CN114453410A - 一种新型有机物场地的修复方法 - Google Patents

一种新型有机物场地的修复方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种新型有机物场地的修复方法,包括测量被污染的有机物场地的大小边界,以及有机物场地被污染范围内各区域的污染深度;通过三维软件绘制被污染有机物场地的大小深度三维图形;根据被污染有机物场地的大小深度三维图形驱动修复器的放置点,同时制作修复器放置点指示图纸;通过修复器放置点指示图纸放置修复器,完成对有机物场地进行修复,其中修复器上端面开设有装填槽,所述装填槽内部滑动连接有承托筒,所述承托筒侧端面固定连接有划裂环,所述修复器侧端面开设有至少一组连通孔,本发明精准测量出被污染场地的范围和地下曲线,便于针对性的进行修复,保证了修复后不会掺入其他污染,同时通过计算保证了能最大限度的节约成本和提高修复效率。

Description

一种新型有机物场地的修复方法
技术领域
本发明涉及有机物场地修复技术领域,具体为一种新型有机物场地的修复方法。
背景技术
随着社会经济的快速发展,土壤污染问题日趋严重,尤其是现有的化工企业搬离城市,大多会出现化工废弃用地土壤污染。化工废弃用地土壤中含有大量复合有机污染物,会改变土壤的理化性质,破坏局部生态系统,对区域的动植物产生间接和直接毒性作用,并通过食物链的富集和放大效应对人体健康造成严重的危害,对土地资源的可持续利用构成威胁,进而严重影响土地的使用功能。在化工废弃用地转用和二次开发之前,必须合理、有效地对有机污染土壤进行治理和修复,将土壤中的有机污染物消除、降解或清理,使得土壤中的有机污染物浓度达到国家制定的相关标准限值要求,使环境风险降低到可以接受的水平。
有机物场地中污染种类繁多,包括石油类、多环芳烃、农药、有机氯等,其中苯系物和多环芳烃等有机物是最重要的污染物。目前,对有机物场地中污染源修复,可分为原位修复和异位修复。异位修复涉及挖土和运土,破坏了原土壤的结构,难以修复污染较深的区域,而且操作成本高,同时,在挖土、运土的过程中导致土壤中大量的挥发/半挥发性有机物转移到空气中,造成二次污染;原位修复普遍存在的问题就是对污染场地的数据侦查不明,一般就是只看场地表层土壤的污染来确定污染范围,但是场地的污染深度不明,对场地修复时仅对表层进行修复,污染场地的地下深处修复困难,很容易造成用药过多产生修复污染,或用药过少导致修复不佳;并且在修复场地时也没有一个统一图示来确定工作,无法确定修复的范围。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种新型有机物场地的修复方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种新型有机物场地的修复方法,其修复步骤如下:
S1:测量被污染的有机物场地的大小边界,以及有机物场地被污染范围内各区域的污染深度;
S2:通过三维软件绘制被污染有机物场地的大小深度三维图形;
S3:根据被污染有机物场地的大小深度三维图形驱动修复器的放置点,同时制作修复器放置点指示图纸;
S4:通过修复器放置点指示图纸放置修复器,完成对有机物场地进行修复。
作为优选,所述S1中确定有机物场地被污染的深度的具体过程如下:
L1:使用洛阳铲在污染场地向下挖土,对挖掘土的深度进行标记;
L2:对挖掘的土进行污染检测;
L3:重复L1的步骤,直至挖掘出的土无污染物质。
作为优选,所述S3中的修复器上端面开设有装填槽,所述装填槽内部滑动连接有承托筒,所述承托筒侧端面固定连接有划裂环,所述修复器侧端面开设有至少一组连通孔。
作为优选,所述装填槽内壁设置有保护膜,所述装填槽通过保护膜与连通孔隔开,所述保护膜为可降解材料。
作为优选,所述S4中修复器放置的步骤如下:
M1:根据修复器放置点指示图纸确认修复器安装的地面;
M2:在修复器安装点挖掘安装坑,安装坑的直径为修复器直径的1.5倍;
M3:将修复器放置到安装坑内部,然后在修复器的四周填充沼气渣,在沼气渣上方覆盖一层沙子后自然放置一天;
M4:将生物基质和微生物菌群通过承托筒放入装填槽内部,承托筒侧端面的划裂环将划破装填槽内壁的保护膜,微生物在装填槽内部不断繁殖,最后对安装坑周围的土壤进行修复。
作为优选,所述修复器的长度与有机物场地被污染的深度的比值为7:10。
作为优选,所述M5中生物基质与微生物菌群的比值为999:1,所述生物基质具体由油饼、秸秆、鸡蛋壳、草木灰和琼脂制成,所述生物基质为圆柱状。
作为优选,所述修复器中生物基质的放入量与有机物场地被污染的深度关系如下
Figure BDA0003447417410000031
Figure BDA0003447417410000032
其中m为生物基质的质量(单位为g);d为有机物场地被污染的深度;λ为第一比值系数,具体数值为0.05;σ为第二比值系数,具体数值为0.2。
作为优选,所述S3中修复器的放置点数量由有机物场地被污染区域的大小、深度和修复限定时间来决定。
(三)有益效果
本发明提供了一种新型有机物场地的修复方法,具备以下有益效果:精准测量被污染的有机物场地的大小和被污染深度,通过计算机绘制有机物场地被污染的范围和地下被污染的土壤三维图,使得对土壤修复时有着可靠的数据支持,便于确定每组修复器的放置点,同时使用修复器,且修复器的长度为修复器放置点污染深度的7/10,修复器周围使用沼气渣填充,沼气渣在地下水的作用下,会浸润安装坑的周围,为微生物菌提前做好生长环境,同时在修复器内部设置保护膜,用于初期对微生物菌进入安装坑内部的数量进行限制,进而微生物菌开始进入沼气渣的数量不多,便于微生物菌在修复器内大量繁殖,初步进入安装坑的微生物菌可提前适应并预改造有机物场地的环境,有机物场地地下土壤和沼气渣混合作为对微生物菌的提前筛选,为后续的修复打下基础,同时根据被污染深度来确定生物基质的放入量,达到对污染场地的精准修复且不会造成二次污染,并且定量放入生物基质可确定微生物菌的繁殖量,有效防止添加的微生物菌量过多或过少,进而达到最佳的修复效果。
附图说明
图1为本发明修复器工作结构示意图;
图2为图1中修复器结构示意图。
图中:1污染场地、2填充砂、3修复器、4沼气渣、5承托筒、6划裂环、7装填槽、8连通孔。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
本发明实施例提供一种新型有机物场地的修复方法,其修复步骤如下:
S1:测量被污染的有机物场地的大小边界,以及有机物场地被污染范围内各区域的污染深度;
S2:通过三维软件绘制被污染有机物场地的大小深度三维图形;
S3:根据被污染有机物场地的大小深度三维图形驱动修复器3的放置点,同时制作修复器3放置点指示图纸;
S4:通过修复器3放置点指示图纸放置修复器3,完成对有机物场地进行修复。
在本实施例中,所述S1中确定有机物场地被污染的深度的具体过程如下:
L1:使用洛阳铲在污染场地向下挖土,对挖掘土的深度进行标记;
L2:对挖掘的土进行污染检测;
L3:重复L1的步骤,直至挖掘出的土无污染物质。
其中,通过竖直向下挖土检测快速确认场地被污染的深度,同时多点检测,构造出被污染场地的污染范围和污染深度,再通过计算机绘制出该场地的地形污染三维图示,根据绘制出的地形污染的三维图示计算出整个场地地下部分被污染土壤曲线,以便后续对污染地点的修复。
在本实施例中,所述S3中的修复器3上端面开设有装填槽7,所述装填槽7内部滑动连接有承托筒5,所述承托筒5侧端面固定连接有划裂环6,所述修复器3侧端面开设有至少一组连通孔8。
进一步的,所述装填槽7内壁设置有保护膜,所述装填槽7通过保护膜与连通孔8隔开,所述保护膜为可降解材料,可降解保护膜不会造成二次污染。
在本实施例中,所述S4中修复器3放置的步骤如下:
M1:根据修复器3放置点指示图纸确认修复器3安装的地面;
M2:在修复器3安装点挖掘安装坑,安装坑的直径为修复器3直径的1.5倍;
M3:将修复器3放置到安装坑内部,然后在修复器3的四周填充沼气渣,在沼气渣上方覆盖一层沙子后自然放置一天;
M4:将生物基质和微生物菌群通过承托筒5放入装填槽7内部,承托筒5侧端面的划裂环6将划破装填槽7内壁的保护膜,微生物在装填槽7内部不断繁殖,最后对安装坑周围的土壤进行修复。
其中,填充的沼气渣在水的作用下向安装坑四周浸润,提前给微生物菌营造生长环境,微生物菌在装填槽7内部依靠生物基质的养分先大量繁殖,同时保护膜被划裂环6划破,在装填槽7内部繁殖的微生物菌会通过划破点进入沼气渣,然后跟随沼气渣向安装坑两侧繁殖,对安装坑两侧进行修复,这样形成一个以修复器3为中心点,不断向两侧扩散的修复系统。
因此,沼气渣给与微生物菌提取适应被污染物的能力,防止被污染物影响微生物菌的繁殖,并且生物基质可保证微生物菌在装填槽7内部大量繁殖,为土地修复提供菌群。
具体的,所述修复器3的长度与有机物场地被污染的深度的比值为7:10。
进一步的,所述M5中生物基质与微生物菌群的比值为999:1,所述生物基质具体由油饼、秸秆、鸡蛋壳、草木灰和琼脂制成,所述生物基质为圆柱状。
更进一步的,所述修复器3中生物基质的放入量与有机物场地被污染的深度关系如下
Figure BDA0003447417410000071
Figure BDA0003447417410000072
其中m为生物基质的质量(单位为g);d为有机物场地被污染的深度;λ为第一比值系数,具体数值为0.05;σ为第二比值系数,具体数值为0.2。
根据被污染深度来确定生物基质的放入量,达到精准修复的效果,并且定量放入生物基质可确定微生物菌的繁殖量,有效防止添加的微生物菌量过多或过少,过多会影响土壤的菌落数,进而导致影响土壤的生物特性;过少会导致土壤的修复效果不佳
在本实施例中,所述S3中修复器3的放置点数量由有机物场地被污染区域的大小、深度和修复限定时间来决定,通过改变修复器3的数量和生物基质的质量可控制修复时间,并且生物基质控制繁殖的微生物菌的数量,可确定微生物基质修复的土壤范围,进而可根据修复时间、修复场地大小来确定出最佳修复器3放置数量和生物基质的质量,进而在保证修复效率的同时可最大限度的降低修复成本。
综上,通过精准测量被污染的有机物场地的大小和被污染深度,通过计算机绘制有机物场地被污染的范围和地下被污染的土壤三维图,使得对土壤修复时需要的物品进行计算时有着可靠的数据支持,同时通过挖掘安装坑,修复器3安装在安装坑内,修复器3周围使用沼气渣填充,沼气渣通过地下水的共同作用,对安装坑周围浸润,为微生物菌提前做好生长环境,同时在修复器3内部设置保护膜,使得微生物菌开始进入沼气渣的数量不多,便于微生物菌的繁殖,也是微生物菌可提前适应有机物场地的环境,有机物场地低下土壤和沼气渣混合作为对微生物菌的提前筛选,为后续的修复打下基础,同时根据被污染深度来确定生物基质的放入量,达到精准修复的效果,并且定量放入生物基质可确定微生物菌的繁殖量,有效防止添加的微生物菌量过多或过少,进而达到最佳的修复效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:其修复步骤如下:
S1:测量被污染的有机物场地的大小边界,以及有机物场地被污染范围内各区域的污染深度;
S2:通过三维软件绘制被污染有机物场地的大小深度三维图形;
S3:根据被污染有机物场地的大小深度三维图形驱动修复器(3)的放置点,同时制作修复器(3)放置点指示图纸;
S4:通过修复器(3)放置点指示图纸放置修复器(3),完成对有机物场地进行修复。
2.根据权利要求1所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述S1中确定有机物场地被污染的深度的具体过程如下:
L1:使用洛阳铲在污染场地向下挖土,对挖掘土的深度进行标记;
L2:对挖掘的土进行污染检测;
L3:重复L1的步骤,直至挖掘出的土无污染物质。
3.根据权利要求2所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述S3中的修复器(3)上端面开设有装填槽(7),所述装填槽(7)内部滑动连接有承托筒(5),所述承托筒(5)侧端面固定连接有划裂环(6),所述修复器(3)侧端面开设有至少一组连通孔(8)。
4.根据权利要求3所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述装填槽(7)内壁设置有保护膜,所述装填槽(7)通过保护膜与连通孔(8)隔开,所述保护膜为可降解材料。
5.根据权利要求4所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述S4中修复器(3)放置的步骤如下:
M1:根据修复器(3)放置点指示图纸确认修复器(3)安装的地面;
M2:在修复器(3)安装点挖掘安装坑,安装坑的直径为修复器(3)直径的1.5倍;
M3:将修复器(3)放置到安装坑内部,然后在修复器(3)的四周填充沼气渣,在沼气渣上方覆盖一层沙子后自然放置一天;
M4:将生物基质和微生物菌群通过承托筒(5)放入装填槽(7)内部,承托筒(5)侧端面的划裂环(6)将划破装填槽(7)内壁的保护膜,微生物在装填槽(7)内部不断繁殖,最后对安装坑周围的土壤进行修复。
6.根据权利要求5所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述修复器(3)的长度与有机物场地被污染的深度的比值为7:10。
7.根据权利要求6所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述M5中生物基质与微生物菌群的比值为999:1,所述生物基质具体由油饼、秸秆、鸡蛋壳、草木灰和琼脂制成,所述生物基质为圆柱状。
8.根据权利要求7所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述修复器(3)中生物基质的放入量与有机物场地被污染的深度关系如下
Figure FDA0003447417400000021
Figure FDA0003447417400000022
其中m为生物基质的质量(单位为g);d为有机物场地被污染的深度;λ为第一比值系数,具体数值为0.05;σ为第二比值系数,具体数值为0.2。
9.根据权利要求1所述的一种新型有机物场地的修复方法,其特征在于:所述S3中修复器(3)的放置点数量由有机物场地被污染区域的大小、深度和修复限定时间来决定。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5863789A (en) * 1993-09-30 1999-01-26 Canon Kabushiki Kaisha Microorganism-holding carrier and method for remediation of soil employing the carrier
CN205165343U (zh) * 2015-11-26 2016-04-20 山西大同大学 一种用以修复污染土的微生物修复桩
CN210012664U (zh) * 2019-05-24 2020-02-04 北京思檀生物科技有限公司 一种改进增强型生物处理装置
CN111408622A (zh) * 2020-05-01 2020-07-14 四川九哈科技股份有限公司 一种植入原浆状有机生物质和蚯蚓修复土壤污染的方法
CN111558614A (zh) * 2020-05-09 2020-08-21 周尚生 一种基于微生物修复原理的耕地修复装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5863789A (en) * 1993-09-30 1999-01-26 Canon Kabushiki Kaisha Microorganism-holding carrier and method for remediation of soil employing the carrier
CN205165343U (zh) * 2015-11-26 2016-04-20 山西大同大学 一种用以修复污染土的微生物修复桩
CN210012664U (zh) * 2019-05-24 2020-02-04 北京思檀生物科技有限公司 一种改进增强型生物处理装置
CN111408622A (zh) * 2020-05-01 2020-07-14 四川九哈科技股份有限公司 一种植入原浆状有机生物质和蚯蚓修复土壤污染的方法
CN111558614A (zh) * 2020-05-09 2020-08-21 周尚生 一种基于微生物修复原理的耕地修复装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李阳等: "三维模拟与可视化技术在土壤污染调查方面的应用――以澧县原青云香料厂废渣及土壤污染修复项目为例", 《科技创新导报》 *

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