或低毒的有机物,从而达到环境修复的修复技术。
    厌氧生物降解是先通过添加零价铁消耗土壤中氧化性成份,再通过化能厌氧微生物在额外碳源存在条件下,共代谢土壤中有机污染物,从而达到环境修复的修复技术。



      适用污染物:
      氯代溶剂:四氯乙烯、四氯甲烷、三氯乙烯、三氯乙烷、二氯乙烯、二氯甲烷等。
      有机氯农药:林丹、艾氏剂、狄氏剂、氯丹、七氯、毒杀酚等。
      技术优势:
      药剂环境友好,无二次污染;长期强厌氧生物修复;成本经济;终产物安全
      应用工艺:
      直推式注射;一体井注射;渗透性反应墙
     
      3 重金属污染农田土壤修复药剂


      技术原理:
      基于对重金属污染农田土壤生态功能的?;?,该药剂的作用机理在于降低重金属与土壤颗粒的结合强度,同时将迁移性强、生物可利用性高的活动态重金属转变为稳定态重金属,从而降低其迁移性和生物可利用性,降低其环境风险。
     


      适用污染物:
      常见重金属污染物(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn等)
      技术优势:
      药剂环境友好,无二次污染;成本经济;修复周期短,见效快。
      应用工艺:
      土壤搅拌混合。


      4 高浓度重金属污染土壤修复药剂


      技术原理:
      该药剂主要是通过吸附、沉淀、胶黏方式对土壤中的重金属进行固定。药剂系统对重金属的吸附和沉淀主要是将重金属离子固定于具有蜂窝状或层状的微观骨架结构中,利用这些空腔的比表面积大、吸附性能强和离子交换性高的特性将重金属牢牢锁住。通过胶结剂的黏合作用将土壤小颗粒团聚为大颗粒,这个过程中水化反应使土壤颗粒相互嵌合,融为一体。
     
      适用污染物:
      常见重金属污染物(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn等)
      技术优势:
      药剂环境友好,无二次污染;成本经济;修复周期短,见效快;原位异位均可实施
      应用工艺:
      原位注入;土壤搅拌混合。

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