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1地下水污染修复技术:可渗透反应墙显示文摘可渗透反应墙技术(permeable reactive barrier)是一种将溶解的污染物从污染水体中去除的钝性处理技术,是近年来比较流行的地下水污染原位处理方法,许多欧美国家已开始进入广泛的应用。介绍了该处理方法的基本原理、系统的主要结构类型、反应材料的选取等,并着重介绍了Fe0-PRB技术及其相关的技术。柏耀辉 张淑娟 2005云南环境科学2005,24,4:20
2介质材料在可渗透反应墙中的应用进展显示文摘可渗透反应墙正发展成为修复污染地下水技术的新方向,其中介质材料是可渗透反应墙成功修复污染地下水的关键。可渗透反应墙介质材料可以细分为还原型、吸附型、沉淀型和降解型介质材料等四类,并分别从不同类型的介质材料的反应机理、应用情况以及存在的问题等方面加以阐述。可渗透反应墙介质材料的选择应在其反应机理的基础上,结合实际的地下水环境条件、污染源、人类活动和经济费用等加以综合考虑,以保证可渗透反应墙长期有效经济安全地运行。彭利群 张澄博 李洪艺 邱锦安 陈仲如 林涛 2011环境科学与管理2011,36,10:7
3地下水污染修复技术研究进展——零价铁PRB技术的应用与实践显示文摘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。胡莺 2007云南地理环境研究2007,19,1:6
4地下水有机污染释氧化合物修复技术研究进展显示文摘从使用范围角度,概述了释氧化合物(oxygen releasing compound,简称ORC)技术在地下水有机污染修复方面的研究进展。强调了含水层介质的渗透率、地下水流速等水文地质条件对污染物修复效果的重要性。讨论了ORC释氧过程中地下水pH值的调控方法,并对ORC修复技术在未来工程中运用可能存在的问题进行了探讨与展望,为今后ORC技术在地下水有机污染场地修复工程中运用提供一定借鉴。杨征 梁久正 李印 2016地下水2016,38,3:4
5过碱中和处理含重金属离子铀矿山废水显示文摘在过碱中和的基础上,采用高密度泥浆回流脱除铀矿山酸性废水中的重金属离子。研究表明,回流比0.05~0.1可以充分利用余灰。与直接中和法比较,高密度泥浆回流可以使耗灰量降低25%左右,沉降速度可以提高0.55 mm/min,大大改善沉降效果,还具有更低的污泥产生量,节约了处理成本,提高了处理量。同时,可以降低结垢,减少设备和管道的腐蚀。另外,Na+的存在有利于过碱中和脱除重金属离子。李世俊 王辉 孔凡峰 李南 康佳红 王志远 2014应用化工2014,43,12:2
6Remediation of Trichloroethylene and Monochlorobenzene-Contaminated Aquifers Using the ORC-GAC-Fe^0-CaCO_3 System: Volatilization, Precipitation, and Porosity Losses显示文摘The objectives of this study were to illustrate the reaction processes, to identify and quantify the precipitates formed, and to estimate the porosity losses in order to eliminate drawbacks during remediating monochlorobenzene (MCB) and trichloroethylene (TCE)-contaminated aquifers using the ORC-GAC-Fe0-CaCO3 system. The system consisted of four columns (112 cm long and 10 cm in diameter) with oxygen-releasing compound (ORC), granular activated carbon (GAC), zero-valent iron (Fen), and calcite used sequentially as the reactive media. The concentrations of MCB in the GAC column effluent and TCE in the Fe0 column effluent were below the detection limit. However, the concentrations of MCB and TCE in the final calcite column exceeded the maximum contaminant level (MCL) under the Safe Drinking Water Act of the US Environmental Protection Agency (US EPA) that protects human health and environment. These results suggested that partitioning of MCB and TCE into the gas phase could occur, and also that transportation of volatile organic pollutants in the gas phase was important. Three main precipitates formed in the ORC-GAC-Fe0-CaCO3 system: CaCO3 in the ORC column along with Fe(OH)2 and FeCO3 in the Fe0 column. The total porosity losses caused by mineral precipitation corresponded to about 0.24% porosity in the ORC column, and 1% in the Fe0 column. The most important cause of porosity losses was anaerobic corrosion of iron. The porosity losses caused by gas because of the production and entrapment of oxygen in the ORC column and hydrogen in the Fe0 column should not be ignored. Volatilization, precipitation and porosity losses were considered to be the main drawbacks of the ORC-GAC-Fe0-CaCO3 system in remediating the MCB and TCE-contaminated aquifers. Thus, measurements such as using a suitable oxygen-releasing compound, weakening the increase in pH using a buffer material such as soil, stimulating biodegradation rates and minimizing the plugging caused by the relatively high dissolved oxygen levels should be taken to eliminate the drawbacks and to improve the efficiency of the ORC-GAC-Fe0-CaCO3 system.LIN Qi V. PLAGENTZ D. SCHAFER A. DAHMKE 2007Pedosphere2007,17,1:1
7地下水污染修复的零价铁PRB技术显示文摘零价铁可渗透反应墙(Fe0-PRB)技术,已被证明是一项修复由卤代烃、卤代芳烃和有机氯农药以及一些有毒金属(如铬、硒、铀、砷和锝等)引起的地下水污染的有效技术。本文总结了国内外利用零价铁PRB修复受污染地下水的研究成果和动态,并结合当前该技术面临的问题分析了研究方向和发展前景。胡莺 2006环境2006,,z1:0
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