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內容簡介: |
相对于传统的抽出-处理技术,活性渗滤墙作为一种原位修复技术,能够持续处理多种污染物、修复较彻底、成本相对低廉等,在地下水污染修复领域得到迅速发展。活性渗滤墙技术通过在地下安置活性材料墙体形成一个被动反应区以拦截污染羽,污染羽靠自然水力传输通过预先设计好的活性填料时,溶解的有机物、金属、放射性核素等污染物通过氧化还原、吸附、沉淀等方式得到去除。本书在系统梳理国内外最新研究成果及工程实践的基础上,结合笔者多年的科研成果,从活性渗滤墙的结构与设计、填料、运行与评价、在地下水污染修复中的应用、经济分析、发展等七个方面全面阐述了活性渗滤墙技术的应用研究发展状况,尤其是在地下水污染修复中的应用现状及前景。
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目錄:
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前言 3
第1章 概 述 1
1-1我国地下水资源与水环境状况/1
1.2地下水污染整治与修复技术/8
1.2.1抽出处理技术9
1.2.2原位修复技术9
1.3活性渗滤墙技术/16
1.3.1活性渗滤墙的基本概念/16
1.3.2活性渗滤墙的类型及应用现状/18
第2章 活性渗滤墙的结构与设计 20
2.1污染物在地下水环境中迁移转化的数学模型/20
2.1.1污染物在地下水中迁移转化规律的研究进展/20
2.1.2污染物在地下水中迁移转化的数学模型/22
2.2活性渗滤墙的结构类型与安装形式/26
2.2.1活性渗滤墙的结构类型/26
2.2.2活性渗滤墙的安装形式 28
2.3活性渗滤墙的设计与施工/29
2.3.1活性渗滤墙的设计/30
2.3.2活性渗滤墙的施工 38
第3章 活性渗滤墙的填料 46
3.1氧化还原型填料/47
3.1.1零价铁/47
3.1.2纳米铁/49
3.1.3 Fe II矿物/52
3.1.4双金属/53
3.2吸附型填料/55
3.2.1活性炭/55
3.2.2沸石 59
3.2.3钢渣/62
3.3化学沉淀型填料/64
3.3.1石灰/64
3.3.2羟基磷灰石 65
3.4生物降解型填料/67
3.5组合型填料/69
第4章 活性渗滤墙的运行与评价 71
4.1活性渗滤墙的监测与管理/71
4.1.1合规性监测和性能监测/72
4.1.2 -些监管问题/75
4.2长效性分析与评价/75
4.2.1评估策略/75
4.2.2案例分析/79
第5章 活性渗滤墙技术在地下水污染修复中的应用98
5.1氯代有机物污染/98
5.1.1氯代有机物的理化特性及污染现状/99
5.1.2 Feo-PRB对氯代有机物的脱氯性能/101
5.1.3反应动力学及作用机理/105
5.1.4工程实例/109
5.2重金属污染/113
5.2.1重金属污染及其危害/114
5.2.2重金属行为特征及赋存形态/115
5.2.3修复效果及作用机理/117
5.2.4工程实例/119
5.3石油烃类污染/120
5.3.1地下水石油烃污染特征/120
5.3.2石油烃污染的微生物修复及生物PRB/124
5.3.3工程实例/128
5.4营养盐问题/130
5.4.1地下水中氮的转化过程与机理/130
5.4.2处理营养盐污染的PRB应用研究现状/132
5.4.3工程实例/134
5.5放射性核素/135
5.5.2 PRB处理放射性核素污染的修复机理及影响因素/137
5.5.3工程实例/140
5.6其他有机污染/141
5.6.1芳香族硝基化合物/141
5.6.2农药类有机污染物/144
第6章活性渗滤墙技术用于地下水污染修复的经济分析1 4 7
6.1评估场地基本信息/149
6.1.1信息获取和方法/151
6.1.2信息质量/152
6.1.3信息存储和组织/152
6.1.4成本参数分类/152
6.2PRB场地的经济数据/153
6.2.1 PRB场地的公布成本和计算成本比较/153
6.2.2 PRB场址评估成本/154
6.2.3 PRB设计成本/155
6.2.4 PRB建设成本/156
6.2.5主要成本/资本成本组成总结/159
6.2.6 PRB场地的运行与维护/159
6.3 P&T场地的经济数据/163
6.3.1在PRB场地的P&T/163
6.3.2其它场地的P&T/164
6.4 PRB与P&T技术的成本比较/166
6.4.1基本原理和方法/166
6.4.2每1000加仑净化水的PRB成本/168
6.4.3每1000加仑净化水的P&T成本/173
6.4.4在PRB场地的P&T和PRB单位成本比较/173
6.5总结和结论/175
第7章 活性渗滤墙技术的发展 1 77
7.1填料的改良与再生/177
7.2组合工艺的研究与应用领域的拓展/180
参考文献 1 85
英文文献/185
中文文献/196
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內容試閱:
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在有些地区,由于特殊的自然环境与地质环境,地下水天然背景不良,有毒有害成分超标。根据中国地质环境监测院调查统计,我国部分地区分布有高砷水、高氟水、低碘水等。全国约有1亿多人在饮用不符合标准的地下水,使这些地区长期以来一直遭受砷中毒(皮肤癌)、地甲病、地氟病、克山病等地方病困扰(罗兰,2008)。
进入地下水的污染物有来自人类活动的,有来自自然过程的。生活污水和生活垃圾会造成地下水的总矿化度、总硬度、硝酸盐和氯化物含量的升高,有时也会造成病原体污染;工业废水和工业废物可使地下水中有机和无机化合物的浓度增加,同时可能造成汞、镉、铅、铬等重金属的污染;农业施用的化肥和粪肥,会造成大范围的地下水硝酸盐含量增高等现象。国土资源部从1999年以来,先后在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等地区开展了地下水有机污染调查研究。地下水污染调查、监测工作初步显示:主要城市及近郊地区地下水中普遍检测出有毒微量有机污染物,有机污染物在地下水中的分布也存在明显不同。从目前初步
调查结果看,地下水中检出的有机污染物含量普遍较低;在有限定值的指标中,邻苯二甲酸二正丁酯最大检出值超过我国生活饮用水卫生标准1.4倍;邻苯二甲酸(2—乙基己基)酯最大检出值超过我国生活饮用水卫生标准o.125倍。我国地下水污染已经相当严重。
在不同地区由于地质、水文地质条件的差异,地下水污染物、污染状况也不相同。1999~2002年,在京津冀典型地区开展地下水有机污染调查,检测有机组分43项,实际检出36项,分别为单环芳烃12项、卤代烃、多环芳烃16项和有机农药8项。调查表明氯代烃中的三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯是调查区主要检出的有机污染物。2003年以来,在长江三角洲典型地区开展了浅层地下水有机污染调查研究,120眼水井进行了卤代烃、单环芳烃和农药等有机污染组分的取样测试。挥发性有机物和农药均有不同程度检出,但有机污染物含量尚未发现超标。2005年开始,在珠江三角洲地下水调查中发现,挥发性有机污染物和半挥发性有机污染物均有明显检出。珠江三角洲中心区地下水污染已呈现一定的区域分布特征。调查区中大多数地下水源地水质良好,地表水污染比地下水污染严重,丘陵区地下水污染轻微。地下水有机污染样品检出的污染物种类包括卤代烃类、单环芳烃类、多环芳烃类、酞酸酯类、酚类、酮类共6大类,均主要为化学工业品污染(姜建军,2007)。而在我国中东部城市和老工业基地,地下水主要污染组分为“五毒”(挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬)和其他重金属元素等。石油烃污染问题突出(金铭,2007)。
地下水污染不仅会导致传染性疾病等社会公害的发生,对工业、农业等行业产生不良影响;还会因其失去作为水资源的经济和生态价值而加剧水资源短缺的紧张局面,严重制约经济和社会的可持续发展。
地下水污染直接影响饮用水源的水质。当饮用水源受到合成有机物污染时,会导致如腹水、腹泻、肠道线虫、肝炎、胃癌、肝癌等很多疾病的产生,特别是人们饮用被硝酸盐污染的地下水后可以导致癌症,还可能引起高铁血红蛋白症,导致患者死亡。与不洁的水接触会染上如皮肤病、沙眼、血吸虫、钩虫病等疾病。疾病给广大居民身心带来极大损害,同时也增加了巨额医疗费用。地下水污染严重区甚至可导致雌激素增加,影响人类的繁殖能力,造成自然流产或是先天残疾(孙博,2008)。
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