放射性污染土体的电动修复技术研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nbywfcom
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  电动修复是一种可行的原位土壤污染治理技术,通过在土体两侧施加恒定电场驱使污染物迁移至电极两端,实现污染物的快速富集分离,具有处理成本低、修复效率高、后处理简单等优点,在农田、矿区的重金属、有机物污染区域得到广泛应用,在放射性污染土体的应急处置等方面具有较好应用前景。
其他文献
Electro-peroxone(EP)电催化臭氧技术是一项新型的高级氧化水处理技术。它通过耦合传统臭氧和电化学技术,定向调控臭氧和氧气在阴极的竞争反应,将臭氧曝气中的氧气原位转化为过氧化氢,促进臭氧转化为更为强大的氧化剂——羟基自由基,显著强化了臭氧难氧化污染物的去除效率。此外,原位产生的过氧化氢还可以将臭氧氧化和电化学水处理过程中可能产生的次溴酸和次氯酸快速还原为溴离子和氯离子,从而阻断了溴酸
Considerable attention has been paid to water treatment using nanomaterials.In this study,ethylene glycol(EG)is used to control the formation of α-FeOOH/reduced graphene oxide(RGO)hydrogels in a facil
硫酸根自由基(SO4·-)高级氧化工艺(SR-AOPs)是一种原位化学氧化技术(ISCO),具有廉价高效、易于操作等优点,在地下水和土壤修复领域拥有广阔的应用前景[1]。然而,SO4·-的强氧化性使其在氧化污染物的同时也与水中的无机离子反应,一方面影响目标污染物的降解效率,另一方面也可能产生有毒副产物,造成二次污染。该现象使SR-AOPs 的普适性受到挑战,影响其在水处理和环境修复中的应用。因此,
供水管网相当于一个大型的“反应器”,加氯(胺)消毒的水厂出水在流经管道的过程中可发生各种反应。剩余的氯或氯胺可被水中有机物继续消耗并生成消毒副产物(DBPs),造成管网水中DBPs的浓度高于水厂出水,降低供水的化学安全性。因此,供水管网输配过程中的DBPs生成问题开始受到广泛关注。
As an important N-DBPs during chloramination,NDMA has attracted widespread attention because of its high carcinogenicity.[1] The NDMA formation in the chloramination of ranitidine becomes the focus of
胶体对放射性核素迁移的促进作用得到了普遍的认可。膨润土是高放废物地质处置库的理想缓冲回填材料,与地下水接触后易形成一定粒径的胶体,可携带核素向外迁移,因此研究膨润土胶体系统的稳定性对开展高放废物处置库安全评价具有重要意义。膨润土胶体的提取与表征技术是研究其对核素迁移影响的基础。
铁基催化剂常用于活化过一硫酸盐(PMS)降解饮用水中微污染有机物。然而,铁基催化剂存在仅适用于酸性pH值、Fe(Ⅲ)与Fe(Ⅱ)转换速率慢、铁离子泄漏量高等问题,限制了其进一步广泛应用。本研究以钠基蒙脱土(MMT)为载体材料,利用其离子交换性能,将Fe3+插层到其纳米层间,得到铁饱和蒙脱土(Fe-MMT),将其作为PMS活化剂用于降解饮用水中阿特拉津(ATZ)。
会议
饮用水消毒过程中所产生的消毒副产物(DBPs)因其具有潜在健康风险而引起人们的广泛关注。随着样品前处理和分离检测技术的不断提高,越来越多的DBPs不断被发现,但是仍然存在着大量的未知DBPs,而且其潜在风险也不得而知。
低渗透性的花岗岩是放射性废物处置库的主要围岩介质。然而在漫长的地质过程中,受内、外地质应力作用影响,花岗岩岩体结构会发生变化,产生几何形态、发育程度以及空间结构不同的裂隙,这些裂隙将是地下水和放射性核素运移的主要通道。
放射性污染土壤去污/修复方法中,化学淋洗快速、简便、彻底且效费比较高,特别适于核事故应急处置中放射性污染的快速修复,以及高活度放射性污染土壤的减容整备处理。