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<二氯乙烷的去除率和礦化程度也隨之升高>
  

    基于二氯乙烷-PS體系的原位反應帶技術,在修復受污染地下水實際操作中通常是將穩定后的二氯乙烷懸濁液注入到地下,二氯乙烷在污染羽區域傳輸、擴散,形成一個或多個原位反應區。在原位反應區的上游設置注入井,通過注入井向地下加壓注入過硫酸鹽。過硫酸鹽隨地下水遷移過程中與污染羽中的溶解性污染物混合,混合后一起通過原位反應區,反應區中的Fe304激活過硫酸鹽將有機污染物降解為二氧化碳和水。被污染的地下水在原位反應帶流動的過程中得到凈化。初步研究結果顯示:CMC的修飾可以顯著促進二氯乙烷粒子在石英砂介質中的遷移能力,有利于實現其在污染羽區域的擴散與分布。一維流場條件下,多孔介質中的二氯乙烷可以有效的激活過硫酸鹽降解1,2一二氯乙烷。隨著反應體系中過硫酸鈉的濃度的升高,1,2一二氯乙烷的去除率和礦化程度也隨之升高。運用二氯乙烷-PS反應體系降解1,2一二氯乙烷時,二氯乙烷和PS的消耗量相對較低。
    相對于抽出一地面處理技術,原位反應帶技術對含水層的擾動小,針對污染羽這種大規模的污染,修復成本低、經濟可行。相對于原位可滲透反應墻技術,不要開挖墻體、填充介質,施工簡單且處理高效。但是基于二氯乙烷-PS體系的原位反應帶技術在處理深層地下水污染目前還只是停留在實驗室模擬階段,尚未見過其在污染地下水修復方面實際應用的報道。想要實現這一技術在污染修復工程上的應用還需要解決以下幾點問題:
    1, 二氯乙烷激活過硫酸鹽降解有機污染物方面的研究己經很多,大多是分析其最佳反應條件,激活過硫酸鹽的機制和降解污染物的機理尚不清楚,實際應用缺乏相應的理論指導。
    2、對于原位反應帶技術來說,保證二氯乙烷, PS在地下環境中的長距離傳輸和在污染羽流經區域的均勻分布是影響修復效果的關鍵因素。地下水流速、流向、水力梯度等因素都影響著藥劑的注入效果,在實際操作的時難以精確控制。當污染區域滲透性較低時,藥劑難以進入,影響到污染物的去除,需要有針對性的修復方案。
    3、有機污染地下水修復存在治理周期長、污染易反彈的問題,需要原位反應帶中的二氯乙烷保持激活作用的長效性,保證其一次填充就可以持久、長效的激活氧化劑降解污染物。
    4, 二氯乙烷粒子具有強磁性,是否對地下環境中微生物和動植物活動造成不利影響,大規模使用是否存在潛在風險尚不清楚。www.samfields.com

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