技術(shù)原理:是指在污染源的下游開挖溝槽,安置連續(xù)或非連續(xù)的滲透性反應(yīng)墻,在其中充填反應(yīng)介質(zhì),與流經(jīng)的地下水發(fā)生物理、化學(xué)和生物化學(xué)反應(yīng),使地下水中的污染物得以阻截、固定或降解。
技術(shù)特點:從污染源釋放出來的污染物質(zhì)在向下游滲流過程中,溶解于水中形成一個污染地下水羽流,經(jīng)反應(yīng)墻,通過物理、化學(xué)及生物過程得到處理與凈化。在原位反應(yīng)墻修復(fù)技術(shù)中,最重要的功能單元為原位反應(yīng)器。根據(jù)特定地質(zhì)和水文條件、污染物的空間分布來選擇反應(yīng)墻(PRB)的類型。PRB按照結(jié)構(gòu),分為漏斗-門式PRB和連續(xù)透水的PRB。

漏斗-門式PRB:由不透水的隔墻、導(dǎo)水門和PRB組成,適用于埋深淺、污染面積大的潛水含水層;
連續(xù)透水的PRB:適用于埋深淺、污染羽流規(guī)模較小的潛水含水層。
系統(tǒng)構(gòu)成和主要設(shè)備:分為單處理系統(tǒng)和多單元處理系統(tǒng)。
單處理系統(tǒng)PRB的基本結(jié)構(gòu)類型包括連續(xù)墻式PRB和漏斗-導(dǎo)門式PRB,還有一些改進(jìn)構(gòu)型,如墻簾式PRB、注入式PRB、虹吸式PRB以及隔水墻-原位反應(yīng)器等,適用于污染物比較單一、污染濃度較低、羽狀體規(guī)模較小的場地;
多單元處理系統(tǒng)則適用于污染物種類較多、情況復(fù)雜的場地。多單元處理系統(tǒng)又可分為串聯(lián)和并聯(lián)兩種結(jié)構(gòu)。串聯(lián)處理系統(tǒng)多用于污染組分比較復(fù)雜的污染場地,對于不同的污染組分,串聯(lián)系統(tǒng)中的每個處理單元可以裝填不同的活性填料,以實現(xiàn)將多種污染物同時去除的目的。
主要設(shè)備:溝槽構(gòu)建設(shè)備(雙輪槽機(jī)、鏈?zhǔn)酵诰驒C(jī)等)、阻隔幕墻構(gòu)建設(shè)備(大型螺旋鉆、打樁機(jī)等)、監(jiān)測系統(tǒng)(氫氣、氧化還原電位、pH 值、水文地質(zhì)情況、污染物、反應(yīng)墻滲透性能的變幅和變化情況等在線監(jiān)測系統(tǒng))等。
關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)或指標(biāo):主要包括PRB安裝位置的選擇、結(jié)構(gòu)的選擇、埋深、規(guī)模、水力停留時間、方位、反應(yīng)墻的滲透系數(shù)、活性材料的選擇及其配比。
(1)PRB安裝位置的選擇:第一步,通過土壤和地下水體取樣、試驗室測試研究、現(xiàn)有數(shù)據(jù)整理,圈定污染區(qū)域,其范圍應(yīng)大于污染物羽流,防止污染物隨水流從PRB的兩側(cè)漏過去,建立污染物三維空間模型,然后選擇計算范圍,進(jìn)而建立污染物濃度分布圖。第二步,通過現(xiàn)場水文地質(zhì)勘察,繪出地下水流場,了解地下水大體流向。第三步,根據(jù)地下水動力學(xué),探討污染物的遷移擴(kuò)散方式和范圍,在污染物可能擴(kuò)散圈的前端劃定PRB的安裝位置。第四步,在初定位置的可能范圍進(jìn)行地面調(diào)查。
(2)PRB結(jié)構(gòu)的選擇:對于比較深的承壓層,采用灌注處理式PRB比較合適;而對于淺層潛水,可采用的PRB形式多種多樣。此外,還應(yīng)考慮反應(yīng)材料的經(jīng)濟(jì)成本問題,若用高成本的反應(yīng)材料時,可采用材料消耗較少的漏斗-導(dǎo)水門式結(jié)構(gòu);若使用便宜的反應(yīng)原料,宜選用連續(xù)式滲透反應(yīng)墻。
(3)PRB的規(guī)模:根據(jù)歐美國家多個PRB工程的現(xiàn)場經(jīng)驗可知,PRB的底端嵌入不透水層至少0.60m,PRB的頂端需高于地下水最高水位;PRB的寬度主要由污染物羽流的尺寸決定,一般是污染物羽流寬度的1.2-1.5倍,漏斗-導(dǎo)水門式結(jié)構(gòu)同時取決于隔水漏斗與導(dǎo)水門的比率及導(dǎo)水門的數(shù)量??紤]到工程成本因素,當(dāng)污染物羽流分布過大時,可采用漏斗-導(dǎo)水門式結(jié)構(gòu)的并聯(lián)方式,設(shè)計若干個導(dǎo)水門,以節(jié)省經(jīng)濟(jì)成本和減少對地下水流場的干擾。
(4)PRB水力停留時間:污染物羽流在反應(yīng)墻的停留時間主要由污染物的半衰期和流入反應(yīng)墻時的初始濃度決定。污染物的半衰期由室內(nèi)柱式試驗確定。
(5)PRB走向:一般來說,反應(yīng)墻的走向垂直于地下水流向,以便最大限度截獲污染物羽流。在實際工程設(shè)計中,一般根據(jù)以下兩點確定反應(yīng)墻的走向:a)根據(jù)長期的地下水水文資料,確定地下水流向隨季節(jié)變化的規(guī)律;b)建立考慮時間的地下水動力學(xué)模型,根據(jù)近乎垂直原理,確定反應(yīng)墻的走向。
(6)PRB的滲透系數(shù):一般來說,反應(yīng)墻的滲透系數(shù)宜為含水層滲透系數(shù)的2倍以上,對于漏斗-導(dǎo)水門結(jié)構(gòu)甚至是10倍以上。
(7)活性材料的選擇及其配比:反應(yīng)介質(zhì)的選擇主要考慮穩(wěn)定性、環(huán)境友好性、水力性能、反應(yīng)速率、經(jīng)濟(jì)性和粒度均勻性等因素。PRB處理污染地下水使用的反應(yīng)材料,最常見的是零價鐵,其它還有活性碳、沸石、石灰石、離子交換樹脂、鐵的氧化物和氫氧化物、磷酸鹽以及有機(jī)材料(城市堆肥物料、木屑)等。
技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)和前期準(zhǔn)備:需調(diào)研的參數(shù)主要包括:污染物特征,如非飽和土壤和含水層污染物的種類、濃度、三維空間分布、遷移方式及轉(zhuǎn)化條件;當(dāng)?shù)氐牡乩淼刭|(zhì)概況和水文氣象、地下水的埋深、運(yùn)移參數(shù)、季節(jié)性變化;含水層的厚度及其滲透系數(shù)、孔隙度、顆粒粒徑和級配、地下水的地球化學(xué)特性(如pH值、Eh、DO、溫度、電導(dǎo)率、Ca2+、Mg2+、NO3-、SO42-等離子含量等);現(xiàn)場微生物活性和群落;現(xiàn)場施工環(huán)境條件對周圍環(huán)境的影響;治理周期、效益、成本、監(jiān)測;工程項目經(jīng)費。然后在試驗室進(jìn)行批量試驗和柱式試驗,確定活性反應(yīng)介質(zhì)并測試其修復(fù)效果和反應(yīng)動力學(xué)參數(shù),建立水動力學(xué)模型。根據(jù)這些參數(shù)計算確定PRB的結(jié)構(gòu)、安裝位置、方位及尺寸、使用期限、監(jiān)測方案,并估算總投資費用。
主要實施過程:(1)對于深度不超過10m的淺層PRB,在污染羽流向的垂向位置,使用連續(xù)挖溝機(jī)進(jìn)行挖掘,并回填活性材料,同時設(shè)置監(jiān)測井、排水管、水位控制孔等,最后在墻體上覆蓋土層。也可采用板樁、地溝箱、螺旋鉆孔等挖掘方式。(2)對于深度大于10m的PRB,有多種方式進(jìn)行開挖和回填。由于深度較大,回填時常采用生物泥漿運(yùn)送反應(yīng)材料,通常是采用瓜爾豆膠,并在混合物中添加酶,可以使瓜爾豆膠在幾天內(nèi)降解,留下空隙,形成高滲透性的結(jié)構(gòu)。采用該膠時,安裝前先測試地下水的化學(xué)性質(zhì)是否與反應(yīng)材料和生物泥漿的混合物相適合,以確定生物泥漿能否在合適的時間內(nèi)得到降解。采用深層土壤混合法時,一般采用螺旋鉆機(jī)進(jìn)行鉆挖和回填,隨著螺旋鉆在土壤中緩慢推進(jìn),將生物泥漿和反應(yīng)材料的混合物注入并與土壤混合。在松散的沉積層中可將反應(yīng)材料放置到地表下近50m處。采用旋噴注入法時,將噴注工具推進(jìn)到需要的深度,通過管口高壓注射反應(yīng)材料和生物泥漿,連續(xù)噴注一系列的鉆孔形成可滲透反應(yīng)墻。垂直水力壓裂法是將專用工具放入鉆孔中來定向垂直裂縫,利用低速高壓水流,將材料注入土壤層,形成裂縫,由一系列并排鄰近的鉆孔水力壓裂形成滲透反應(yīng)墻。
運(yùn)行維護(hù)和監(jiān)測:PRB建好后,需進(jìn)行長期觀測、運(yùn)行和管理。其運(yùn)行維護(hù)相對簡單,運(yùn)行過程中僅需在長期監(jiān)測的基礎(chǔ)上對反應(yīng)介質(zhì)進(jìn)行定期更換。為了精確測量監(jiān)測效果,需在PRB上下游及PRB內(nèi)布置監(jiān)測井觀測水位深度變化,并周期性地監(jiān)測相關(guān)的水文地質(zhì)化學(xué)參數(shù)、流速等。監(jiān)測井的布置要保證能夠捕獲污染羽流的運(yùn)動方向,因此應(yīng)在濃度較高或接近反應(yīng)墻的位置集中布置監(jiān)測井。常用的監(jiān)測指標(biāo)有目標(biāo)污染物、降解中間產(chǎn)物、氧化還原電位)、pH值、Eh、BOD5、COD等。
修復(fù)周期:處理周期較長,一般需要數(shù)年,常通過實驗室小試或中試確定。
參考成本:其處理成本與PRB類型、工程規(guī)模等因素相關(guān)。據(jù)2012年3月美國海軍工程司令部發(fā)布的技術(shù)報告,處理地下水的成本介于1.5-37.0美元/m3。目前,國內(nèi)尚無可參考的工程案例成本。
應(yīng)用情況:國外,該技術(shù)較為成熟,在北美和歐洲等發(fā)達(dá)國家有較多應(yīng)用。美國環(huán)保署、美國海軍工程服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)已制定并發(fā)布了本技術(shù)的工程設(shè)計手冊。根據(jù)美國超級基金項目統(tǒng)計,2005-2008 年有8個項目使用了該技術(shù)。國內(nèi),該技術(shù)在我國尚處于中試階段,缺乏工程應(yīng)用案例。






