! S8 ?) e! N5 S6 M- A工程设计: 6 r& A$ U4 @3 g0 s. v8 B1 S K0 U& ?' I) n& j, s e1 o: F! L7 o
在使用双相抽提法时,抽提井中的土壤气体和液体(包括非水溶液体)通过不同的管路、分别由潜水式抽提泵和位于地面的真空泵将液、气双抽提至地面。下图描述了抽提井以及地上处理设备的概念设计布局,一台抽提泵在井壁套筒内抽提液体(回收物可以是非水相液体,也可以是含有水溶相污染物的地下水),然后通过一根液相排管将液体送到地上处理设备中;地面的鼓风机与井头相连,向井中施加真空梯度从而对土壤气体进行抽提,土壤气体通过套筒被抽提至地面,进入气液分离器中去除水分,之后再被气相处理过滤。双相抽提法实质上是对土壤气相抽提法的一种简单直接的强化,并在土壤气相抽提井内进行地下水中污染物的回收。另外还有一些常见的双相抽提法布置,比如使用吸管(例如以地表双隔膜泵相连提供真空梯度的吸管)来回收井中的液体,针对浅地下水层使使用。 # k' d( i- g1 E& o6 w: _ 7 q- r2 ]9 P# a5 j4 p) g/ k' l ' g) x* |! ~; K, E& l 9 |& b4 E3 y" S7 t6 d! H$ B液相抽提设备:: {0 K0 I0 f* H8 Z: G) w
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倘若现场地下水含非水相液体的(污染物热点区域),NAPL堆积较厚,效率最高的NAPL相抽除方法可以使用总液抽提泵。若NAPL量少,且地下水水位波动较大,为了更有效率的抽提NAPL相,可以考虑撇油器类设备。清除地下水中大部分的NAPL相污染物是使用某些原位修复技术的先决条件,比如生物通风法,因为这类技术需要土壤修复区域具备足够的透气性,这样才能使足够的氧份补充进修复区域,促进微生物降解。5 M0 x- \+ ^( k5 W/ I, o
( I% K# b) q/ e" D. D% N总液抽提泵可以抽提地下水和其它非水溶相物质,从而在地下水层表面形成一个沉降漏斗,由此而引起的局部液位下沉便产生了水力梯度,使得NAPL相聚集在这一区域中,从而提高了抽提效率。抽提出来的液体含有污水和油,因此在排放这些水之前必须先对它们进行处理,处理设施包括了油水分离器,VOC吹脱塔,以及其它专门的污水处理设备。撇油器仅回收漂浮物,而且通常也不会形成力量较大的沉降漏斗,但其回收NAPL相碳氢化合物的效率更高。使用多相抽提法时会遇到的一种困难是它有可能让轻质非水相液体和地下水形成乳化物,后者需要先“打散”或分离,再进行处置。5 V# f) M( m- G' s