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2025多环芳烃污染土壤异位强化生物修复技术指南.docx

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多环芳烃污染土壤异位强化生物修复技术指南

Technicalguidelinesforex-situenhancedbioremediationofpolycyclicaromatichydrocarbons-contaminatedsoils

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目次

前言 II

范围 1

规范性引用文件 1

术语和定义 1

通则 2

技术工艺 2

工艺类型 2

工艺特点 2

化学预氧化协同生物堆工艺 3

化学预氧化协同泥浆生物反应工艺 4

过程控制 6

二次污染防治 6

修复效果评估 6

附录A(资料性)化学预氧化协同泥浆生物反应工艺修复多环芳烃污染土壤案例 8

多环芳烃污染土壤异位强化生物修复技术指南

范围

本文件提出了多环芳烃污染土壤异位强化生物修复技术通则、技术工艺、二次污染防治、修复效果评估等技术指导。

本文件适用于多环芳烃污染土壤异位强化生物修复的工艺设计和工程运行管理,其他有机污染土壤异位强化生物修复也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其必威体育精装版版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB8978

污水综合排放标准

GB12348

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB16297

大气污染物综合排放标准

HJ478

水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法

HJ682

建设用地土壤污染风险管控和修复术语

HJ784

土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法

HJ805

土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱?质谱法

HJ1283

污染土壤修复工程技术规范生物堆

术语和定义

HJ682界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

土壤异位强化生物修复ex-situenhancedbioremediationofsoil

将受污染的土壤转移到修复场所,通过筛分预处理对土壤减量化,化学预氧化降低污染负荷,采用生物堆或泥浆生物反应器,并辅以通风、营养物质、表面活性剂等强化手段,缩短修复周期的土壤协同修复技术。

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3.2

生物堆biopiling

将污染土壤挖出并堆积于装有渗滤液收集系统的防渗区域,提供适量的水分和养分,并采用强制通风系统注入空气(补充氧气),利用土壤中好氧微生物的呼吸作用将有机污染物转化为CO2和水,从而达到去除污染物的目的。

[来源:HJ682?2019,2.5.43]

3.3

泥浆生物反应器技术slurrybioreactortechnology

将污染土壤置于反应器中,与适量水、养分及药剂混合制成泥浆,并接种功能微生物,通过搅拌、通风及释氧剂等强化手段,加速土壤中有机污染物降解的土壤修复技术。

通则

综合考虑场地污染土壤特征、土壤中污染物的组成及各种污染物的含量、修复目标、修复周期、周边环境敏感点及能源供给条件等,选择合理的土壤修复工艺及技术参数。

治理技术工艺设计遵循绿色修复的理念,兼顾经济性和安全性。

土壤中多环芳烃含量较高时,经必要的化学预氧化,降低多环芳烃含量至不影响后续生物修复为宜。

技术工艺

工艺类型

多环芳烃污染土壤异位强化生物修复技术工艺主要包括化学预氧化协同生物堆和化学预氧化协同泥浆生物反应两种工艺。

工艺特点

化学预氧化协同生物堆工艺

通过化学预氧化,破坏土壤颗粒团聚结构及氧化降解部分多环芳烃,加入营养物质及其他药剂,接种多环芳烃高效降解菌,制成生物堆,通风强化加速多环芳烃降解。

化学预氧化协同泥浆生物反应工艺

土壤加水分散后,通过筛分去除砾石和砂粒,再向过筛后的含水土壤投加表面活性剂并搅拌造浆,通过化学预氧化,破坏土壤颗粒团聚结构及氧化降解部分多环芳烃,预氧化后的

泥浆进入泥浆生物反应器,接种多环芳烃高效降解菌,加氧强化加速多环芳烃降解。

化学预氧化协同生物堆工艺

工艺流程

污染土壤首先进行化学预氧化,然后根据需要加入水、外源碳氮磷、表面活性剂、pH调节剂,并接种多环芳烃高效降解菌,搅拌混合后制成生物堆,通风强化降解土壤中的多环芳烃。工艺流程见图1。

图1化学预氧化协同生物堆工艺流程

工艺参数

化学预氧化协同生物堆工艺参数包括但不限于:

化学预氧化可选用过氧化氢、过硫酸钠、高锰酸钾、臭氧及其他氧化剂中的一种或多种,可加入适量催化剂提高氧化效果,氧化剂用量见表1;化学预氧化时间视氧化剂、催化剂投加量确定,一般不超过12h。

化学预氧化后的土壤pH值调节到表1所示范围内;主要营养物质碳、氮、磷的投加比例见表1;表面

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