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在低渗透性土壤中 , 与注入空气相比 , 注入纯氧可能会导致更高的氧气浓度 。 此外 , 臭氧化可能有助于顽固化合物的部分氧化 , 以加速生物降解 。 与依赖于通过适度的空气注入来增强渗流区微生物降解过程的生物通风不同 , 土壤蒸汽提取通过蒸汽提取最大限度地提高挥发性有机化合物的挥发 。 尽管两种技术都使用相同的硬件 , 但配置、哲学设计和操作有很大不同 。 与生物通风相比 , 土壤蒸汽提取中的气流速率更高 。
【?生物修复技术中的生物注气法的介绍】
土壤蒸汽提取由于其污染物去除机理可被视为物理修复方法 , 然而 , 两种技术的污染物去除机理并不相互排斥 。 在现场现场试验期间 , 由于其他环境因素和注入空气的非饱和区的不同特性 , 并非总是能够获得在实验室研究中获得的类似结果;因此 , 通过生物排气 , 治疗时间可能会延长 。 显然 , 高气流速率会导致挥发性有机化合物转移到土壤气相 , 这需要在释放到大气之前对产生的气体进行尾气处理 。 这一特殊挑战可以通过结合生物排放和生物滴滤技术来解决 , 以减少污染物和出口气体排放水平;从而减少与单独生物通气相关的延长治疗时间 。
生物注气法结合了真空增强抽吸、土壤蒸汽抽取和生物通风 , 通过间接提供氧气和刺激污染物生物降解来实现土壤和地下水的修复 。 该技术专为免费产品回收而设计 , 例如轻质非水相液体 , 从而修复毛细管、不饱和和饱和区域 。 它还可用于修复被挥发性和半挥发性有机化合物污染的土壤 。 该系统使用延伸到自由产品层 , 以类似于吸管从任何容器中吸取液体的方式从该层吸取液体 , 泵送机制导致轻质非水相液体向上移动到地面 , 在那里它与水和空气分离 。
在完全清除免费产品后 , 该系统可以很容易地作为传统的生物通风系统运行以完成修复过程 , 在这种技术中 , 过多的土壤水分会限制透气性并降低氧气传输率 , 从而降低微生物活动 。 虽然该技术不适合修复低渗透性土壤 , 但由于操作产生的地下水量较少 , 因此可以节省成本 , 从而最大限度地减少储存、处理和处置成本 。 在深层高渗透性场地建立真空和波动的地下水位 , 这可能会产生难以通气的饱和土壤透镜体 , 这是这种特殊原位技术的主要关注点之一 。
生物注气法与生物通风非常相似 , 将空气注入土壤地下以刺激微生物活动 , 从而促进污染物从污染场地的清除 。 然而 , 与生物通风不同 , 空气是在饱和区注入的 , 这会导致挥发性有机化合物向上移动到不饱和区 , 从而促进生物降解 。 生物喷射的有效性取决于两个主要因素 , 即:土壤渗透性 , 它决定污染物对微生物的生物利用度 , 以及污染物的生物降解性 。 与生物通风和土壤蒸气提取物一样离子 , 生物喷雾在操作上与称为原位空气喷雾的密切相关技术类似 , 该技术依靠高气流速率来实现污染物挥发 , 而生物喷雾促进生物降解 。
同样 , 两种技术的污染物去除机制并不相互排斥 。 生物喷射已广泛用于处理被石油产品 , 尤其是柴油和煤油污染的含水层 。 相关人员报道苯、甲苯、乙苯和二甲苯污染的含水层羽流的生物喷射导致从厌氧条件转变为需氧条件;溶解氧、氧化还原电位、硝酸盐、硫酸盐和总可培养异养生物的增加证明了这一点 , 溶解的亚铁、硫化物、甲烷和总厌氧菌和产甲烷菌相应减少 。 二甲苯减少的总体下降进一步表明生物喷射可用于修复二甲苯污染的地下水 , 然而 , 主要的限制是预测气流的方向 。
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