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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(shù),在修復受污染地下水實際操作中通常是將穩(wěn)定后的二氯乙烷懸濁液注入到地下,二氯乙烷在污染羽區(qū)域傳輸、擴散,形成一個或多個原位反應區(qū)。在原位反應區(qū)的上游設(shè)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(qū),反應區(qū)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(jié)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(zhì)中的遷移能力,有利于實現(xiàn)其在污染羽區(qū)域的擴散與分布。一維流場條件下,多孔介質(zhì)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(shù),原位反應帶技術(shù)對含水層的擾動小,針對污染羽這種大規(guī)模的污染,修復成本低、經(jīng)濟可行。相對于原位可滲透反應墻技術(shù),不要開挖墻體、填充介質(zhì),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(shù)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(xiàn)這一技術(shù)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(jīng)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(shù)來說,保證二氯乙烷, PS在地下環(huán)境中的長距離傳輸和在污染羽流經(jīng)區(qū)域的均勻分布是影響修復效果的關(guān)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(qū)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(huán)境中微生物和動植物活動造成不利影響,大規(guī)模使用是否存在潛在風險尚不清楚。www.chnlcjt.com

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