污染土壤的固化稳定化处理技术---以水泥固化技术为例

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污染土壤固化、稳定化施工方案

污染土壤固化、稳定化施工方案

污染土壤固化/稳定化施工方案1、技术原理固化/稳定化技术,是将污染土壤与能聚结成固体的黏结剂或能将重金属元素螯合稳定化的药剂相混合,从而将重金属污染物捕获、稳定或固定在固体结构中的技术。

该技术普遍应用于土壤或污泥重金属污染的快速控制和修复,对于同时处置含多种重金属混合污染的土壤或污泥具有明显的优势。

国内已有多项的碎土壤进行固化/稳定化修复案例,结果表明,经稳定化处理后的浸出液中重金属的浓度基本达到达标。

且与其它技术相比,该技术的成本低,处理所需时间短,而且局限性小,适用范围广。

固化技术中污染土壤或污泥与黏结剂之间可以不发生化学反应,只是机械地将污染物固封在结构完整的固态产物(固化体)中,隔离污染物与外界环境的联系,从而达到控制污染物迁移的目的;稳定化是指稳定化药剂与污染物发生络合、螯合等化学反应,将污染物转化为不易溶解、迁移能力或毒性更小的形态来实现其无害化,降低对生态系统危害性的风险,对于重金属和多环芳烧类污染物均适用。

在实际应用中往往将固化技术和稳定化技术结合起来以便达到更好的效果。

本项目拟采用在国内多个项目上已成功应用的固化/稳定化药剂对碑、镉、铅等污染土壤进行修复,所选的固化/稳定化药剂是以碱性稳定剂为主、同时含有Ca、Si、Al等成分的复合固化/稳定化药剂。

其主要修复原理是利用Mg、Ca>Si、AI等与目标金属污染物发生凝硬反应,降低土壤中重金属的迁移和浸出能力。

其固化反应包括水酸化物生成时的固化、难溶性盐生成时的固化或者水化合物生成时的吸附固定。

本项目中影响固化/稳定化效果的主要因素包括以下几个方面:(1)污染物浓度对碑污染土壤及一般固体废物进行固化/稳定化治理,采用以碱性稳定剂为基料的固化药剂。

药剂投加比一般不高于20%(干重质量比),具体投加量可通过小试进一步确定。

(2)水分含量水是固化/稳定化反应进行的物质基础,本项目拟采用的复合固化/稳定化药剂在反应时,需保持土壤或或一般固体废物与药剂混合物的含水率在20%以上。

污染地块修复技术指南固化稳定化技术

污染地块修复技术指南固化稳定化技术

污染地块修复技术指南固化稳定化技术1.简介2.技术原理固化稳定化技术通过添加特定的固化剂和稳定剂来将污染物转化为稳定的物质。

固化剂的作用是将污染物转化为固态形态,从而减少其迁移和溶解度。

稳定剂的作用是控制污染物的释放和迁移。

通过合理的固化稳定化处理,可以将污染地块变为相对稳定和安全的状态,从而保护环境和人类健康。

3.技术步骤(1)污染物分析与评估:首先对污染地块进行全面的污染物分析和评估,确定主要污染物的种类、含量及其分布情况。

(2)地块清洁和准备:对污染地块进行清洁和准备工作,包括清除杂物、修复污染源等。

(3)固化剂选择与添加:根据污染物的性质和含量,选择适当的固化剂,并按照规定的比例添加到污染地块中。

(4)混合与固化:将固化剂与土壤或其他污染物混合均匀,可以使用专用的混合设备进行混合,并确保固化剂充分接触和反应。

根据固化剂的特性和处理规定的时间,进行适当的固化时间。

(5)稳定剂添加与搅拌:根据需要,可以添加适量的稳定剂来控制污染物的释放和迁移。

使用搅拌设备将稳定剂均匀混合。

(6)监测与评估:在固化稳定化处理完成后,对地块进行监测和评估,确定修复效果。

根据监测结果进行必要的后续处理。

4.注意事项(1)固化稳定化技术具体步骤和要求应根据实际情况进行调整和改进。

(2)固化剂和稳定剂的选择应根据具体污染物的性质和含量来确定,需要进行充分的实验和试验。

(3)进行固化稳定化处理时应注意安全和环保,遵守相关法律法规和规范要求。

(4)处理过程中要进行适当的监测和评估,确保修复效果和处理效果的持久性。

5.技术优势(1)固化稳定化技术可以将污染物转化为稳定的物质,降低其危害性和迁移性。

(2)技术相对简单,易于操作,施工周期较短。

(3)技术适用范围广泛,可处理不同类型和程度的污染物。

(4)技术成本相对较低,经济效益显著。

总结:固化稳定化技术是一种有效的污染地块修复方法,通过固化和稳定污染物,减轻其对环境和人类健康的危害。

土壤修复技术介绍-固化稳定化技术

土壤修复技术介绍-固化稳定化技术

土壤修复技术介绍——固化稳定化技术固化/稳定化技术作为一项治理重金属的常用技术,自上世纪80 年代以来,已在美国、欧洲、澳大利亚等地区应用多年,现已广泛应用于处理含六价铬等重金属土壤、废渣和淤泥沉积物、铬渣、汞渣、砷渣等领域的环境治理中。

我国的污染土壤稳定化/固化研究起步于本世纪初。

2010年以来,该技术的工程应用快速增长,已成为六价铬等重金属污染废渣或污染土壤修复的主要技术方法之一。

据不完全统计,目前国内实施废渣或土壤稳定化/固化修复的工程案例已超过50 项。

1、技术原理:固化稳定化技术通过将重金属污染的土壤与特定的粘结药剂结合,使得土壤中的重金属被药剂固定,使其长期处于稳定状态,降低其迁移性。

这种方法较普遍的应用于土壤重金属污染的快速控制修复,对同时处理多种重金属复合污染土壤具有明显的优势。

美国环保署将固化/稳定化技术称为处理有害有毒废物的最佳技术。

2、技术特点:膨润土、海泡石、蒙脱石等天然矿物可以吸附土壤中的重金属,大大降低土壤中各种重金属的迁移性;氢氧化钙等碱性药剂可以与镉、铜、锌等重金属形成氢氧化物沉淀;硫化钠等可溶性硫化盐可以与土壤中重金属反应,使可溶性重金属转化为不溶性硫化物。

经过固化稳定化处理后的重金属仍然残留在土壤中,在一定条件下可能重新活化进入土壤中,造成污染,因此需要对修复地块的土壤和地下水进行长期的监测。

判断一种固化、稳定化方法对污染土壤是否有效,主要可以从处理后土壤的物理性质和对污染物质浸出的阻力两个方面加以评价。

(1)有效性:采用固化/稳定化药剂可以有效修复多种介质中的重金属污染,其适用的pH 值及其宽泛,在环境pH 值2~13 的范围都可以使用。

(2)长期性:修复产生可长期稳定存在的化合物,即使长时间在酸性环境下也不会释放出金属离子,保证污染治理效果长期可靠。

(3)高效性:操作工艺简单,与重金属瞬时反应,可短期内大面积修复污染,处理量可达数千吨每天。

稳定化技术可以在实现废物无害化的同时,达到废物少增容或不增容,从而提高危险废物处理处置系统的总体效率;还可以通过改进螯合剂的结构和性能使其与废物中的重金属等成分之间的化学螯合作用得到强化,进而提高稳定化产物的长期稳定性,减少处置过程中稳定化产物对环境的影响。

原位固化稳定化土壤修复技术

原位固化稳定化土壤修复技术

原位固化稳定化土壤修复技术原位固化稳定化土壤修复技术是一种有效的土壤修复方法,可以将污染土壤中的有害物质固化并减少其毒性,从而恢复土壤的生态功能。

本文将介绍原位固化稳定化土壤修复技术的原理、应用范围、优势和局限性,以及未来的发展方向。

一、原位固化稳定化土壤修复技术的原理原位固化稳定化土壤修复技术是通过添加适量的固化剂或稳定剂,将污染土壤中的有害物质固化或稳定,从而减少其迁移性和毒性。

固化剂可以是水泥、石灰、石膏等,稳定剂可以是有机聚合物、硅酸盐等。

这些添加剂与土壤中的有害物质发生化学反应,形成稳定的化合物或固体,从而降低其溶解度和迁移性,减少对环境和人体的危害。

二、原位固化稳定化土壤修复技术的应用范围原位固化稳定化土壤修复技术适用于各类土壤污染场地的修复,包括工业废弃物堆放场、石油化工厂、化肥厂、冶金厂等。

它可以处理多种类型的有害物质,如重金属、有机污染物、放射性物质等。

该技术还可以修复土壤中的酸碱性,提高土壤的肥力和水分保持能力。

1. 高效性:原位固化稳定化土壤修复技术可以在不移除土壤的情况下进行修复,节省了大量的人力、物力和时间成本。

2. 环保性:该技术不会产生二次污染,避免了污染物在修复过程中的再释放。

3. 经济性:相比于传统的土壤修复方法,原位固化稳定化土壤修复技术具有较低的成本,适用于大面积污染场地的修复。

4. 可持续性:该技术可以改善土壤的质地和结构,提高土壤的保持水分和养分的能力,有利于植物生长和生态系统恢复。

四、原位固化稳定化土壤修复技术的局限性1. 适用性有限:不同类型的污染土壤对固化剂或稳定剂的适应性不同,需要根据具体情况选择合适的添加剂。

2. 修复效果不稳定:受到环境条件、土壤特性、固化剂或稳定剂的添加量等因素的影响,修复效果可能存在一定的不稳定性。

3. 修复周期长:原位固化稳定化土壤修复技术需要一定的时间来达到稳定修复效果,修复周期较长。

五、原位固化稳定化土壤修复技术的未来发展方向1. 优化固化剂和稳定剂的配方,提高修复效果和稳定性。

污染土壤固化、稳定化修复方案设计

污染土壤固化、稳定化修复方案设计

污染土壤固化/稳定化修复方案设计1、修复工艺流程本项目对含重金属污染土壤,拟采用异地异位稳定化工艺修复,稳定化工艺流程见下图。

主要工艺流程包括污染土壤的清挖、污染土壤与药剂混合、处置后泥体的堆置与养护、检测验收、后续处置等,其施工示意图如下图所示。

稳定化修复工艺流程稳定化修复工艺示意图2、固化/稳定化修复工艺参数筛分后的土壤进入固化稳定化处理阶段以实现其无害化处理处置。

其工艺参数汇总如下:1预处理污染土壤首先经过筛分破碎斗将清挖的污染土壤进行均质化筛分、破碎至土壤粒径≤40 mm。

可使用ALLU筛分破碎铲斗或相同效果的其他设备。

(2)药剂类型根据已我司已开展的固化稳定化修复小试结果,本项目固化稳定化药剂暂定4%FMH药剂+1%SSH药剂,含水率不低于20%,养护时间约3-7天。

现场实施时可根据实际情况对药剂和投加比、养护时间等再进行优化。

(3)机械搅拌采用挖机和土壤改良机配合进行搅拌,异位修复效率约在30~50 m3/h。

(4)养护稳定化时需要足够的水分,建议在养护反应阶段将含水率控制在20-30%左右(或土壤液限),低于此范围则须添加适当的水分,高于此范围可适当晾晒。

为了确保固化/稳定化的充分反应和修复效果,养护温度为常温,养护周期为3~7天。

相关工艺参数列于见下错误!未找到引用源。

固化稳定化工艺参数3、处理效率及周期稳定化工艺中主要设备为土壤筛分破碎设备、拌合设备土壤改良机等设备,同时上料端配备一台挖掘机,出口端配备两台自卸卡车。

一台土壤改良机饱和处理能力为30~50m3/h,可连续工作。

根据实际情况,土壤改良机有效处理能力控制在40m3/h,拟每天作业14小时,每台设备日处理量约560m3。

现场设置2套固化稳定化处理系统。

挖掘机斗容为2m3,自卸卡车载量为20方,本项目固定/稳定化土壤阶段约需60天。

4、修复效果验收(1)施工完成后先进行自验收,自验收合格后,然后申请第三方效果评估和验收。

土壤原位固化稳定化修复工程案例

土壤原位固化稳定化修复工程案例

土壤原位固化稳定化修复工程案例咱先来说说啥是土壤原位固化稳定化修复工程哈。

简单来讲呢,就像是给生病的土壤做一场特殊的“治疗”,不用把土壤挖出来,就在它原来待的地方把它治好。

一、某工业污染场地的案例。

这个工业污染场地可真是个大麻烦。

以前啊,那片土地上有个老工厂,生产了好些年,各种化学物质就渗到土里去了。

那土壤里的重金属含量超标得厉害,就像一个装满了脏东西的大口袋。

工程师们到了现场,就开始他们的“魔法之旅”。

首先呢,他们进行了详细的检测,就像医生给病人做全面检查一样。

他们得知道土壤里到底有哪些重金属,含量是多少,分布得有多广。

检测完了发现,铅、镉这些重金属到处都是。

然后就开始进行原位固化稳定化的操作了。

他们把一种特殊的药剂,就像是专门给土壤治病的“药”,通过一些设备注入到土壤里。

这个药剂可神奇了,它一接触到土壤里的重金属,就像小磁铁一样把重金属吸附住,然后让它们变得老老实实的,不再到处乱跑,也不会轻易地被雨水冲刷走或者被植物吸收了。

在施工过程中,还有个小插曲呢。

刚开始注入药剂的时候,因为土壤的结构有点复杂,药剂在有些地方扩散得不太均匀。

就好比你给蛋糕抹奶油,有的地方厚有的地方薄。

不过工程师们可没被难倒,他们调整了注入的压力和角度,还增加了一些监测点,就像给蛋糕的每个角落都仔细地抹上奶油一样,最后让药剂均匀地分布在土壤里。

经过一段时间的处理后,再检测土壤,重金属的活性大大降低了,这片土壤就像是从一个病恹恹的状态慢慢恢复了健康。

之后这片土地就可以重新规划利用了,比如可以建个小公园或者做一些对土壤要求没那么高的工业设施。

二、道路建设中的土壤修复案例。

在修一条新公路的时候,也遇到了土壤的问题。

要修路的那块地啊,土壤比较松软,而且有一些盐分超标。

如果直接在这上面修路,那路肯定不结实,说不定过不了多久就会坑坑洼洼的。

工程师们就想到了原位固化稳定化的办法。

他们把一种含有水泥成分的固化剂注入到土壤里。

这个固化剂就像建筑工人手里的胶水一样,把土壤颗粒紧紧地粘在一起。

常德市某厂重金属污染土壤固化_稳定化修复工程实例

常德市某厂重金属污染土壤固化_稳定化修复工程实例

《 地表水环境质量标准》 ( GB 3838) Ⅲ类标准。 因此,
本场地污染土壤修复目标值参考《 地表水环境质量
标准》 ( GB 3838) Ⅲ 类标准制定,具体修复目标值如
表 2 所示。
污染物 砷 镉 铅 锌
表 2 土壤修复目标值
浸出方法
土壤修复目标值 / ( mg / L)
《固体废物浸出毒性浸出 方 法 水 平 振 荡 法》 ( HJ557)
环 境 工 程
612
2020 年第 38 卷增刊
常德市某厂重金属污染土壤固化 / 稳定化修复工程实例
邱 波1 庄健鸿2
( 1. 中铝环保节能科技( 湖南) 有限公司,长沙 410019;2. 上格环境科技( 上海) 有限公司,上海 200062)
摘要:介绍了常德市某厂场地重金属污染土壤固化 / 稳定化修复工程。 通过场地调查与风险评估,确定了修复目标值 及修复工程量。 通过技术比选,确定工程修复技术路线。 场地内的危险废物清挖后委托有资质单位进行处置;清挖后 的污染土壤和污染底泥采用固化 / 稳定化技术进行处理,修复后土壤和底泥回填至开挖基坑;污染地表水抽出并收集 到污水处理池处置,达标后外排至城市污水管网。 由第三方检测机构对施工期环境影响和效果评估进行了监测,编制 了效果评估报告。 工程的成功实施为其他类似重金属污染土壤修复项目提供了借鉴和参考。 关键词:土壤修复;固化 / 稳定化
住用地和城市道路用地。 2002 年以前场地为常德恒 查封并要求其对沟渠进行清淤治理,沟渠和池塘污泥
源林产品公司,是 常 德 市 最 大 的 国 有 木 材 加 工 企 业, 被集中 堆 填 在 新 仓 库 底 部, 填 埋 池 占 地 面 积 400 m2
主要生产竹胶合板、竹 凉 席、木 制 品。 2002 年 湖 南 常 (20 m×20 m) ,深度约 1. 5 m,场地内的沟渠段被改造

原位固化稳定化土壤修复技术

原位固化稳定化土壤修复技术

原位固化稳定化土壤修复技术原位固化稳定化土壤修复技术是一种有效的土壤修复方法,可以解决土壤污染问题。

它通过改变土壤的物理、化学和生物性质,降低土壤中有害物质的迁移性和生物毒性,从而达到修复土壤的目的。

本文将详细介绍原位固化稳定化土壤修复技术的原理、应用及其优势。

一、原位固化稳定化土壤修复技术的原理原位固化稳定化土壤修复技术主要通过添加固化剂和稳定剂改变土壤的物理、化学和生物性质,从而修复被污染的土壤。

固化剂可以与土壤中的有害物质发生化学反应,使其转化为不可溶性或难溶性物质,降低其毒性。

稳定剂可以改善土壤的结构和稳定性,减少有害物质的迁移性。

此外,原位固化稳定化土壤修复技术还可以通过调整土壤的pH值、温度和湿度等环境因素,促进土壤中有益微生物的生长,加速有害物质的降解和转化。

原位固化稳定化土壤修复技术可以广泛应用于各种土壤污染场地的修复。

例如,它可以用于修复工业废弃物堆放场地、化工厂周边土壤的重金属污染、石油化工厂和加油站等场地的石油污染,以及农药和农田废水对农田土壤的污染等。

此外,原位固化稳定化土壤修复技术还可以应用于城市建设和土地复垦过程中的土壤修复工作。

三、原位固化稳定化土壤修复技术的优势原位固化稳定化土壤修复技术具有以下几个方面的优势:1. 高效性:原位固化稳定化土壤修复技术可以在短时间内修复大面积的土壤污染场地,大大提高修复效率。

2. 环保性:原位固化稳定化土壤修复技术采用的固化剂和稳定剂大多为无毒、无害、可再生的物质,不会对环境造成二次污染。

3. 经济性:原位固化稳定化土壤修复技术的修复成本相对较低,不需要大量的人力和物力投入,适合大规模应用。

4. 可持续性:原位固化稳定化土壤修复技术修复后的土壤具有较好的稳定性,能够长期保持修复效果,减少二次污染的风险。

四、总结原位固化稳定化土壤修复技术是一种有效的土壤修复方法,它通过改变土壤的物理、化学和生物性质,降低土壤中有害物质的迁移性和生物毒性,实现了污染土壤的修复。

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技术应用范围
固化/稳定(solidification/stabilization, S/S)是比较成熟的废物处置技术,经过几 十年的研究,已成功应用于放射性废物、 底泥和工业污泥的无害化和资源化。与其 他技术相比,该技术具有处理时间短、适 用范围较广等优势,因此美国环保局曾将 固化/稳定化技术称为处理有毒有害废物的 最佳技术。
污染土壤的固化/稳定化处理技术 (solidification/stablization,S/S) ---以水泥固化技术为例
曹琳 2014-12-11
背景
由于重金属污染具有污染范围广、 持续时间长、污染隐蔽性、无法被生 物降解,并可能通过食物链不断在生 物体内富集,最后总在人体内蓄积而 危害健康的特点,因此土壤重金属污 染日益引起人们的关注。
水泥固化技术原理
水泥是一种无机胶结材料,经过水化 反应后可以生成坚硬的水泥固化体,水泥 固化的机理主要是在水泥水化过程中,重 金属可以通过吸附、化学吸收、沉降、离 子交换、钝化等多种方式与水泥发生反应 最终以氢氧化物或络合物的形式停留在水 泥水化形成的水化硅酸盐胶体表面,同时 水泥的加入也为重金属提供了碱性环境, 抑制重金属的渗滤。
News:湖南桃源铝项目致污染:农 作物变异 十余村民患癌
固化土壤修复技术(又叫稳定化土壤修复 技术),固化技术包含两个概念。 其一,固化是指利用水泥一类的物质与土 壤相混合将污染物包被起来,使之呈颗粒状或 块状存在,进而使污染物处于相对稳定的状态。 其二,利用封装对污染土壤进行压缩隔离。 固化不涉及固化物或固化的污染物之间的 化学反应,其主要是利用磷酸盐、硫化物和碳 酸盐等作为污染物稳定化处理的反应剂,将有 害化学物质转化成毒性较低或迁移性较低的物 质。
水泥固化技术的缺点
1.绝大多数硫酸盐对于硅酸盐水泥的硬 化浆体都有着显著地侵蚀作用,这主要是由 于硫酸钠、硫酸钾等多种硫酸盐都能与硅酸 盐水泥浆体所含的氢氧化钙反应生成硫酸钙; 2.进一步与水化铝酸钙反应生成钙矾石, 从而使固相体积大大增加,造成膨胀现象。 3.硅酸盐水泥抗酸性较差,我国很多地 区酸雨较严重,水泥的不抗酸性使得经水泥 固化的重金属在酸性环境中重新溶出。
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