7 a) D; K4 `/ p. Q: X反应材料最常见的是零价铁,因其能有效吸附和降解多种重金属和有机物(如PCE和DCE),容易取材、价格便宜,得到了广泛的重视和实际运用。其他还有活性炭、沸石、石灰石、离子交换树脂、铁的氧化物和氢氧化物、磷酸盐以及有机材料(城市堆肥、木屑)等。实验证明,反应材料对地下水中COD及氨氮有明显的去除效果,陶土和粉煤灰对COD的去除效果最好,活性炭对COD的去除效果稳定,沸石对氨氮的去除效果最好,去除率可持续达到90% 以上,粉煤灰和陶土对氨氮的去除率持续保持在 30%~50%,活性炭对氨氮的去除效果最差。在实际修复过程中,可将各种反应材料按比例混合,去除效果会更好。$ Z2 s. [3 Z. X3 W \7 a' o. ~6 E
$ ~0 r* b! E5 o, x- R+ VPRB优缺点% e- m" C' v+ w/ u
5 k, ? w' `7 e8 ]8 S相对于传统方法,PRB法具有持续原位处理污染物(5~10a)、处理多种污染物(如重金属、有机物等)、扰动小、处理效果好、安装施工方便、性价比相对较高等优点。 ( u" d8 _/ V1 h8 |3 W' h+ ?1 l: |* v4 r
PRB技术也有一定技术限制,如地下反应墙介质容量有限,不可能无限制地对污染物进行去除,所以需要定期的更换活性物质,以保证处理效率。而更换下来的活性材料需作为有害废弃物加以处置。对于高浓度的污染物,也需要考虑污染物的去除能量和容量,有时会缩短PRB的使用寿命。此外,反应介质中的作用有可能导致物质的沉淀,使地下水在反应墙和其附近的流场发生变化,反应介质的堵塞可以导致PRB的失效。4 n9 e c7 q; y2 u
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应用实例 2 q! h1 K) z# F$ C. I + y4 M* H$ ~- ?6 q( x1 U目前,在欧美一些发达国家,已对其进行了大量的试验及工程技术研究,并已开始投入商业应用,取得了不错的效果,从1982年至今,欧美国家已经建立了120座以上的PRB,而在我国仍处于实验摸索阶段。1996年在美国Elizabeth地区的东南部安装了一个连续墙式Fe0-PRB,污染羽状体中含有较高浓度的铬(>10mg/L)及一部分TCE(>19mg/L)、DCE等有机物,污染羽状体经过反应墙的连续反应,其中铬的浓度小于0.01mg/L,TCE、DCE等有机物的浓度也达到了相应的标准。吉林大学通过实验模拟装置成功去除地下水中的部分金属和有机物。4 Y4 c0 t/ Q0 D- F
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结语 8 c5 d1 H" i6 l$ Z- E. L 1 q ?9 q# [- Z5 F7 O) ^我国是一个以农业为基础,以工业为发展驱动的发展中国家,农药以及工业废水对于土壤和地下水的污染相当严重。土壤以及地下水中的污染物包括氯代烃、有机氯化合物农药以及铬、砷和铅等有毒有害重金属,污染位点较分散。采用PRB技术较传统的修复方法更加的高效、经济,比较符合我国的经济形势。而在今后的几年中,若是该技术广泛使用,则必须在现有基础上深入研究其处理机理,在改善现有弊端的基础上,发展更加合理的处理介质,以便在更加广泛的水文地质条件下使用,处理尽量多的地下水污染物。可以预见,随着研究的不断深入,PRB技术必将在我国地下水的污染处理舞台上大放异彩。' s* @5 }+ J% z! G' n+ J, g" i- N
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