SMZI公司

零价铁

  • 易于应用
  • 广泛分散在地下含水层中
  • 优异的反应性
  • 延长寿命

Regensis提供S-MicroZVI®,这是一种先进的零价铁(ZVI)产品,经证明可实现就地地下环境中污染物的化学还原(ISCR)。S-MicroZVI在甘油中以胶体悬浮液的形式提供,重量比为40%,粒径小于5微米。S-MicroZVI采用最先进的硫化工艺制造,形成颗粒涂层,增加对特定污染物的活化,延长性能寿命。S-MicroZVI以非生物方式破坏污染物,并用于刺激ISCR增强的生物修复。

S-MicroZVI粒子
图示为零价铁颗粒的表示。S-Micro ZVI颗粒被研磨至小于5微米,以获得最佳结果。

资源

zvi

S-MicroZVI规格表

S-MicroZVI硫化技术公告

公告:硫化的好处

为什么选择iscr

电子书:为什么是ISCR?

利益


易于应用-微米级,零价铁悬浮在胶体溶液中,便于现场处理和应用。
分散到地下水中-微米级颗粒通过土壤孔隙向外分散,无需在地下进行压裂或机械混合。
ISCR活动最大-表现优于商品铁30-40倍。
促进强化生物修复——创造一个缺氧和高度还原的环境,为后续强化厌氧生物降解提供理想条件,以破坏氯化污染物。
处理各种污染物(可处理污染物范围指南).

S-MicroZVI问答

以下有关零价铁的常见问题摘自Regensis ZVI产品经理兼材料科学总监John Freim博士在网络研讨会上的问答部分。

网络研讨会记录,“ZVI技术的优化就地“氯化污染物修复”可在线获取,并可完全访问在这里.

考虑ISCR处理网站的7个原因

iscr这本电子书概述了就地化学还原(ISCR),一种在设计补救策略时非常有效的方法。虽然就地化学还原已经使用了一段时间,最近的技术进步将其作为一种补救方法加以改进。最近开发了大量基于化学还原剂(如ZVI)的补救技术,ZVI对氯化溶剂、某些金属和其他污染物非常有效。REGENESIS开发了就地S-MicroZVI修复技术™, 一种硫化的胶态ZVI微尺度颗粒悬浮液,粒径小于5μm,易于注入,在地下具有化学反应性。

想了解更多关于就地化学还原?在此处下载电子书:

ISCR强化生物修复快速有效地处理氯化溶剂

iscr强化生物修复就地化学还原(ISCR)强化生物修复是一种修复方法,它将有机氢供体零价铁(ZVI)与污染物降解微生物结合起来,降解土壤和地下水中的污染物。这种方法最常用于含氯污染物,包括含氯乙烯。ISCR强化生物修复特别有效,因为它通过快速创造有利于还原脱氯的还原环境,刺激厌氧生物降解。此外,ISCR增强的生物修复可以通过非生物降解母体化合物或通过直接化学还原来限制有毒子产物的形成,如顺-1,2-二氯乙烯(cis-DCE)和氯乙烯(VC)。

想了解更多有关ISCR强化生物修复的信息吗?在此处下载技术公告:

案例研究:ZVI应用于修复国防部超级基金网站

本案例研究回顾了位于俄克拉荷马州俄克拉荷马市的Tinker空军基地使用胶体零价铁(ZVI)修复二氯乙烷(1,2-DCA)和三氯乙烯(TCE)的情况。补救措施包括使用乳化植物油(EVO),一种胶体零价铁(MicroZVI前体)的水悬浮液,以及少量肥料和B12。通常,零价铁不能通过油井系统使用。然而,由于零价铁的粒径较小,该应用已通过现有油井成功应用。注入后3年,污染物水平保持在接近零的水平,乙烯的存在表明持续生物降解。

有效处理各种污染物

S-MicroZVI是一种就地化学还原(ISCR)试剂,促进许多有机污染物的破坏,最常用于氯化烃。其设计目的是提供一种微尺度零价铁(ZVI)的最佳来源,该来源既易于使用,又可通过多种途径增强与目标污染物的反应性。S-MicroZVI可通过直接化学反应破坏许多氯化污染物。S-MicroZVI还将通过快速创造有利于还原脱氯的还原环境,刺激厌氧生物降解。

关于就地化学还原(ISCR)

S-MicroZVI和其他ZVI产品用于土壤和地下水修复,作为就地化学还原(ISCR)试剂。化学还原是向污染物添加或提供电子的过程,而化学氧化是从污染物中移除或接受电子的过程。ZVI作为还原剂,直接向污染物提供电子进行降解,或支持需要电子降解污染物的过程。

非生物降解
零价铁可以提供一种非生物降解途径,涉及ZVI与地下水污染物的直接反应。氯化乙烯的非生物“β-消除途径”如图1底部所示。非生物途径涉及短寿命的二氯乙炔和氯乙炔中间体,绕过cDCE和VC的形成,最终生成乙烯和乙烷。

图1

图1:ISCR或β消除(双线箭头)。β消除可避免cDCE和VC的形成。

生物降解
生物降解涉及厌氧细菌对污染物的破坏,厌氧细菌由有机氢供体发酵或ZVI与水反应产生的分子氢支持。全氯乙烯(PCE)和三氯乙烯(TCE)的生物降解途径如图2所示。这一途径称为还原脱氯(或氢解),涉及氯原子与氢原子的顺序置换,并始终伴随着顺-1,2-二氯乙烯(cDCE)和氯乙烯(VC)的形成。许多常见的厌氧细菌可以将PCE转化为TCE,然后再转化为cDCE,但只有乙烯类脱卤球菌(DHC)可以将cDCE和VC转化为乙烯。

图2

图2:还原脱氯依次用氢原子取代氯原子。中间产物cDCE和VC的毒性大于母体化合物PCE和TCE。

用零价铁和有机氢供体补充脱氯细菌可以实现更快速和完全的生物降解。零价铁能快速脱氧地下水,并提供一个电化学还原环境,该环境对参与厌氧生物修复的微生物来说非常肥沃。在许多情况下,这种有利的环境可以维持数年。

ISCR强化生物修复
ISCR强化生物修复是一个描述修复方法的术语,该方法将有机氢供体零价铁(ZVI)与污染物降解微生物(原生或生物强化)相结合,以降解土壤和地下水中的污染物。这种方法最常用于氯化污染物,例如氯化乙烯。ISCR强化生物修复特别有效,因为它通过快速创造有利于还原性二氯化的还原环境,刺激厌氧生物降解。此外,ISCR增强的生物修复可以通过直接化学还原降解母体化合物来限制不良子产物(如cDCE和VC)的形成。

ISCR强化生物修复可用于处理诸如氯化溶剂、卤代烷和氯化农药等污染物。可通过ISCR强化生物修复有效处理耐非生物降解的污染物(例如1,2-二氯乙烷或二氯甲烷)和可抑制生物修复的化合物(例如1,1,1-三氯乙烷或氯仿)。ISCR强化生物修复可用于源区、羽流和屏障应用。

关于S-MicroZVI

S-MicroZVI是一种硫化胶态零价铁(ZVI)悬浮液,可促进许多有机污染物的破坏,包括氯化溶剂、农药、卤代烷烃和能量学。其设计旨在促进污染物降解的多种途径,从而加快清理速度,同时最大限度地减少子产品的形成。此外,S-MicroZVI操作简单,注射简单,试剂分布明显改善。

在许多情况下,这种改进的ZVI配方还可以通过图3所示的直接化学反应破坏污染物。

图1

图3:。氯化乙烯降解途径和产物示例。带单线箭头的顶行表示还原脱氯(氢解)途径。向下的双箭头表示非生物β消除途径。

S-MicroZVI由胶体、硫化零价铁(ZVI)颗粒组成,悬浮在具有环境可接受的专有分散剂的水介质中。通过专利处理方法完成的硫化钝化技术,与PCE和TCE等氯化烃具有无与伦比的反应活性,并通过最大限度地减少不良副反应,提高其原位稳定性和使用寿命。

除了优异的反应性外,S-MicroZVI还设计为易于操作,这是市场上任何ZVI材料所无法比拟的。S-MicroZVI作为甘油悬浮液运输,不需要粉末加料器,不需要瓜尔胶增稠,气动或液压压裂不是强制性的。当在现场用水稀释时,产生的悬浮液很容易混合并使用直接推动或注入井注入。

应用方法
S-MicroZVI在现场用水稀释,并通过低压注入轻松应用于地下。S-MicroZVI也可以在注射前与3D微乳或PlumeStop等产品混合。有关更多信息,请阅读S-MicroZVI应用说明.

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