总结

意大利西北部的一家原化工厂将被拆除,以便重新开发成住宅物业。现场调查表明,地下水中Cr(VI)浓度升高,超过了5μg/L的严格国家标准,需要完成补救工作。场地下方的地下水是有氧的,流动迅速,导致污染物羽流迁移到场地边界以外。决定在出售场地之前,需要采用现场方法对Cr(VI)进行补救。

显示处理区、注入井(粉红色)和监测井(蓝色)位置的现场平面图

补救方法

羽流中的两个区域被确定为高于100μg/L的现场修复目标。这些区域通过注入3D微乳(3DMe)和MRC来实现目标,以便将可溶性Cr(VI)降低为无毒固体Cr(III),并在含水层基质中稳定。

MRC的剂量根据污染的垂直分布进行调整,以提供最准确和最具成本效益的治疗。3DMe依赖于注入后的胶束传输,以便从每个注入位置提供广泛的影响半径。为了尽量减少现场所需的注入点数量,这在这个较深的现场非常重要。

安装了固定注射点,完成了试剂的单次应用。可注射基质在中央混合位置合并,然后同时泵入多个注射点。重复该过程,直到所有靶区都得到治疗。

试剂混合和注入固定井

三维微乳液(3DMe)®

3DMe提供即时、中期和长期的控释氢供应(电子供体),以快速创造并维持厌氧条件。这会将Cr(VI)还原为Cr(III),然后沉淀为固体。3DMe治疗后恢复到自然状态(可能在五年或更长时间内)不会导致该过程逆转。

3DMe还设计用于从每个注射点分布在非常宽的区域。这是通过具有亲水和亲油特性的分子实现的,因此,3DMe与水混合后,会形成由微胶束组成的微乳,微胶束会在含水层中传播并覆盖含水层。这种胶束还能够在胶束内运输MRC分子,形成一个广泛而有效的治疗区,并持续多年。

金属修复化合物(MRC)®

MRC是一种控释修复产品,专为处理地下水中的六价铬(Cr(VI))而设计。MRC的活性化合物是半胱氨酸(一种含硫氨基酸)的酯,位于甘油和山梨醇的碳主链分子上。基于半胱氨酸的产品(如MRC)非常适合原位Cr(VI)固定,因为它对金属污染物有很强的亲和力,并且不会改变地下的性质。MRC(山梨醇六胱氨酸盐)中的活性化合物嵌入聚乳酸基质中,为地下细菌提供碳源和电子供体。这种材料的组合使MRC成为一种粘性但可注射的材料,通过水的水解或微生物的酶作用将半胱氨酸酯缓慢释放到受污染的含水层中。MRC的缓释特性允许在含水层中使用12至18个月,从而可以有效地固定金属。

处理前后地下水中六价铬的浓度。
区域1和2需要达到现场修复目标,区域3需要达到CSC

后果

验证监测显示,除了十三个监测点中的一个外,所有监测点的底物分布都非常好。氧化还原电位(ORP)和溶解氧的降低与总有机碳(TOC)的同时增加,以及铁和锰的增加,清楚地显示出预期的趋势。分析结果表明,CrVI靶向值快速显著降低,通常低于5μg/l限值,平均去除率为90%。

距离现场25m(红色)、75m(绿色)和80m(蓝色)处的下梯度六价铬浓度

有什么特别的?

  • 3DMe能够在每个注入点的大半径影响范围内自我分布,从而使注入网格具有较大的间距。这最大限度地减少了应用井的数量,鉴于处理深度,这大大降低了补救成本。
  • 尽管含水层具有很强的需氧性和快速流动性,但Cr(VI)的处理非常迅速且持续。
  • 尽管含水层流动很快,但产品没有受到冲刷,并在很长一段时间内继续成功地处理目标地区。
  • 现场地下水位的季节变化具有潜在的
在高降雨量期间将污染物排入地下水。试剂的使用寿命允许处理这种污染物流入并避免反弹。
  • 选择的注入技术通过避免使用丛式井节省了资金。注射速率高,节省现场时间。
  • 通过场外监测井中Cr(VI)的显著减少,可以在20米以上的下坡处看到修复结果,从而为现场内外的环境带来快速效益。