【摘 要】
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土壤气相抽提(Soil Vapor Extraction, SVE)是用于修复挥发性有机物污染不饱和区土壤的一种新兴环境技术,其有效性在许多实验和现场测试中均被证实。国内主要停留在实验室研
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土壤气相抽提(Soil Vapor Extraction, SVE)是用于修复挥发性有机物污染不饱和区土壤的一种新兴环境技术,其有效性在许多实验和现场测试中均被证实。国内主要停留在实验室研究阶段,对于土壤污染调查及现场试验研究不够,工程化应用问题急待解决。本文在此背景下,通过探讨现场SVE技术方法和过程参数分析,以现场试验为主,系统分析了SVE原位修复中的流体力学问题,对该过程中的传质现象和生物降解也做了一定研究。通过对土壤区域调查和场址评估,确定了现场SVE的设计和操作条件。拟选试验场址土壤为天津地区典型粘性土壤,其地下水水位埋藏较浅,具备现场SVE修复研究的可行性。采用常规土工实验方法和激光粒度分析方法,研究了现场各层土壤的主要物性参数。通过一维土柱通风实验,测定了现场具有代表性的土壤第二层的渗透性质,确定了SVE原位修复中的重要参数——空气相对渗透率与水饱和度的关系。在现场土壤调查分析以及土柱实验基础上,设计并建立了SVE试验装置、抽提及监测井系统。通过速率步进法确定了气泵的工作特性曲线及SVE系统曲线,获得了本场地SVE气相抽提能力数据。以单井抽提系统为研究对象,研究了土壤中气相的压力分布及流场,确定了现场SVE抽提压力影响半径及土壤的空气渗透性等重要参数。采用现场空气呼吸试验获得了二氧化碳浓度本底值及其变化趋势,进而考虑了SVE的生物强化过程。建立了现场SVE对单组分污染物(正己烷)去除的传质试验,研究了通风体系中污染物的传质机理和通风过程地下水提升的影响。气相流动原理及污染物传质机理分析探讨,建立了二维轴对称流动模型,并借助AIRFLOW/SVE软件进行了数值求解。将模拟结果与试验结果进行了分析验证,模拟结果与试验结果吻合良好。
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