一种低渗透区VOCs污染地下水原位曝气修复方法

    公开(公告)号:CN109047302A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810677983.0

    申请日:2018-06-27

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B09C1/002 B09C2101/00

    Abstract: 本发明公开了一种低渗透区VOCs污染地下水原位曝气修复方法,在表面活性剂强化曝气修复方法基础上,采用点位可调控液压劈裂技术对低渗透污染区进行多点位液压劈裂,在该区域产生大量人为裂隙,同时劈裂所用压力溶液为表面活性剂溶液,旨在增强低渗透污染区的气体渗透性,强化污染物从细粒土中的解吸附能力,以解决低渗透污染区不易修复的难题。本发明所采用的液压劈裂技术协同表面活性剂强化作用,劈裂过程所用压力溶液为SDBS表面活性剂溶液,浓度为200~400 mg/L,液压劈裂井内部为同轴双管管路,通过移动内管实现不同区域的多点位液压劈裂。

    一种低渗透区VOCs污染地下水原位曝气修复方法

    公开(公告)号:CN109047302B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810677983.0

    申请日:2018-06-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低渗透区VOCs污染地下水原位曝气修复方法,在表面活性剂强化曝气修复方法基础上,采用点位可调控液压劈裂技术对低渗透污染区进行多点位液压劈裂,在该区域产生大量人为裂隙,同时劈裂所用压力溶液为表面活性剂溶液,旨在增强低渗透污染区的气体渗透性,强化污染物从细粒土中的解吸附能力,以解决低渗透污染区不易修复的难题。本发明所采用的液压劈裂技术协同表面活性剂强化作用,劈裂过程所用压力溶液为SDBS表面活性剂溶液,浓度为200~400 mg/L,液压劈裂井内部为同轴双管管路,通过移动内管实现不同区域的多点位液压劈裂。

    一种模拟季节冻土中有机污染物运移的模型试验方法

    公开(公告)号:CN108956386B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810762254.5

    申请日:2018-07-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种模拟季节冻土中有机污染物运移的模型试验装置及方法,属于环境岩土工程技术领域范畴,本发明包括试验土样室、真空隔热系统、恒温系统、污染物入渗系统、供水系统、冻胀量测系统和数据采集系统,可模拟真实地层条件。本发明通过恒温系统,对试验土样室中试样的顶部和底部施加恒温边界条件;通过真空隔热系统阻止试样与外界环境进行热量交换;通过污染物入渗系统和供水系统模拟场地的污染水文地质条件;通过冻胀量测系统量测冻融过程中试样的胀缩量;数据采集系统对污染物运移进行定时拍照,对试样中测点温度进行定时量测,记录污染物运移锋面和冻结锋面的变化情况。

    一种低渗透污染区地下水曝气修复方法

    公开(公告)号:CN109078973A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810678191.5

    申请日:2018-06-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低渗透污染区地下水曝气修复方法,在表面活性剂强化曝气技术的基础上,以羧甲基纤维素钠水溶液作为增稠阻隔剂定向控制曝气过程的气流运动方向,以解决局部低渗透污染区难以修复的难题。本发明利用增稠阻隔剂与表面活性剂的协同作用,在利用增稠阻隔剂降低低渗透区周围土层气体渗透性阻碍气流通过的同时,利用表面活性剂提高低渗透土层气体渗透性,在增稠阻隔剂和表面活性剂两者的协同作用下定向诱导曝气气流穿越低渗透污染区,从而起到很好的曝气强化作用。

    一种模拟季节冻土中有机污染物运移的模型试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108956386A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810762254.5

    申请日:2018-07-12

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N13/04 G01N33/24

    Abstract: 本发明公开了一种模拟季节冻土中有机污染物运移的模型试验装置及方法,属于环境岩土工程技术领域范畴,本发明包括试验土样室、真空隔热系统、恒温系统、污染物入渗系统、供水系统、冻胀量测系统和数据采集系统,可模拟真实地层条件。本发明通过恒温系统,对试验土样室中试样的顶部和底部施加恒温边界条件;通过真空隔热系统阻止试样与外界环境进行热量交换;通过污染物入渗系统和供水系统模拟场地的污染水文地质条件;通过冻胀量测系统量测冻融过程中试样的胀缩量;数据采集系统对污染物运移进行定时拍照,对试样中测点温度进行定时量测,记录污染物运移锋面和冻结锋面的变化情况。

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