CN103894408A - 污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法 - Google Patents

污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103894408A
CN103894408A CN201410118703.4A CN201410118703A CN103894408A CN 103894408 A CN103894408 A CN 103894408A CN 201410118703 A CN201410118703 A CN 201410118703A CN 103894408 A CN103894408 A CN 103894408A
Authority
CN
China
Prior art keywords
contaminated soil
soil
landfill
contaminated
liquid medicine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410118703.4A
Other languages
English (en)
Inventor
李社锋
刘更生
覃慧
朱文渊
肖国俊
宋自新
陶玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China City Environment Protection Engineering Ltd
Original Assignee
China City Environment Protection Engineering Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China City Environment Protection Engineering Ltd filed Critical China City Environment Protection Engineering Ltd
Priority to CN201410118703.4A priority Critical patent/CN103894408A/zh
Publication of CN103894408A publication Critical patent/CN103894408A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/30Landfill technologies aiming to mitigate methane emissions

Abstract

本发明涉及一种污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法,本发明通过污染土壤的稳定固化处理系统,根据不同重金属污染土壤的污染特性,采用固态药剂或液态药剂配置相应的药剂溶液,对Pb、Zn、Cu等重金属重度污染土壤进行快速处理,通过搅拌促使药剂溶液与污染土壤中的重金属发生一系列物理、化学过程,使污染土壤中原本易于迁移的游离态重金属变为不溶态或难溶态。处理后的土壤达到安全填埋场入场标准后,送至安全填埋场填埋,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理,实现污染土壤的安全处理处置。本发明适用范围广,反应速度快,修复周期短,灵活性好,运行安全稳定,经济可行。

Description

污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法
技术领域
本发明涉及一种污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法,属环境保护技术领域。
背景技术
随着我国工业化、城市化进程的加快和人们对环保要求的日益提高,部分工矿企业的搬迁、停产或倒闭遗留了大量的污染场地,农药、杀虫剂和化肥的大量使用,工业“三废”的不断增加,使土壤污染问题日趋严重,已对人体健康造成极大威胁。土壤污染涉及化工、采矿、冶金、电镀、炼油等多个行业,主要污染物包括重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、多环芳烃、多氯联苯、石油烃、农药等。然而,我国土壤污染治理基础非常薄弱,十分缺乏成熟适用、经济可行、安全可靠的污染土壤处理处置技术和设备。目前,国内已有的污染土壤修复技术主要包括植物修复、动物修复、微生物修复、电动修复、气曝修复等,但存在如下问题:
一、现有污染土壤修复技术一般反应速度慢,修复周期长。植物修复、动物修复、微生物修复、气曝修复等技术修复周期很长,有的需要几年甚至十几年的时间。
二、现有污染土壤处理处置技术一般对药剂形态有特定要求,有的只能采用固态药剂,有的只能采用液态药剂,有的只能采用气态药剂。
三、针对重金属重度污染土壤缺乏经济可行的处理处置技术。
发明内容
针对上述存在的问题,本发明的目的在于提供一种污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法。
为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:
污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法,该方法通过污染土壤的稳定固化处理系统对重金属重度污染土壤处理处置,处理处置后的土壤送至就近安全填埋场进行填埋处置,具体步骤包括:
步骤1:根据不同重金属污染土壤的污染特性,在配药系统配置相应的药剂溶液;
步骤2:将配置好的药剂溶液送入药剂储箱,进行储存和缓冲作用;
步骤3:将需处理的污染土壤置入反应系统,通过搅拌使污染土壤均匀布置在反应系统内;
步骤4:药剂储箱内的药剂溶液通过增压送至药剂溶液喷洒系统,对反应系统内的污染土壤进行均匀喷洒,药剂溶液与污染土壤中的重金属化学反应,每小时将反应系统内的污染土壤翻搅1遍,稳定固化时间为3~14天,使污染土壤中原本易于迁移的游离态重金属变为不溶态或难溶态,固化在处理后的土壤中;
步骤5:将处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测分析,若土壤浸出液中Pb、Zn、Cu离子的含量分别低于5mg/L、75 mg/L、75mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理;经检测分析,若土壤中Pb、Zn、Cu离子的含量中任意一项指标大于上述标准,则需将本批次污染土壤重新置入反应池7内,重复步骤1至步骤4,直至满足上述标准,再通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理。
由于采用了以上技术方案,本发明根据不同重金属污染土壤的污染特性,配置相应的药剂溶液,均匀喷洒在反应系统内的污染土壤上,通过均匀搅拌,药剂溶液与污染土壤中的重金属发生一系列物理、化学过程,使污染土壤中原本易于迁移的游离态重金属变为不溶态或难溶态,固化在处理后的土壤中,使其危害降低到人体和环境的可接受水平。处理后的土壤经检测达到相关标准,通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理。本发明的污染土壤的稳定固化处理系统可以设置在污染场地内,用于污染场地现场异位处理处置,减少土石方转运量;也可以设置在污染场地之外的一个专门的场地上,形成污染土壤处理处置基地,用于处理多个污染场地的污染土壤。
本发明的污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法,可根据不同的污染土壤特点,在不同温度下采用不同形态、不同种类的处理处置药剂不同浓度药剂对污染土壤进行快速处理处置,适用于Pb、Zn、Cu等重金属污染土壤,特别适用于重度污染,反应速度快,处理处置周期短,灵活性好,运行安全稳定,经济可行。处理后的土壤经检测达到相关标准,进行安全填埋,实现污染土壤的安全处理处置,具有良好的环保效益和社会效益。
附图说明
图1为本发明的污染土壤的稳定固化处理系统示意图。
图2为反应池及龙门搅拌器的布置示意图。
图中:固体药斗1,搅拌装置2,配药罐3,固体加药口31,液体加药口32,溶剂加入口33,药剂溶液出口34,药剂储箱4,药剂储箱入口41,药剂储箱出口42,离心泵5,喷洒装置6,喷洒装置入口61,循环药剂入口62,反应池7,过滤层71,回收槽8,回收槽出口81,循环泵9,反铲挖掘机10,龙门搅拌器11,搅拌器111。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
本发明提供的污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法,具体是采用包括以下步骤的方法:
步骤1:根据不同重金属污染土壤的污染特性,确定采用相应固态药剂或液态药剂。固态药剂可采用武汉都市环保工程技术股份有限公司生产的CMS系列药剂,液态药剂可采用日本藤产业株式会社生产的N型重金属固定剂。将固态药剂由固体药斗1经固体加药口31加入配药罐3内,将液态药剂由管道经液体加药口32加入配药罐3内,将溶剂由管道经溶剂加入口33加入配药罐3内,通过搅拌装置2进行搅拌,形成均匀的药剂溶液;溶剂一般采用水;固态药剂与污染土壤的质量比为0.5%~10%,液态药剂与污染土壤的质量比为0.2%~5%;
步骤2:将配置好的药剂溶液由配药罐3上的药剂溶液出口34经药剂储箱4上的药剂储箱入口41送至药剂储箱4内,进行储存和缓冲;
步骤3:将需处理的污染土壤置入反应系统,反应系统由喷洒装置6和反应池7构成,将需处理的污染土壤置入反应池7内,通过反铲挖掘机10或龙门搅拌器11使污染土壤均匀布置在反应池7内的过滤层71上;
步骤4:药剂储箱4内的药剂溶液由药剂储箱4上的药剂储箱出口42经离心泵5增压后送至喷洒装置6上的喷洒装置入口62,通过喷洒装置6的喷头对反应池7内的污染土壤进行均匀喷洒。喷洒装置6为可移动和伸缩结构,可方便地在反应池7的上方移动,对反应池7内各处的污染土壤进行均匀的药剂溶液喷洒。在药剂溶液喷洒过程中或喷洒后,通过反铲挖掘机10或龙门搅拌器11对反应池7内的污染土壤进行翻搅、掺混或搅拌,促使药剂溶液与污染土壤充分接触,提高药剂溶液与污染土壤中重金属的化学反应速率,缩短反应时间。设置在龙门搅拌器11下方的搅拌器111可采用爪式搅拌器或旋转型搅拌器。搅拌器111可沿着移动式龙门搅拌器11的横梁左右移动,同时也可上下移动,实现对反应池7内任何部位污染土壤的搅拌,每小时将反应系统内的污染土壤翻搅1遍,促进固化反应进行,提高反应效率,缩短反应时间。反应池7内的药剂溶液逐渐下渗至反应池7的过滤层71,经过滤层71流至回收槽8,反应池7的底部设有回收槽出口81,回收槽8中的药剂溶液由回收槽出口81经循环泵9泵至喷洒装置6上的喷洒装置循环水入口61,再通过喷洒装置6的喷头进行喷洒,药剂循环使用,可提高药剂使用效率,减少药剂使用量。喷洒的药剂溶液与污染土壤中的重金属发生化学反应,使污染土壤中原本易于迁移的游离态重金属变为不溶态或难溶态,固化在处理后的土壤中。稳定固化时间为3~14天。
步骤5:将处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测分析,若土壤浸出液中Pb、Zn、Cu离子的含量分别低于5mg/L、75 mg/L、75mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理;经检测分析,若土壤中Pb、Zn、Cu离子的含量中任意一项指标大于上述标准,则需将本批次污染土壤重新置入反应池7内,重复步骤1至步骤4,直至满足上述标准,再通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理,实现污染土壤的安全处理处置,降低其对人体和环境的危害。
实施例1
以湖北省某工厂污染土壤为例,土壤中Cu含量为4289mg/kg,处理办法按以下步骤:
步骤1:根据污染土壤的污染物为Cu的特性,处理药剂采用武汉都市环保工程技术股份有限公司生产的CMS-21型固态药剂,按照固态药剂与污染土壤的质量比5:100,添加药剂,按照固态药剂与水1:10配置药剂溶液。
步骤2:将配置好的药剂溶液送入药剂储箱4,进行缓冲和储存。
步骤3:将需处理的Cu污染土壤置入反应池7内,通过龙门搅拌器11使污染土壤均匀布置在反应池7内的过滤层71上。
步骤4:药剂储箱4内的药剂溶液通过离心泵5增压后送至药剂溶液喷洒装置6,对反应池7内的污染土壤进行均匀喷洒,药剂溶液与污染土壤中的重金属化学反应,设置在龙门搅拌器11下方的搅拌器111沿着移动式龙门搅拌器11的横梁左右移动,同时上下移动,实现对反应池7内任何部位污染土壤的搅拌,每小时将反应池7内的污染土壤翻搅1遍,促进固化反应进行,提高反应效率,缩短反应时间。稳定固化时间为7天,使污染土壤中原本易于迁移的游离态Cu离子变为难溶态,固化在处理后的土壤中。
步骤5:对处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测,检测结果:浸出液Cu离子浓度为0.07mg/L,低于75mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理,实现污染土壤的安全处理处置,降低其对人体和环境的危害。
实施例2
以湖北省某工厂污染土壤为例,土壤中Zn含量为2593mg/kg,处理办法按以下步骤:
步骤1:根据污染土壤的污染物为Zn的特性,处理药剂采用武汉都市环保工程技术股份有限公司生产的CMS-21型固态药剂,按照固态药剂与污染土壤的质量比2:100,添加药剂,按照固态药剂与水1:10配置药剂溶液。
步骤2:将配置好的药剂溶液送入药剂储箱4,进行缓冲和储存。
步骤3:将需处理的Zn污染土壤置入反应池7内,通过龙门搅拌器11使污染土壤均匀布置在反应池7内的过滤层71上。
步骤4:药剂储箱4内的药剂溶液通过离心泵5增压后送至药剂溶液喷洒装置6,对反应池7内的污染土壤进行均匀喷洒,药剂溶液与污染土壤中的重金属化学反应,设置在龙门搅拌器11下方的搅拌器111沿着移动式龙门搅拌器11的横梁左右移动,同时上下移动,实现对反应池7内任何部位污染土壤的搅拌,每小时将反应池7内的污染土壤翻搅1遍,促进固化反应进行,提高反应效率,缩短反应时间。稳定固化时间为7天,使污染土壤中原本易于迁移的游离态Zn离子变为难溶态,固化在处理后的土壤中。
步骤5:对处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测,检测结果:浸出液Zn离子浓度为4.75mg/L,低于75mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理,实现污染土壤的安全处理处置,降低其对人体和环境的危害。
实施例3
以某飞灰污染土壤为例,土壤中Pb含量为3390mg/kg,处理办法按以下步骤:
步骤1:根据污染土壤的污染物为Pb的特性,采用日本藤产业株式会社生产的N-12型重金属固定剂,该药剂为液态药剂,按照液态药剂与污染土壤的质量比2:100,添加药剂,按照液态药剂与水2:10配置药剂溶液。
步骤2:将配置好的药剂溶液送入药剂储箱4,进行缓冲和储存。
步骤3:将需处理的Pb污染土壤置入反应池7内,通过龙门搅拌器11使污染土壤均匀布置在反应池7内的过滤层71上。
步骤4:药剂储箱4内的药剂溶液通过离心泵5增压后送至药剂溶液喷洒装置6,对反应池7内的污染土壤进行均匀喷洒,药剂溶液与污染土壤中的重金属化学反应,设置在龙门搅拌器11下方的搅拌器111沿着移动式龙门搅拌器11的横梁左右移动,同时上下移动,实现对反应池7内任何部位污染土壤的搅拌,每小时将反应池3内的污染土壤翻搅1遍,促进固化反应进行,提高反应效率,缩短反应时间。稳定固化时间为3天,使污染土壤中原本易于迁移的游离态Pb离子变为难溶态,固化在处理后的土壤中。
步骤5:对处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测,检测结果:浸出液Pb离子浓度为0.07mg/L,低于5mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理,实现污染土壤的安全处理处置,降低其对人体和环境的危害。
实施例4
以某飞灰污染土壤为例,土壤中Pb含量为3390mg/kg,处理办法按以下步骤:
步骤1:根据污染土壤的污染物为Pb的特性,采用日本藤产业株式会社生产的N-12型重金属固定剂,该药剂为液态药剂,按照液态药剂与污染土壤的质量比3:100,添加药剂,按照液态药剂与水2:10配置药剂溶液。
步骤2:将配置好的药剂溶液送入药剂储箱4,进行缓冲和储存。
步骤3:将需处理的Pb污染土壤置入反应池7内,通过龙门搅拌器11使污染土壤均匀布置在反应池7内的过滤层71上。
步骤4:药剂储箱4内的药剂溶液通过离心泵5增压后送至药剂溶液喷洒装置6,对反应池7内的污染土壤进行均匀喷洒,药剂溶液与污染土壤中的重金属化学反应,设置在龙门搅拌器11下方的搅拌器111沿着移动式龙门搅拌器11的横梁左右移动,同时上下移动,实现对反应池7内任何部位污染土壤的搅拌,每小时将反应池3内的污染土壤翻搅1遍,促进固化反应进行,提高反应效率,缩短反应时间。稳定固化时间为3天,使污染土壤中原本易于迁移的游离态Pb离子变为难溶态,固化在处理后的土壤中; 
步骤5:对处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测,检测结果:浸出液Pb离子浓度小于0.05mg/L,低于5mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理,实现污染土壤的安全处理处置,降低其对人体和环境的危害。

Claims (1)

1.污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法,其特征在于:通过污染土壤的稳定固化处理系统对重金属重度污染土壤处理处置,处理处置后的土壤送至就近安全填埋场进行填埋处置,具体步骤包括:
步骤1:根据不同重金属污染土壤的污染特性,在配药系统配置相应的药剂溶液; 
步骤2:将配置好的药剂溶液送入药剂储箱,进行储存和缓冲作用;
步骤3:将需处理的污染土壤置入反应系统,通过搅拌使污染土壤均匀布置在反应系统内;
步骤4:药剂储箱内的药剂溶液通过增压送至药剂溶液喷洒系统,对反应系统内的污染土壤进行均匀喷洒,药剂溶液与污染土壤中的重金属化学反应,每小时将反应系统内的污染土壤翻搅1遍,稳定固化时间为3~14天,使污染土壤中原本易于迁移的游离态重金属变为不溶态或难溶态,固化在处理后的土壤中;
步骤5:将处理后的土壤采用HJ/T 299-2007方法检测分析,若土壤浸出液中Pb、Zn、Cu离子的含量分别低于5mg/L、75 mg/L、75mg/L,满足安全填埋场入场标准,将满足安全填埋场入场标准的土壤通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理;经检测分析,若土壤中Pb、Zn、Cu离子的含量中任意一项指标大于上述标准,则需将本批次污染土壤重新置入反应池7内,重复步骤1至步骤4,直至满足上述标准,再通过机械车辆分批运至就近的安全填埋场,采用单独分区填埋,进行分层填埋,逐层压实,日覆盖处理。
CN201410118703.4A 2014-03-27 2014-03-27 污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法 Pending CN103894408A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410118703.4A CN103894408A (zh) 2014-03-27 2014-03-27 污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410118703.4A CN103894408A (zh) 2014-03-27 2014-03-27 污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103894408A true CN103894408A (zh) 2014-07-02

Family

ID=50986156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410118703.4A Pending CN103894408A (zh) 2014-03-27 2014-03-27 污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103894408A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105457995A (zh) * 2015-12-22 2016-04-06 凯天环保科技股份有限公司 一种土壤洗脱装置
CN116637920A (zh) * 2023-05-31 2023-08-25 山西丽浦创新科技有限公司 一种在线智能化一般工业固体废物属性变性装置及方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005305297A (ja) * 2004-04-21 2005-11-04 Takenaka Komuten Co Ltd 重金属汚染土壌の不溶化・固化システム
CN102527711A (zh) * 2012-03-02 2012-07-04 武汉都市环保工程技术股份有限公司 移动式循环流化床污染土壤修复系统
CN102641888A (zh) * 2012-04-19 2012-08-22 天津生态城环保有限公司 一种重金属污染场地的原位修复方法
CN202461105U (zh) * 2012-03-02 2012-10-03 武汉都市环保工程技术股份有限公司 移动式循环流化床污染土壤修复系统
CN102303041B (zh) * 2011-05-16 2012-12-12 刘阳生 复合型重金属污染土壤原位固定化方法
CN103143555A (zh) * 2013-01-31 2013-06-12 清华大学 一种还原性固化稳定化处理毒性有机物污染的土壤的方法
CN103396806A (zh) * 2013-08-02 2013-11-20 重庆远传环保科技有限公司 一种用于重金属污染土壤的修复剂及修复方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005305297A (ja) * 2004-04-21 2005-11-04 Takenaka Komuten Co Ltd 重金属汚染土壌の不溶化・固化システム
CN102303041B (zh) * 2011-05-16 2012-12-12 刘阳生 复合型重金属污染土壤原位固定化方法
CN102527711A (zh) * 2012-03-02 2012-07-04 武汉都市环保工程技术股份有限公司 移动式循环流化床污染土壤修复系统
CN202461105U (zh) * 2012-03-02 2012-10-03 武汉都市环保工程技术股份有限公司 移动式循环流化床污染土壤修复系统
CN102641888A (zh) * 2012-04-19 2012-08-22 天津生态城环保有限公司 一种重金属污染场地的原位修复方法
CN103143555A (zh) * 2013-01-31 2013-06-12 清华大学 一种还原性固化稳定化处理毒性有机物污染的土壤的方法
CN103396806A (zh) * 2013-08-02 2013-11-20 重庆远传环保科技有限公司 一种用于重金属污染土壤的修复剂及修复方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
蒋小红: "异位稳定化技术处理重金属复合污染土壤的工程应用研究", 《环境工程》, no. 2, 30 September 2012 (2012-09-30), pages 486 - 488 *
韩宝平主编: "《固体废物处理与利用》", 31 August 2002, article "固体废物处理与利用", pages: 337 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105457995A (zh) * 2015-12-22 2016-04-06 凯天环保科技股份有限公司 一种土壤洗脱装置
CN105457995B (zh) * 2015-12-22 2018-09-28 航天凯天环保科技股份有限公司 一种土壤洗脱装置
CN116637920A (zh) * 2023-05-31 2023-08-25 山西丽浦创新科技有限公司 一种在线智能化一般工业固体废物属性变性装置及方法
CN116637920B (zh) * 2023-05-31 2023-12-22 山西丽浦创新科技有限公司 一种在线智能化一般工业固体废物属性变性装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105032916B (zh) 一种有机物污染土壤和地下水的原位注射‑抽提‑补水循环处置系统及联合修复方法
CN103920703B (zh) 一种修复污染土壤的高级氧化还原原位治理系统及方法
CN102059247A (zh) 一种污染场地土壤和地下水体的车载式修复设备及修复方法
CN102091716A (zh) 复合污染土壤修复方法
CN106623389A (zh) 氰化物污染土壤修复方法
CN103894409A (zh) 污染土壤的稳定固化修复系统
CN204892552U (zh) 一种用于污染土壤原位深层搅拌并注药的修复设备
WO1994025191A1 (en) Method and apparatus for in situ soil remediation
CN104140153B (zh) 一种采用纳米技术修复岩层环境污染的装置及应用
CN104353664A (zh) 用于污染场地修复的原位高压旋喷搅拌桩施工方法
CN203853374U (zh) 一种污染土壤原位淋洗处理系统
CN103736722A (zh) 一种污染土壤原位淋洗处理系统及其方法
CN112845569B (zh) 一种过硫酸盐法土壤持久性有机污染物原位修复方法
CN103846275A (zh) 污染土壤稳定固化处理及卫生填埋处置方法
CN107159698B (zh) 一种三维井淋洗联合稳定化原位修复重金属污染土壤的方法
EP1361002A2 (en) Method and apparatus for purifying a layer of contaminated soil
CN101085450A (zh) 一种重金属污染土壤的治理方法
CN104826864A (zh) 污染土壤异位化学修复系统
CN205308947U (zh) 污染土壤电动-化学淋洗联合修复系统
CN105457995A (zh) 一种土壤洗脱装置
CN103861868A (zh) 污染土壤稳定固化技术修复及原址回填方法
CN103894408A (zh) 污染土壤稳定固化处理及安全填埋处置方法
EP3287204A1 (en) Modular system for remediation treatment of contaminated subterranean substrate and related method
CN103894410B (zh) 污染土壤稳定固化处理及在路基填方中的运用方法
CN103586277A (zh) 一种利用生物修复试剂处理污染浅层地下水和土壤的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20140702

RJ01 Rejection of invention patent application after publication