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文档简介

葛店化工厂厂区场地地下水污染及修复工程探讨摘要本文主要通过前期场地地质环境调查,经过对研究区地下水的取样送检所得出的地下水污染指标数据,对该地的上层滞水污染情况进行简要评估;通过查阅文献对如今地下水污染修复方法进行总结分析,根据分析结果、场地自然概况及工程项目要求等方面选择最适合研究区上层滞水污染修复的方案,并对其修复工艺和工程应用进行探讨。经过研究发现,研究区地下水的污染情况较为严重,其中的污染物主要有重金属汞及挥发性有机污染物(VOCs),污染超标最严重的主要为重金属汞、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等,两种有机污染物的超标倍数均超过了3000倍,污染物将会对周围人民的生产生活造成严重影响,对其健康状况产生不可接受的致癌风险;污染范围以中部土壤开挖区域即树脂厂生产线所在地为中心向四周扩散,污染地下水总量约为56000m3。目前,地下水修复方法多种多样,其中以抽出-处理技术(PAT)、可渗透反应墙(PRB)技术、监测自然衰减(MNA)为代表,根据场地污染情况及工程项目要求,结合各种修复方案的优缺点,选定抽出-处理法来修复研究区地下水。对于抽出后的地下水采取“调节+混凝沉淀+过滤+高级氧化+接触氧化+活性炭吸附”的工艺设置污水处理站来进行处理和修复。结合污水处理设备调试稳定后第二次监测数据对修复效果进行分析可得,经过修复设备处理后的水受污染指标全部达到标准,去除率高达91%-100%不等,满足工程要求,修复方案选取合理。关键词:污染场地;地下水;污染评价;修复方案;抽出-处理

AbstractThispaperismainlyabriefassessmentoftheupper-levelstagnantwaterpollutionofthesitethroughthepreliminarysitegeologicalenvironmentsurveyandthegroundwaterpollutionindexdataobtainedfromthesamplingandinspectionofthegroundwaterinthestudyarea;Accordingtotheanalysisresults,thenaturalsituationofthesiteandtherequirementsoftheproject,theschemesuitablefortherepairofthestagnantwaterpollutionintheupperpartofthestudyareaisselected,throughtheliteraturereviewofthecurrentgroundwaterpollutionrepairmethods.anditsrepairprocessandengineeringapplicationarediscussed.Afterresearch,itisfoundthatthepollutionofgroundwaterinthestudyareaisratherserious.Thepollutantsmainlyincludeheavymetalsandvolatileorganicpollutants(VOCs).Themostseriouspollutantsaremercury,vinylchlorideand1,1-dichloride.Ethane,etc.,theexcessratioofthetwoorganicpollutantsexceeds3000times.Thepollutantswillhaveaseriousimpactontheproductionandlifeofthesurroundingpeople,andcauseunacceptablecancerrisktotheirhealth.Thepollutionrangespreadsaroundthecentralsoilexcavationarea,whichisthelocationoftheresinplantproductionline.,andthetotalamountofcontaminatedgroundwaterisabout56,000m3.Atpresent,therearemanymethodsforgroundwaterremediation,includingPumpAndTreatmenttechnology(PAT),PermeableReactiveBarrier(PRB)technology,andMonitorNaturalAttenuation(MNA).Accordingtothesitepollutionsituationandprojectrequirements,combinedwiththeadvantagesanddisadvantagesofvariousrepairprograms,thePumpAndTreatment(PAT)wasselectedtorepairthegroundwaterinthestudyarea.Forthegroundwaterafterextraction,thecombinedprocessof“adjustment+coagulationsedimentation+filtration+advancedoxidation+contactoxidation+activatedcarbonadsorption”isusedfortreatment.Combinedwiththesecondmonitoringdataafterthesewagetreatmentequipmentisstabilized,therepaireffectcanbeanalyzed.Thewaterpollutionindicatorsafterthetreatmentequipmentareallmetthestandard,andtheremovalrateisashighas91%-100%,whichmeetstheengineeringrequirements.Itissuitableforthisproject.Keywords:contaminatedsite;groundwater;pollutionassessment;remediationscheme;PumpAndTreatment

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第一章:绪论 [25]。该系统先投加酸调节废水的pH至酸性,再投加双氧水和硫酸亚铁进行芬顿反应,两者在酸性条件下形成的强氧化机制有效去除有机物,芬顿反应后通过加碱将废水的pH回调,再投加PAM进行絮凝进入沉淀区进行泥水分离,沉淀区设有斜管填料,泥水分离后的污泥沉积至泥斗内,定期提升至污泥池,上清液则通过出水堰溢流至缓冲区,到一定液位时由泵提升至深度氧化系统处理。5)深度氧化系统由第三章可知,研究区地下水中含有大量的有机物,在深度氧化单元中,采用臭氧催化氧化工艺。臭氧催化氧化工艺存在的两种氧化过程可以使得有机污染物氧化效率增加。第一是臭氧在与水中与有机物发生反应,有机物被臭氧直接氧化;第二则是臭氧的氧化性使得其在反应中产生另一种分子即羟基自由基-OH,同臭氧分子相比,羟基自由基具有更强的氧化能力,这两种反应在整个化学体系中无先后或选择性,因而有机物能够大量且快速的被氧化成为无害的物质。6)活性炭过滤活性炭真比重范围为1.9-2.1,比表面积500-1700m2/g。由于其多孔性及超大的比表面积因而能够在过滤时对水中的各种细微物质进行吸附,也可以吸收水中的污染物。随着运行时间的推移,活性炭吸附了大量的吸附质,达到饱和丧失吸附能力,活性炭需更换或再生。此处的活性炭过滤单元作为本项目污水处理系统中最后一个工艺,是为了处理水中残余的污染物,保证经处理的生产废水能够达标排放。7)污泥处置污水修复设备在运转过程中产生的污泥堆放于修筑的污泥池中暂时存放,依据其污染类型和污染物浓度等信息对其进行针对性修复治理与处置,含重金属的污水处理产生的污泥装运至原位封存区封存,其它污泥脱水后运输至修复车间与污染土壤一起进行热脱附处置。5.1.3污水处理后排放利用抽出-处理法将受污染地下水抽出并在地面进行处理达标后,处理后的水一般有两种途径:一是将其重新注入含水层以保持生态环境的相对稳定;二则是将其经过市政管网排放至污水处理厂进一步处理并加以利用。该项目地下水修复工程将污染上层滞水水按上述抽出-处理法,经抽出并现场处理后,常规控制指标达到《城镇污水处理厂染物排放标准》一级B标准,特殊指标达到《地下水水质标准》DZT02902015)Ⅳ类标准后,经市政污水管网排放至污水处理厂处理。5.1.4地下水监测系统本项目在整个地下水修复的过程中建立了完备的地下水监测系统,该系统主要包括三个部分:一是对抽出-处理设备的实时监测,该过程主要是通过技术人员定时巡视检查设备来进行的,为了防止在处理过程中设备发生损耗故障等,及时做出应对;二是在研究区周边进行布点,设置地下水监测井进行监测,监测频率为每月1次,样品送至检测机构检验,目的是为了在整个地下水修复过程中,控制受污染上层滞水的范围,防止研究区外部地下水受到污染;三则是在污水处理设备运行的过程中,对污水及研究区地下水环境进行监测。监测频率为1月一次,直到水质达标。监测点位包括污水处理站进水口(调节池)及出水口;地下水监测点位采用抽出处理时所布设的抽水井中的6口,研究区上、中、下游各2口井,采样并送第三方检测,以观察修复效果及实时监测研究区地下水环境变化。5.2工程应用该区域地下水修复部分采用抽出-处理法来进行修复,修复工艺采用5.1部分所介绍的污水处理工艺。在污水处理设备运行的过程中,按照相关规定对污水及地下水环境进行监测。监测频率为1月一次,直到水质达标。监测点位包括污水处理站进水口(调节池)及出水口,地下水监测点位采用抽出处理时所布设的抽水井中的6口,研究区上、中、下游各2口井,按照《地下水环境监测技术规范》(H/164-2004)的要求进行采用并送第三方检测,以观察修复效果及实时监测地下水环境变化。图5-3进、出水口污水处理效果对比图为了观察污水处理站的处理效果,将污水处理设备运行后第二个月进出水口的污水水质监测数据进行统计分析后得到图5-3。由上图可以明显看出,进水口污染浓度较高的指标包括氯乙烯、1,1-二氯乙烷、苯、三氯乙烯和氯苯,浓度均超过了0.1mg/l,其中最低的污染物指标为氯苯0.123mg/l;最高的污染物指标为1,1-二氯乙烷1.92mg/l,这些浓度均会对人类带来不可接受的风险。这些严重超标的污染物在经过污水处理设备后基本全部被去除,去除率高达100%;较难去除的重金属汞,进水口浓度为0.00789mg/l,经过污水处理设备后的出水口汞的浓度达到了0.00071mg/l,去除率为91%,处理后的水已经达到了相关标准。表明污水处理设备有效程度高,基本满足项目需求,修复方法选取合理。

第六章:结论(1)研究区地下水中的污染物主要有重金属汞及挥发性有机污染物(VOCs),污染物浓度差别不一,浓度最高的为氯乙烯及1,1-二氯乙烷,最大超标倍数均超过了3000倍;污染范围以中部土壤开挖区域即树脂厂生产线所在地为中心向四周扩散,污染物浓度由中部向边缘逐渐降低,形成污染晕;(2)地下水修复方法主要有监测自然衰减、抽出-处理法、渗透性反应墙、生物修复法、原位化学氧化/还原法、多相抽提法以及电动修复法等。结合各种修复方法的特点、研究区自然条件及项目修复要求,选定抽出-处理法作为研究区地下水修复方法。(3)受污染地下水在抽出后采用“调节+混凝沉淀+过滤+高级氧化+接触氧化+活性炭吸附”的组合工艺来进行处理,处理后的水经市政管网排入污水处理厂进一步处理。处理后的水受污染指标全部达到标准,去除率高达91%-100%不等,满足工程要求。

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