德国ECON工业公司的土壤修复案例分析

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受污染土壤修复技术与案例分享

受污染土壤修复技术与案例分享

受污染土壤修复技术与案例分享标题:受污染土壤修复技术与案例分享导言:土壤污染是一个全球性的环境问题,不仅对人类健康和农田产出构成威胁,还对生物多样性和生态系统稳定性造成严重影响。

因此,受污染土壤的修复变得尤为重要。

本文将介绍几种常见的受污染土壤修复技术,并分享一些成功案例。

一、生物修复技术生物修复技术利用微生物、植物和动物等生物因素,通过激活土壤中的生态系统来修复受污染土壤。

具体步骤如下:1. 识别土壤污染类型和程度:通过化验分析和现场取样等方法,确定土壤污染的类型和程度。

2. 选择适宜的植物种类:根据土壤性质和污染物特征,选择适合的植物种类进行修复。

例如,禾本科植物适合修复重金属污染,豆科植物适合修复有机化合物污染。

3. 调整土壤环境:通过添加适量的有机物质和微生物菌剂,改善土壤环境,促进植物生长和微生物降解有害物质。

4. 建立植物修复体系:种植选择的植物,使其生长在受污染土壤中。

植物的根系可以吸收或降解土壤中的污染物质。

5. 监测与评估:定期监测土壤中的污染物浓度,评估修复效果。

例子:比利时树种柳树修复石油污染土壤。

比利时一家工业公司的石油泄漏导致土壤污染,科学家首先进行了土壤污染特征分析,然后选择了柳树进行修复。

经过几年的种植和监测,石油污染物质的浓度明显降低,修复效果良好。

二、物理修复技术物理修复技术通过物理手段去除或减少土壤中的污染物。

以下是物理修复技术的步骤:1. 土壤挖掘:对于局部受污染的土壤,可以选择挖掘方法将其从土壤中分离出来。

2. 土壤曝气:利用气体中毒物对土壤中的污染物进行挥发和分解。

常见的方法有通风曝气和真空曝气。

3. 土壤筛选:通过筛选技术,将土壤颗粒物进行分离,从而去除污染物。

4. 土壤冲洗:利用水或其他溶液冲洗土壤,去除土壤颗粒表面的污染物。

例子:美国华盛顿州的油罐漏油事件污染了广大的土壤区域,专家采用物理修复技术将污染土壤挖掘出来,经过筛选和冲洗处理,使土壤恢复到正常状态。

土壤修复行业系列分析研究之三:美国及德国土壤治理模式及成果

土壤修复行业系列分析研究之三:美国及德国土壤治理模式及成果

美国及德国土壤治理模式及成果--土壤修复行业系列分析研究之三一、美国土壤治理发展历程及经验(一)美国土壤治理法律法规发展历程20世纪30年代,美国沙尘暴肆虐,数百万公顷农田被毁,同时沙尘暴及由其引发的疾病不断带走生命,在此背景下,美国国会于1935年通过第一部土壤修复相关的法律《土壤保护法》,虽然并非针对土壤污染而制定,但土壤保护署由此建立起来。

为开展土壤污染场地治理,1980年美国国会审议通过了《综合环境反应、赔偿与责任法》(即《超级基金法》)、设立了超级基金,美国土壤修复市场真正开始起步。

为保障超级基金制度的实施,1986年美国国会审议通过了《超级基金增补与再授权法案》,强调永久修复和创新治理技术,并鼓励公众对环境违法行为提起诉讼,同时对政府所有的土地或设施的环境污染治理做了说明和要求,并不断探索和改进,建立了一套在法律、管理制度以及技术规范方面比较完善的土壤污染防治体系。

《超级基金法》自颁布以来,美国政府分别于1986年、1992年、1996年、2002年颁布了《超级基金修正及再授权法》、《公众环境应对促进法》、《财产保存、贷方责任及抵押保险保护法》和《小商业者责任减免及棕色地带复兴法》,在公众环法知情权、相关责任方认定及激励中小企业参与棕地开发利用等方面进一步进行完善和拓展。

(二)“超级基金”的运作思路“超级基金”的基本运作思路是“先治理,后追责”,联邦环保局有权敦促相关潜在责任方对危险废物设施进行治理,同时也可以先由联邦环保局代为治理,事后再向责任方追回相关治理费用。

当污染责任主体不能确定或无力承担治理费用时,“超级基金”可用来支付治理费用。

超级基金的责任追究具有三大典型特征:严格性、追溯性和联合性。

责任主体对治理费用承担回溯的严格责任和无限连带责任,并且责任溯及既往,符合特定条件的责任主体及时对危险废物的泄露或污染行为没有过错,也必须承担治理费用。

超级基金或联邦政府可以向任何一个能够找到的上述责任人追溯全部治理费用。

土壤修复案例 (3)

土壤修复案例 (3)

土壤修复案例1. 引言土壤是生态系统的重要组成部分,但由于工业和农业活动,许多地区的土壤遭受了严重污染。

土壤污染不仅对农作物的生长产生负面影响,还让人类和其他生物的健康受到威胁。

因此,进行土壤修复变得至关重要。

本文将介绍一个成功的土壤修复案例,并探讨如何通过不同的方法修复污染的土壤。

2. 案例背景该土壤修复案例发生在某农村地区,长期以来该地区一直使用化学农药和化肥进行农作物的种植。

由于这些化学物质的长期累积,导致土壤中出现了重金属和有机污染物的超标现象,影响了农作物的生长和品质。

3. 修复目标在该土壤修复案例中,修复的主要目标是降低土壤中的重金属和有机污染物的浓度,恢复土壤的肥力和健康状况,从而重新实现健康的农作物种植。

4. 修复方法为了实现修复目标,我们采用了以下几种修复方法:4.1. 生物修复生物修复是利用生物体来降解或转化土壤中的污染物的方法。

在该案例中,我们使用了特定菌株来处理土壤中的有机污染物。

这些菌株具有降解有机污染物的能力,通过富集和培养这些菌株,可以加速有机污染物的降解过程。

4.2. 植物修复植物修复是利用植物的生长特性来吸收和累积土壤中的污染物的方法。

在该案例中,我们引入了一些适应性强的植物种类,这些植物种类对于重金属和有机污染物具有吸收和转运的能力。

在种植这些植物的过程中,植物的根系吸收了土壤中的污染物,从而减少了土壤中的污染程度。

4.3. 物理修复物理修复是通过物理手段去除土壤中的污染物的方法。

在该案例中,我们采用了土壤通风和地下水排放的方法。

通过增加土壤的通风性,有助于有机污染物的挥发;而地下水排放则能够将部分重金属污染物从土壤中清除。

4.4. 化学修复化学修复是利用化学物质和化学反应来降解或转化土壤中的污染物的方法。

在该案例中,我们使用了一种化学试剂,该试剂具有特殊的性质,能够有效地与土壤中的污染物发生反应,从而减少了土壤中的污染程度。

5. 修复效果评估为了评估修复效果,我们进行了一系列的监测和检测。

德国ECON工业公司的土壤修复案例分析

德国ECON工业公司的土壤修复案例分析
故包括:军需火车爆炸,造成部分建筑与仓库损坏。另两次事件是 1944 年,两次炸弹爆炸。 1954-1959 年,矿物加工,主产品镍。 1960 年开始,轻质同位素的生产,主要是锂-汞汞合金同位素分离。废 旧基础设施在 1986 年被拆毁。拆毁的废物填埋成一座小山,这座小山的 土壤修复也是整个项目一部分。锂的生产随着工厂的关闭直到 2009 年才 停止。
对于其他的污染物,通过其他专业公司采用异位修复进行处理。
汞污染土壤的修复
流程图 4/7
土壤挖掘与预处理(破碎与筛分) 被汞污染的土壤被挖掘出来后,进行破碎(图 3) 和筛分后,按照尺寸,分
为两类:0~30 mm,采用真空热脱附工艺进行处理。30~80 mm,采用清洗工艺 进行处理。
图 3. 破碎机 土壤清洗
第一种,热脱附。通过加热土壤的小颗粒,以蒸发汞,然后通过 冷凝回收。
第二种,清洗大颗粒物料,以清洗掉表面含汞的微尘。如果之后 修复的水平达不到,就对物料进行粉碎,再使用热脱附进行处理。
对于有机硝酸酯类化合物,采用生物法工艺: 通过喷射空气,水,基质,增加天然细菌的活动,污染物被自然环境的 细菌消解掉。该工艺是技术型与经济型的结合。
2/7
本项目的任务,是对土壤进行修复,然后将修复后的土地作为新的工业用地 使用。
项目特点
第一,考虑到本项目需要修复土壤的量,本项目需要进行原位修复,以节省 运输成本。
第二,对工地废渣料进行管理。不过,最最重要的是,整个的修复工作需要 保证安全情况下进行。
环境条件
本项目环境条件的主要特征,是地块分为主要的两个区,第一个区,也是最 重要的区,是汞污染区,其靠近之前提到的废渣山,以及汞使用工厂的地基处(图 2)。第二个区,是硝基萘污染区,这是生产硝基产品的结果。另外,基于进行过 矿物加工,该地块还受到重金属,PCB 与柴油的污染。

土壤修复案例

土壤修复案例

土壤修复案例土壤污染是当前环境问题中的重要课题,而土壤修复作为解决土壤污染问题的重要手段,受到了广泛关注。

本文将通过一个土壤修复案例,介绍土壤修复的方法和效果,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

案例背景。

某工业园区的土壤受到了重金属污染,主要包括铅、镉、汞等重金属物质。

这些重金属物质的渗透导致土壤肥力下降,不适宜农作物种植,严重影响了周边居民的生活环境。

修复方法。

针对重金属污染的土壤修复,我们采取了以下方法:1. 生物修复,通过植物吸收重金属的特性,选择了一些对重金属具有较强吸收能力的植物,如拟南芥、大豆等,种植在污染土壤上,利用植物的吸收作用,逐步减少土壤中的重金属含量。

2. 化学修复,采用化学还原剂和螯合剂对土壤进行处理,将重金属离子转化为难溶于水的沉淀物,或者与螯合剂形成稳定的络合物,从而减少重金属的毒性和活性。

3. 土壤改良,通过添加有机质、石灰等物质,改善土壤结构和肥力,促进土壤中微生物的生长和活动,加速土壤中重金属物质的降解和转化。

修复效果。

经过一年的修复实践,我们取得了显著的效果:1. 植物吸收,种植的植物生长状况良好,部分植物的地上部分和地下部分重金属含量明显下降,表明植物对重金属的吸收作用明显。

2. 化学还原,土壤中的重金属离子得到了有效转化,土壤中重金属的活性明显降低。

3. 土壤改良,土壤肥力得到了明显提升,土壤结构得到改善,微生物的数量和活性明显增加。

结论。

通过生物修复、化学修复和土壤改良等综合手段,我们成功修复了受重金属污染的土壤。

这一案例表明,土壤修复是可行的,关键在于选择合适的修复方法,并且需要持续投入时间和精力。

希望这一案例能够为类似问题的解决提供参考,也希望在土壤修复领域的研究和实践中能够得到更多的关注和支持。

德国氯碱生产污染场地修复经验及启示

德国氯碱生产污染场地修复经验及启示

德国氯碱生产污染场地修复经验及启示温源远;李宏涛;杜譞【摘要】Chlor-alkali industry is one of the most basic chemicalindustries� The products include caustic soda, polyvinyl chloride ( PVC) , chlorine, hydrogen and so on� It can be used for manufacturing organic chemicals, paper, soap, glass, chemical fiber, plastics and other fields� In recent years, chlor-alkali industry is developing rapidly in China, and its impact on the environment is receiving more and more concerns�Experience of developed countries in chlor-alkali production and pollution control can provide important reference for our country� This paper specially selected a case of chlor-alkali contaminated site remediation from Rheinfelden town in Germany, as a reference for the study and decision making.%氯碱工业是最基本的化学工业之一,产品包括烧碱、聚氯乙烯( PVC)、氯气、氢气等,可用于制造有机化学品、造纸、肥皂、玻璃、化纤、塑料等领域。

矿山生态恢复的成功案例分析

矿山生态恢复的成功案例分析在人类追求经济发展的历程中,矿山开采曾是重要的手段之一。

然而,过度和无序的开采往往给生态环境带来了巨大的破坏。

幸运的是,随着环保意识的增强和技术的进步,越来越多的矿山生态恢复项目取得了显著的成果。

以下将为您详细分析几个具有代表性的成功案例。

一、德国鲁尔区矿山的生态重生德国鲁尔区曾是欧洲著名的煤矿产区,长期的煤炭开采导致了土地沉陷、水质污染和生态系统崩溃。

但通过一系列积极有效的生态恢复措施,鲁尔区实现了华丽的转身。

首先,政府制定了全面的规划和政策,投入大量资金用于矿山治理和生态修复。

对沉陷区进行土地平整和土壤改良,使其重新具备农业生产和建设的条件。

其次,因地制宜地将废弃的矿坑改造成人工湖泊、湿地公园等景观,不仅改善了当地的生态环境,还为旅游业的发展创造了条件。

例如,埃姆舍尔公园就是在废弃的煤矿和钢铁厂基础上建设而成,如今已成为人们休闲娱乐的热门场所。

此外,注重生态与文化的融合。

在修复过程中,保留了具有历史价值的工业建筑和设施,将其改造为博物馆、艺术中心等,展现了鲁尔区的工业文化遗产,同时也促进了文化产业的发展。

二、中国唐山南湖生态城唐山是中国重要的煤炭产地之一,长期的开采在城市周边形成了大面积的采煤塌陷区。

南湖生态城的建设是唐山矿山生态恢复的杰出范例。

在规划上,充分利用塌陷区的地形地貌,打造了一个集生态、旅游、休闲、文化于一体的综合性区域。

通过大规模的绿化工程,种植了大量的树木和花草,提高了区域的植被覆盖率,改善了空气质量。

同时,对水域进行了治理和保护,构建了完善的水生态系统。

引入了先进的污水处理技术,确保了湖水的水质达标。

南湖生态城还注重发展旅游产业,建设了众多的旅游景点和娱乐设施,如南湖公园、世博园等,吸引了大量游客前来观光游览,带动了当地经济的发展。

三、美国密歇根州铁山矿山的绿色转型美国密歇根州的铁山矿山曾经是一个大型铁矿开采区,开采结束后留下了满目疮痍的景象。

经过多年的努力,铁山矿山实现了绿色转型。

土壤修复的案例分析与评估

土壤修复的案例分析与评估随着社会的迅速发展,人类的活动对环境的破坏也越来越大,因此土壤的污染已成为环境保护的重要课题之一。

土壤污染不仅影响了农业生产和粮食安全,也严重影响了人民健康和生态环境。

而土壤修复正是消除土壤污染的最有效途径之一。

本文将通过两个案例,分析土壤修复的具体实践过程及其效果,并对其进行综合评估。

案例一:化工厂污染土壤修复项目该化工厂位于沿海城市工业园区,由于长期的化学品生产和储存,导致厂区周边土壤受到严重污染。

为了保障周边居民和环境安全,当地政府启动了土壤修复项目。

该项目主要采用生物修复技术,通过在污染土壤表层撒布菌种和添加生物质来促进微生物活动,分解污染物,达到修复效果。

在实施过程中,首先进行了现场勘查和污染评估,明确了污染程度和污染物种类,并计算出修复所需的成本和时间。

然后进行了生物修复方案的制定和实施计划的制定,同时进行了现场的监测和管理。

经过一年的生物修复,该化工厂污染土壤及地下水中的有机物含量和重金属污染浓度均得到了明显的降低,修复效果显著。

综合评估:该修复项目高度关注了环保法规的遵守,系统化的修复方案制定与实施,现场监测和管理均得到了严格的执行。

生物修复技术的应用,无化学添加物和不能为空气的优点,既保证了生态环境安全,又降低了修复成本。

案例二:农业区土壤修复项目该项目位于某中部省会城市郊区,占地面积近50平方公里,主要用于农业生产。

但由于多年的无组织排污和使用农药的不当,导致该区域土壤严重受污染,农业生产和居住环境受到极大威胁。

针对该情况,政府投入了相当数量的资金进行修复。

该项目采用的修复技术是植物修复技术,通过种植具有生物催化作用的植物,如柳树、紫花苜蓿等来吸收土壤污染物,促进土壤中微生物生长,最终实现修复效果。

在实施过程中,政府先派出专业机构对项目进行勘查、污染评估,并制定了植物修复方案。

针对植物的选材和土壤处理都进行了科学地管理。

经过三年的修复,该区域土壤有机物含量与重金属污染浓度均得到了明显降低,修复效果显著。

德国煤矿区景观生态重建_土地复垦及对中国的启示


90 年代以来 重建矿 区生 态环 境, 实 现可 持续 性发 展, 得到世 界各 采煤 大国 的重 视。土 地复 垦不 仅 是将 损坏和压占 的土 地恢 复到 可利 用状 态, 而 且要 重 建良 好的矿区环 境, 使 新的 景观 在许 多方 面相 似甚 至 优于 开采前的状况。 德国有丰富的 煤炭 资源, 1999 年 经济 可采 储 量占 世界总储量的 6. 3% 。70 年代以来, 煤炭业一 直处于萎 缩状态, 石煤产量由 1970 年的 1. 11 亿 t 降到 1998 年的 0. 41 亿 t。矿区景观 生态 重建 是德 国长 期所 追求 的目 标。虽 然中德两国 的经济、 社会 制度、 基本国 情等都不 相同, 但因开 采所 造成 的环 境 损害、 景观 生态 的 重建、 追求矿区 可持 续发 展的 目标 等, 则 是 相近 的。因 此审 视和分析德国景观生 态重建的 经验, 对 我国而 言, 是非 常必要的。
2, 659. 0 3, 734. 0 4, 283. 0 5, 291. 0 7, 457. 0 9, 128. 0 10, 487. 0 12, 020. 0
资料来源 : 德国煤炭经济统计 , 2001。
2
景观生态重建的目标和实施体系
根据德国矿产 资源 法, 矿 区 景观 生态 重建 和 对矿
规定, 从事采矿 活动 的企 业, 有 义 务编 制企 业规 划, 并 交上级主管部门审批。 联邦自然保护法也 有重要作 用。该法的 基本出 发 点是自然保护 和景 观维 护, 把 土地 复垦 理解 为 恢复 自 然, 对所造成自然景观的破 坏, 要通 过土地 复垦的方 式 进行恢复和治理, 构造接近自然的景观。 规划法也起着重要 作用。如在 北莱茵州 的规划 法 中, 对褐煤矿区的发展和 褐煤的开 采加入 了特别条 款。 根据此条款, 褐煤矿区必须编制褐煤规划。 其他 法律 还有 土地 保护 法、 林 业法、 大气 保护 法、 水保护法、 垃圾处理法等( 图 1) 。

工业遗址土壤修复案例

工业遗址土壤修复案例
就说那个老钢铁厂遗址吧,以前啊,这地儿可是钢铁生产的热闹地儿。

那土壤啊,被各种重金属和化学物质搞得乱七八糟,就像一个生了重病的病人,全是毒素。

首先呢,那些专家就像侦探一样,对土壤进行了超级详细的“体检”。

他们到处采样,然后拿回实验室,用各种高科技仪器分析土壤里到底有啥坏东西,是铅超标了,还是汞在捣乱,或者是石油类污染物在兴风作浪,都得查得明明白白。

查清楚之后,就开始“治病”啦。

有一种办法是植物修复。

他们就种上了一些特别的植物,这些植物可厉害着呢。

比如说,有那种超爱吸收重金属的蜈蚣草。

这蜈蚣草就像一个个小小的吸尘器,拼命地把土壤里的重金属吸到自己身体里。

种了一大片蜈蚣草之后,慢慢地,土壤里的重金属含量就开始下降了。

还有呢,微生物修复也派上了用场。

专家们往土壤里添加了一些特殊的微生物,这些微生物就像一支微小的军队。

它们在土壤里分解那些有害的化学物质,把大分子的污染物变成小分子的,然后这些小分子就更容易被处理掉啦。

就好比把一个大怪兽分解成小怪兽,然后逐个击破。

另外啊,在这个过程中,还得不断地监测土壤的情况。

就像医生时不时给病人做检查一样。

看看土壤里的污染物是不是真的减少了,那些修复方法有没有效果。

如果效果不理想,就得调整方案,换一种“药”或者增加“药量”。

经过好长一段时间的努力,这个老钢铁厂的遗址土壤终于慢慢恢复健康啦。

现在啊,这片土地又可以重新利用了,可以盖公园,或者建一些环保的企业。

这就像是一个破旧的厂房经过重新装修,又变成了一个充满活力的新空间,简直棒呆啦!。

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德国宜科(ECON)工业公司土壤修复案例分析
目录
项目介绍........................................................................................................................................... 2 处理工艺与方式...............................................................................................................................4
第一种,热脱附。通过加热土壤的小颗粒,以蒸发汞,然后通过 冷凝回收。
第二种,清洗大颗粒物料,以清洗掉表面含汞的微尘。如果之后 修复的水平达不到,就对物料进行粉碎,再使用热脱附进行处理。
对于有机硝酸酯类化合物,采用生物法工艺: 通过喷射空气,水,基质,增加天然细菌的活动,污染物被自然环境的 细菌消解掉。该工艺是技术型与经济型的结合。
对于其他的污染物,通过其他专业公司采用异位修复进行处理。
汞污染土壤的修复
流程图 4/7
土壤挖掘与预处理(破碎与筛分) 被汞污染的土壤被挖掘出来后,进行破碎(图 3) 和筛分后,按照尺寸,分
为两类:0~30 mm,采用真空热脱附工艺进行处理。30~80 mm,采用清洗工艺 进行处理。
图 3. 破碎机 土壤清洗
块。该装置高 17 米,重量 250 吨,处理量每年 28,000 吨。 装置运行时间 24/7, 该物料按照批次式进行处理,每批次 10-12 吨,采
用真空下的加热来进行汞的蒸发。 该装置包括 (图 4): 喂料器模块(M01)用于上料与输送料到一级干燥模块。 一级干燥模块(M02)在 汞 脱 附 之 前 干 燥 土 壤 与 物 料 。 二级干燥模块(M03)通过加热物料蒸发汞。 冷却模块冷却处理成品物料(M05)
故包括:军需火车爆炸,造成部分建筑与仓库损坏。另两次事件是 1944 年,两次炸弹爆炸。 1954-1959 年,矿物加工,主产品镍。 1960 年开始,轻质同位素的生产,主要是锂-汞汞合金同位素分离。废 旧基础设施在 1986 年被拆毁。拆毁的废物填埋成一座小山,这座小山的 土壤修复也是整个项目一部分。锂的生产随着工厂的关闭直到 2009 年才 停止。
项目结果
土壤通过 VTDU(真空热脱附的处理后,达到最终汞含量<1ppm, 汞浸出 <0.001mg/l 的指标。PCB 与其他烃类也被有效移除。基于被处理后固体的稳 定化,残余重金属的渗出性达到修复目标,处理后的物料能够现场重新使用 了。
6/7
项目参数
整个装置的运营规划是从 2010 到 2014 共 5 年。
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造粒模块 (M06) 采用水与粘合剂混合物料,以便得到具有机械性能的 团聚体,便于储存。
辅助资源模块 (M04 和 M07) 包括了真空发生器,汞再凝结装置,锅 炉房模块,以及控制站。
图 4.热脱附装置
稳定化 在真空热脱附的卸料口,安装了一个稳定化混合器,往里面的处理好物
料中添加水和水泥。这种举措一方面增加土壤的机械特性,另外减少其他重 金属的渗出性,诸如 As, Cd,等,在稳定化后,对物料进行检测看是否达到 指标。
图 2. Miramas 地块的环境分区
调控元素
地方政府的环境保护安装分类, 授权对整治目标整体进行监控。
污染情况
污染物 汞 硝基萘 重金属,PCBs,烃类
原工艺 轻质同位素生产 硝基化学品生产 矿物生产
浓度 高至>2600mg/kg,沥出液高至的重点,是汞与汞化合物的处理,最优化的处理方式是一种组合方式, 包括破碎、清洗、真空热脱附,和固态化。
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本项目的任务,是对土壤进行修复,然后将修复后的土地作为新的工业用地 使用。
项目特点
第一,考虑到本项目需要修复土壤的量,本项目需要进行原位修复,以节省 运输成本。
第二,对工地废渣料进行管理。不过,最最重要的是,整个的修复工作需要 保证安全情况下进行。
环境条件
本项目环境条件的主要特征,是地块分为主要的两个区,第一个区,也是最 重要的区,是汞污染区,其靠近之前提到的废渣山,以及汞使用工厂的地基处(图 2)。第二个区,是硝基萘污染区,这是生产硝基产品的结果。另外,基于进行过 矿物加工,该地块还受到重金属,PCB 与柴油的污染。
为了优化 TDU 的使用, 粗料一般没有被污染,经过清洗,洗掉表层污染 的细灰。清洗的废水采用闭路,以节省水耗。细颗粒通过沉淀回收,送去 TDU。
对清洗后的物料进行检查,一旦达不到修复目标,就进行破碎,以便采 用 TDU 进行处理。废水在一个同时与 TDU 配套的废水处理装置进行处理。
真空热脱附 (VTDU) 尺寸 0 - 30 mm 的物料采用热脱附。该装置布置在之前拆除建筑物的地
项目时间安排
2010 年之前,项目研究。TDP 中试,管理过程与文件的准备。 2010 年,TDU,周边设备如污水处理厂,物料储存的安装。 2011 年,测试启动 TDU,以及清洗系统仓的安装启动。 2012, 2013 年,整套装置正常运行。 2014 年,工艺装置的拆卸,最终记录的发展。
现场老旧建筑的拆卸与土壤的修复是同时进行的。
汞污染土壤的修复 ................................................................................................................... 4 土壤挖掘与预处理(破碎与筛分) ............................................................................5 土壤清洗 .......................................................................................................................... 5 真空热脱附 (VTDU) ........................................................................................................5 稳定化 ..............................................................................................................................6
项目结果........................................................................................................................................... 6 项目参数........................................................................................................................................... 7 项目时间安排...................................................................................................................................7 结论 ..................................................................................................................................................7
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项目介绍
业主: 法国能源公司阿海珐集团。 项目地点: 米拉马斯市 (法国东南部)
受污染土地面积: 18 公顷(270 亩) 项目的环保措施: 项目地址靠近米拉马斯市,因此对项目的进行有最大的环保制约。
项目背景
该项目地块是接近 100 年的工业用地,主要是国防工业。 其工业历史如下: 1918-1954 年,生产氮气和硫产品,用于粉末行业。二战期间发生的事
结论
清洗与热脱附的组合,证明是一个很好的工艺。当然,清洗工艺的使用,很 大程度取决于物料的种类(例如土壤类型)。为达到汞含量<1ppm, 需要使用 一个 400 °C 加热系统。低温无法确保达到需要的处理结果。
图 2.热脱附装置
图 3 输入物料
图 4.帐篷,暂时存放物料 7/7
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