染场地调查与风险评估包括初步调查、详细调查和风险评估三个阶段
场地调查与风险评估
场地污染初步调查是指为满足场地未来规划和开发使用条件,通过了解场地使用历史、排污情况、污染事故、企业生产工艺流程和原料,判断可能存在的污染物、污染源、污染程度和范围、识别场地潜在环境问题的一系列工作。
如果初步调查表明场地可能受到污染,则须开展场地环境调查与评价的第二阶段,即详细调查。结合现场踏勘,通过对指定的地点或目标进行采样、样品分析,确定 场地是否存在污染及污染物的种类。如发现污染,需通过符合规范的加密布点采样方式,充分描述和评价场地污染的性质、类型、程度和污染物的分布,为场地风险 评价及修复方案的编制提供足够的信息基础。
如果初步调查表明场地可能受到污染,则须开展场地环境调查与评价的第二阶段,即详细调查。结合现场踏勘,通过对指定的地点或目标进行采样和样品分析,确定 场地是否存在污染及污染物的种类。如发现污染,需通过符合规范的加密布点采样方式,充分描述和评价场地污染的性质、类型、程度和污染物的分布,为场地风险 评价及修复方案的编制提供足够的信息基础。
风险评价阶段的目的是通过风险评价,确定场地的环境及健康风险,并确认污染物修复目标及修复范围。
技术咨询与方案设计
公司拥有数年环境修复工程经验、多项专利核心技术、高素质的精英技术团队,国际先进的场地调查设备和国内外专家顾问团。
通过将国外先进经验和理念与国内实际市场情况相结合,公司可为客户提供符合实际需求、切实可行的修复方案设计、施工工艺设计、可行性研究报告,以及筛选修复方案所必需的小试/中试,实验设计和报告编制等,为客户提供合理、经济、完善的技术方案。
工程实施与项目管理
公司拥有多项国内大型土壤修复工程项目的实践经验,同时配有专设的工程技术中心和实验室,结合项目需求进行修复技术研发以及先进技术的产业化研究,保证了工程项目实施能力。
公司并建立了《综合管理体系》、《综合管理办法》。传承于丰富的工程实践经验,除修复技术外,公司还具有经验丰富并且专业高效的工程项目管理和实施团队。 在工程项目实施中根据土壤修复项目特点,制订工程管理控制计划,通过充分把控土壤修复工程的难点,综合考虑施工工序和总体进度计划,从而有效控制项目质 量、进度、成本、安全指标。
地下水修复
按照世界人均水资源占有量,中国属于水资源严重匮乏国家。而地下水因其特殊的分布特性是社会重要的水源之一。随着工业化和城市化进程,越来越多的地下水受到了污染,严重影响到用水安全。
地下水污染修复是指通过去除地下水中的污染物,或控制污染物迁移扩散,以降低和防止对人类健康或自然环境造成的危害。一个完整的地下水修复项目是多个子项 目结合而成,通常包括场地地下水污染状况调查,污染风险评价,污染修复技术设计和工程实施,以及地下水修复项目验收和后期持续监测。
地下水污染修复不同于土壤污染修复,因为地下水是流动的。污染物可随流动的地下水迁移,导致污染范围进一步扩大。因此,地下水污染调查对修复工程的实施至关重要,尤其是对水文地质条件的充分掌握,对判断污染物分布状况及迁移转化过程极其重要。
公司已储备多项国际先进的地下水修复技术,并完成数个地下水修复项目,具有丰富的地下水修复技术和工程实践经验,可为客户提供高品质的服务。
重金属修复
重金属污染严重影响植物的生长发育,影响作物的产量和品质,并通过生物链放大作用进一步对人类和环境造成严重危害,因此重金属污染已成为世界性的重大环境问题。
土壤和地下水构成极为复杂的体系,重金属在其中具有不能分解、移动性差、滞留和潜伏时间长、不易被人们察觉、污染后不易去除等特点,因此,重金属污染修复一直是国际上的难点和热点研究课题。
目前,国内常用重金属污染土壤的治理方法包括化学修复法、淋洗法、植物修复法等。化学修复是通过向土壤投入改良剂,通过对重金属的吸附、氧化还原、拮抗或 沉淀作用,以降低重金属的生物有效性,可在土壤原位上进行,简单易行且成本经济。土壤淋洗是利用淋洗液把土壤固相中的重金属转移到土壤液相中去,再把富含 重金属的废水进一步回收处理的土壤修复方法,技术的关键在于提取剂的选择,即能提取重金属,又不破坏土壤的结构。植物修复即利用重金属超积累植物从土壤中 吸取金属污染物,然后收割地上部分并进行集中处理,连续种植该植物,达到降低或去除土壤重金属污染的目的,植物修复技术是近年来研究的热点,但该法的修复 周期长。
公司已完成多个重金属修复项目,掌握了重金属修复的核心技术和工程实践经验,为客户提供一流、专业的服务。
水体修复
水体修复是指水体(河流、湖泊、海洋、湿地等)受到污染或其生态系统的结构受到损伤后,采取物理的、化学的或生物的方法,在利用水生生态系统本身的自适 应、自组织、自调节功能的基础上,重建健康的水生态系统,修复和强化水体环境系统的主要功能(特别是水体自净功能),并使修复的水体环境系统实现整体协 调、自我维持、自我演替的良性循环,使水体恢复到原有的生态功能或减轻污染的过程。
水体修复技术一般可分为水体物理修复技术、水体化学修复技术和水体生物修复技术。目前在研究应用上一般以水体生物和物理修复技术为主,水体化学修复技术为辅。
矿山修复
矿山开采过程中会产生大量非经治理而无法使用的土地,又称矿业废弃地,废弃地存在因生产导致的各种污染,矿山修复即对矿业废弃地污染进行修复,实现对土地资源的再次利用。
矿业废弃地成因很多,包括剥离表土堆积而成、岩石碎块和低品位矿石堆积形成、空采区和塌陷区形成、尾矿堆积形成、受采矿影响而无法利用开发的土地等。从广义上来考虑,还包括矿石的冶炼所形成的冶炼渣堆积地,以及冶炼过程中重金属和二氧化硫排放所导致的退化土地。
矿业废弃地多以重金属污染和矿山酸性排水污染为主,治理内容以生态修复和污染治理为主。矿山污染修复受地形地貌、气候特征、水文条件、土壤物理化学生物特征、表土条件、潜在污染等因素的制约,因此,修复技术和实施方案的选择需要考虑各因素的影响。
农田改良及修复
农田土壤环境污染,目前已成为制约农业可持续发展和食品安全的重要因素之一,农田污染修复迫在眉睫。农田污染多以重金属镉、铬、汞、铅、砷等的污染为主,污染的主要来源为污水灌溉、大气飘尘降落、周边矿山的不合理开采利用和化肥过度使用等。
农田修复的方法主要为植物修复。植物修复是一项低廉、非破坏性的原位土壤净化方法,可用于治理大面积污染修复,但植物的生长受地域限制且周期太长。
核心修复技术
热解吸技术
热解吸修复技术是通过直接或间接热交换,通过控制热解吸系统的床温和物料停留时间、有选择的将污染介质及其所含的有机污染物加热到沸点以上,以使有机污染 物从污染介质得以挥发或分离的过程。热解吸技术包括两个关键部分,即加热污染介质使污染物挥发、处理废气防止污染物扩散到大气。
根据土壤和沉积物的加热温度,热解吸技术可分为高温解吸(315~540℃)和低温解吸(150~315℃)。根据给料方式可将热解吸系统分为连续给料和批量给料系统,连续给料系统采用异位修复的方式,批量给料系统可以是异位修复,也可以是原位修复。
热解吸修复技术可以用在广泛意义上的挥发态有机物(VOCs)、半挥发态有机物(SVOCs)、农药,甚至高沸点氯代化合物如多氯联苯、二噁英和呋喃类污 染土壤的治理和修复,但不可应用于含腐蚀性有机物、活性氧化剂和还原剂污染的土壤处理和修复。热解吸技术对有机污染物并没有分解破坏作用。
作为一种修复污染土壤的物理方法,热解吸技术具有工艺简单、对污染物种类和性质无选择性、设备可移动、修复周期短以及能有效防止二次污染等优点,对于土壤 中有机物污染物种类多、毒性大、浓度高的污染场地修复,热解吸技术是一种值得推荐的治理技术,且已在国外得到广泛应用。
生物化学还原处理技术
通过在土壤中加入生物化学还原药剂,药剂自身含有还原性成分,且在厌氧环境下为土著厌氧微生物创造还原反应条件,从而达到降解污染物的目的。
生物化学还原处理技术适用于含氯有机物、有机炸药、石油烃、氨、硝酸盐、重金属、有机氯农药等。该技术不需添加菌剂,不引入外来微生物,无二次污染,且处理效率高;操作简单,原位/异位均可,对设备要求低,不需要后续维护,节能低碳。
公司已完成生物化学还原处理技术的中试实践。在北京某化工厂地下水污染治理过程中,将化学还原药剂注入地下含水层。经过持续观测,地下水中的含氯有机污染 物,如1,2-二氯乙烷、氯仿和氯乙烯等得到有效降解。其中,1,2-二氯乙烷最高去除率近100%,平均去除率为97%,达到预期修复效果。
固化/稳定化技术
固化/稳定化技术是处理重金属废物和其它非金属危险废物的重要手段,是危险废物管理中的一项重要技术。该技术通常作为废物最终处置前的预处理技术,在国外已得到广泛应用。
固化是指通过添加固化剂,使污染物转变为不可流动固体或形成紧密固体的过程,固化的产物是结构完整的整块密实固体;稳定化是将有毒有害污染物转变为低溶解性、低迁移性及低毒性物质的过程,分为物理稳定化和化学稳定化。
无论固定化还是稳定化,其目的都是减小污染物的毒性和迁移性,将环境风险降到最低,达到修复土壤污染的目的。
该技术有以下优势:
· 修复周期短:该技术修复时间短,与国内目前修复工期要求紧相适应;
· 易操作,成本低:对设备和操作人员的要求不高,操作简单易行,不需要后续的维护,成本经济。
化学氧化/还原技术
化学氧化/还原技术(包括原位和异位)是指将氧化剂/还原剂投加到污染土壤或地下水中,或下坡道羽流土壤和地下水中,利用药剂分解破坏有机物结构,使得污染物转变为无害的或毒性更小的物质,从而达到修复污染场地的目的。
该技术适用于苯系物、石油烃、有机氯农药以及重金属等污染物的处理。
该项技术有以下优势:
·应用广泛:可用于原位和异位,对场地条件要求不高,可修复有机和无机多种污染物;
·快速高效:修复速度快,耗时短,适合对工期有高要求的修复项目;
·成本经济。
土壤气相抽提技术(Soil Vapor Extraction, SVE)
土壤气相抽提技术(SVE)的运行机理是通过强制新鲜空气流经污染区域,将挥发性有机污染物(VOCs)或半挥发性有机污染物(SVOCs)从不饱和土壤中解吸为空气流,抽取到地面后收集和处理。
影响SVE修复效果的因素主要包括土壤的渗透性、湿度、地下水深度、土壤结构和分层、气相抽提流量和流速等。该技术适用于挥发性有机物污染场地如苯系物、氯代溶剂、挥发石油烃污染场地的修复。
SVE属于物理修复方法,最明显的优势是不破坏土壤性质,修复后的土壤可以作为资源循环利用;由于无药剂添加和复杂工艺,成本相对经济。
常温解吸技术
常温解吸技术是通过定时地机械扰动,促进土壤中有机污染物的解吸和挥发,从土壤中分离出的挥发性气体污染物经活性炭尾气吸附系统处理后排放,不对周边环境造成影响。该技术适用于沸点较低的挥发性有机污染物。
该技术此前国内外并无应用先例,我司在2011年首次将其应用于大规模土壤修复工程。实践证明,该技术对挥发性有机污染土壤具有显著的修复效果和经济效益。此外,
该项技术具有以下优势:
· 节能低碳:充分利用污染物本身的低沸点易挥发的性质对其进行去除,不需加热,节约能源;
· 无二次污染:利用尾气处理系统收集并去除污染物,不造成二次污染;
· 修复周期短;成本经济。
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