表面活性剂强化空气扰动技术修复硝基苯实验室研究

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地下水分布广泛、供水稳定、水质良好,成为生活、灌溉、工矿企业的重要水源,对经济发展具有重要意义。然而,由于人类活动影响,近年地下水污染事件频发,对生态环境和人类健康都造成极大威胁。针对这种情况,发达国家首先开展了污染场地修复技术的研究和应用,已有丰富的理论支持和实践经验。AS(空气扰动技术)以其经济、高效、简便的优势迅速脱颖而出,与SVE(土壤气相抽提技术)结合使用,修复土壤包气带和地下水中的挥发性有机物。本文研究了曝气流量和介质粒径对AS去除硝基苯的影响。结果显示:曝气流量对污染物的残留率影响非常大,污染物的去除效率随着曝气量的增加而增大,但曝气量超过0.10m3/h后,去除效率的增幅不大;考虑到经济因素,该实验条件下的最佳曝气流量为0.10m3/h。AS修复效果对于渗透系数非常敏感,一般来说,介质粒径越大,渗透性越强,去除效率越高。通过表面活性剂的优选和SEAS(表面活性剂强化空气扰动技术)强化机理研究得出:吐温80增溶硝基苯的效果非常好,容易导致污染物迁移,污染羽不易控制;介质对吐温80的吸附量远大于SDBS(十二烷基苯磺酸钠); SDBS在地下环境的沉淀量非常小,可以忽略。表面张力降低后,空气饱和度均有不同程度的提高,且表面张力越低的溶液中空气饱和度受流量的影响也愈大;当表面张力降低后,空气更加容易进入介质中;随着表面张力的降低,介质中气流通道数目增加,空气饱和度有明显提高。通过SEAS技术修复含透镜体地下水介质硝基苯污染实验研究发现:透镜体的存在将严重降低污染物的修复效果,延长修复时间;加入表面活性剂后,表面张力的降低会造成地下水中残余饱和态污染物的释放和迁移,虽然增加了污染晕扩大的威胁,但也有利于其与气流相接触,通过挥发而被去除,减小了其残留在孔隙中长期作为污染源的威胁,降低拖尾浓度。
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