地下水污染修复技术研究进展

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1、第19卷第1期云南地理环境研究Vol.19No.12007年1月YUNNANGEOGRAPHICENVIRONMENTRESEARCHJan.,2007地下水污染修复技术研究进展——零价铁PRB技术的应用与实践胡莺(重庆交通大学河海学院,重庆400074)摘要:对零价铁可渗透反应墙(Fe0-PRB)技术在地下水污染修复中的应用进行了研究和总结。研究表明该技术具有能持续原位处理、处理组分多、价格相对便宜等优势,且近年来发展迅速,在反应机理研究、PRB的结构及安装、活性材料的改进以及实践方面都取得了突破和成果。同时也

2、分析了当前该技术的缺陷和技术难关,如某些反应机理的不明晰、实际应用中的不良表现、实际应用范围仍比较有限等。基于进展研究和问题分析,提出了该技术的研究方向和发展前景,为在中国开展该方法的研究和应用打下基础。关键词:地下水污染;PRB;原位处理中图分类号:X523文献标识码:A文章编号:1001-7852(2007)01-0011-05地下水修复技术是现在环境领域研究的一个热01Fe-PRB技术简介点问题。欧美国家对受污染地下水的修复作了大量的工作,主要采用焚烧、湿式氧化或臭氧氧化、抽根据美国环保署(USEPA)19

3、98年发行的《污提和活性炭吸收,但这些技术普遍处理成本高;近染物修复的PRB技术》手册,PRB技术被定义为:年来正在积极研究的生物修复技术由于需要添加营在地下安置活性材料墙体形成一个被动反应区以拦养盐,生物安全性以及可能产生毒性更大的产物如截污染羽状体,污染羽体靠自然水力传输通过预先氯乙烯等问题而限制了技术的实用化。可渗透反应设计好的介质时,溶解的有机物、金属、核素等污墙技术(PermeableReactiveBarrier,PRB)用于处染物被降解、吸附、沉淀或去除。理污染地下水的思想早在1982年就在美国环保

4、局PRB技术用于处理地下水的研究中,应用了吸发行的环境处理手册上的反映出来;自20世纪90附、沉淀、氧化还原和生物降解等多种反应机理。年代以来更是得到了极大的重视和发展,欧美等国根据活性材料和反应机理的不同,从几个分支得到[2]已进行了大量该方法的工程研究及试验研究,并已了发展:(1)化学沉淀反应格栅,介质为沉淀剂(如开始投入商业应用,迄今为止在北美和欧洲已经建羟基磷酸盐、CaCO3等),可使水中的微量金属产[1]立安装了120座以上的PRB。该技术广泛用于处理生沉淀。(2)吸附反应格栅,介质为吸附剂,如地下水中

5、的有机和无机污染物,其中有机污染物中沸石、颗粒活性炭、黏土矿物等。(3)生物降解影响较大的主要是氯代有机物,无机污染物主要是反应格栅,介质主要有两种,一种是含释氧化合物重金属;且具有能持续原位处理、处理组分多、价的混凝土颗粒,向水中释氧作为电子受体,使有机3-格相对便宜等优势。在PRB技术的发展中,零价污染物产生好氧降解;另一种是含NO的混凝土颗03-铁PRB技术(Fe-PRB)引起了广泛的关注,并在粒,向水中释放NO作为电子受体,使有机物在反地下水污染处理的众多领域得到了发展。硝化条件下产生厌氧降解。(4)氧化

6、还原反应格收稿日期:2005-12-30;修订日期:2006-04-04.作者简介:胡莺(1982-),女,重庆市人,讲师,硕士,主要从事环境评价与规划研究.12云南地理环境研究第19卷002+2+栅,介质为还原剂,如零价铁(Fe)、Fe(Ⅱ)矿Fe(s)+UO2(aq)→Fe+UO2(s)02-+2+3+物。其中,后两类PRB技术的研究较多,尤其是Fe(s)+CrO4(aq)+8H→Fe+Cr+4H2O03+3++Fe-PRB技术由于具有容易取材、价格便宜等优势(1-x)Fe+(x)Cr+2H2O→Fe(1-x

7、)Cr(x)OOH(s)+3H02-+2+0得到了广泛的关注和研究,已被证明是一项修复由3Fe(s)+HSeO4(aq)+7H→3Fe+Se(s)+4H2O卤代烃、卤代芳烃和有机氯农药以及一些有毒金属室内实验表明,金属铁与无机离子的化学反应(如铬、硒、铀、砷等)引起的地下水污染的有效技可以很快完成。术。美国和加拿大已建立了20多处实地试验,进2.1.2卤代有机物的去除一步研究实施该技术涉及的各项影响因素。该技术人们对去除水中有机物最感兴趣的是还原性脱在中国还处于初步的探索阶段,具有广阔的应用前氯,研究发现零价铁发

8、生氧化-还原反应,产生电景。子活性将氯化物转化为潜在的无毒物质,且铁氧化0后形成的氧化铁能吸附氯代烃。Fe和氯代烃类的02Fe-PRB技术的研究进展[3]化学反应如下:002+--Fe-PRB技术作为PRB技术的一个重要分支,2Fe+3H2O+X-Cl→2Fe+3OH+H2+X-H+C1在许多国家和地下水污染处理的众多方面得到了研脱卤反应结果使地下水的pH值升高,在厌氧究

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