JP5479006B2 - 土壌・地下水の浄化方法 - Google Patents
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- Processing Of Solid Wastes (AREA)
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Description
本発明において重要な点は、浄化処理の直前に鉄複合粒子のスラリーとすることによって、保存・貯蔵中及び浄化現場への運搬中における水と鉄複合粒子との酸化反応による鉄複合粒子の特性の劣化を抑制できるとともに、微細な粒子形態を保ったままで土壌中へ注入できるので土壌への浸透性が向上することにより、土壌・地下水の有機ハロゲン化合物類及び/又は重金属類を効率よく、経済的に分解・不溶化できるという点である。
即ち、本発明における鉄複合粒子は、α−Fe相(0価)とFe3O4相とが特定の割合で存在するとともに、一部の硫黄が加熱還元工程を経て0価の状態で存在することによって、鉄複合粒子として高い還元作用を有することができ、有機ハロゲン化合物類の分解反応に寄与するものと推定している。
以上のように、触媒活性効果が高いため、効率的に短期間で浄化処理を行うことが可能となり、特に高濃度の有機ハロゲン化合物類で汚染された土壌・地下水の浄化に好適である。
但し、β=装置に起因する機械幅を補正した真の回折ピークの半値幅(ラジアン単位)。
K=シェラー定数(=0.9)。
λ=X線の波長(Cu Kα線 0.1542nm)。
θ=回折角(各結晶面の回折ピークに対応)。
有機ハロゲン化合物の濃度は下記手順に従ってあらかじめ検量線を作成し、得られた検量線に基づいて濃度を算出した。
トリクロロエチレン(TCE:C2HCl3):分子量131.39
試薬特級(99.5%)、密度(20℃)1.461〜1.469g/ml
褐色バイアル瓶50ml(実容積68ml)に鉄複合粒子0.1gを含有するスラリーとイオン交換水30mlを注入し、次いで、トリクロロエチレン1μlを注入し、直ぐにフッ素樹脂ライナー付きゴム栓で蓋をし、その上からアルミシールで強固に締め付ける。
前記バイアル瓶を24℃で静置する。トリクロロエチレン残存量を、前記バイアル瓶を20℃、20分静置した後、ヘッドスペースからシリンジで50μlのガスを分取した。尚、ガスの分取は最大500時間まで、回分法によって所定時間におけるトリクロロエチレンの残存濃度を、前記「GC−MS−QP5050」(島津製作所社製)を用いて測定した。
ln(C/Co)=−k・t
Co:トリクロロエチレンの初期濃度
C:トリクロロエチレンの残存濃度
k:見掛けの反応速度定数(h−1)
t:時間(h)
直径0.94cm、長さ50cmのガラスカラム(25mLガラスビュレット)下部にガラスウールを詰め、カラムにイオン交換水を満たした状態で、カラムを振動させながら豊浦砂(粒径0.08〜0.3mm)を少量ずつ落下させて充填し飽和帯水層(透水係数5.24×10−2cm/s、間隙率44.7%)を形成した。次に、鉄複合粒子濃度8g/Lに調製した鉄複合粒子スラリー25mLを、飽和帯水層が形成されたガラスカラム上部に注入圧力が一定となるように土層表面から液高2cmの状態を保持しながら、重力注入によるカラム浸透試験を行い、25mLのスラリー全量がカラムを通過する時間(s)を測定した。
また、浸透完了後のカラムにおいて、カラム上表面から砂が鉄複合粒子の黒色に着色した位置までを浸透距離とし、後述比較例1に対する浸透距離の比率を浸透倍率(%)とした。
褐色バイアル瓶50ml(実容積68ml)に、環境庁告示第46号に基づいた溶出試験によって6価クロムイオンを2.0mg/lを含む飽和土壌試料30gを入れ、その上から鉄複合粒子0.06gを含有するスラリーを滴下し、直ちにゴム栓で蓋をし、24℃で7日間静置反応させる。7日後に、その土壌試料を全量取り出し、環境庁告示第46号に基づいた溶出試験を行い、その溶出液中の6価クロムイオン濃度を測定する。反応前濃度(2.0mg/l)に対する反応後濃度から、低減率(不溶化率)を算出する。
毎秒3.4cmの割合でN2ガスを流すことによって非酸化性雰囲気に保持された反応容器中に、1.16mol/lのNa2CO3水溶液704lを添加した後、Fe2+1.35mol/lを含む硫酸第一鉄水溶液296lを添加、混合(Na2CO3量は、Feに対し2.0倍当量に該当する。)し、温度47℃においてFeCO3を生成させた。
Fe2+1.50mol/lを含む硫酸第一鉄水溶液12.8lと0.44−NのNaOH水溶液30.2l(硫酸第一鉄水溶液中のFe2+に対し0.35当量に該当する。)とを混合し、pH6.7、温度38℃においてFe(OH)2を含む硫酸第一鉄水溶液の生成を行なった。次いで、Fe(OH)2を含む硫酸第一鉄水溶液に温度40℃において毎分130lの空気を3.0時間通気してゲータイト核粒子を生成させた。
<鉄複合粒子含有水懸濁液及びスラリーの製造>
前記鉄複合粒子1 1.0kgと水3.07kgを連続式せん断式分散機として 動力0.5kWの泡レスミキサー((株)美粒製)に入れ、周速21m/sで46分間分散処理し、鉄複合粒子を含有する水懸濁液1とした。
この水懸濁液1に水を加えて希釈後、プロペラ型攪拌機で30分間攪拌混合し、鉄複合粒子濃度8g/lの鉄複合粒子スラリーを得た。
ここに得られた鉄複合粒子スラリーを用いて、スラリー作製後、直ちに前記評価方法に基づいて、浄化処理を行った。
前記評価方法によれば、前記スラリーを用いた場合のトリクロロエチレン浄化における見掛けの反応速度定数は0.042h−1であった。
前記評価方法による前記鉄複合粒子濃度8g/lのスラリー(スラリー化直後)を用いた場合の後述する比較例1に対する浸透倍率は150%であった。
<鉄複合粒子含有水懸濁液の製造>
鉄複合粒子の種類、分散剤の有無、分散剤と水の配合、粉砕機種類と運転条件を変化させて、前記実施例1と同様にして鉄複合粒子水懸濁液及び鉄複合粒子濃度8g/lのスラリーを製造した。鉄複合粒子水懸濁液の処理条件と特性を表1に示す。
前記評価方法により、前記鉄複合粒子濃度8g/lのスラリー(スラリー化直後)を用いた場合のトリクロロエチレン浄化における見掛けの反応速度定数を求めた。その結果を表2に示す。
前記評価方法による前記鉄複合粒子濃度8g/lのスラリー(スラリー化直後)を用いた場合の後述する比較例1に対する浸透倍率、又はカラム通過時間を求めた。その結果を表2に示す。
<鉄複合粒子含有水懸濁液及びスラリーの製造>
前記ヘマタイト粒子粉末1の造粒物1kgを固定層還元装置に導入し、H2ガスを通気させながら、450℃で180分間、完全にα−Feとなるまで還元した。次に、N2ガスに切替え室温まで冷却させた後、イオン交換水3lを直接還元炉に導入し、そのまま約25重量%の鉄粒子粉末を含有する水懸濁液として取り出した。
前記水懸濁液11の1kgに対して、25%ポリマレイン酸水溶液(日本油脂(株)製ポリスターOM)を170g添加し、プロペラ型攪拌機で10分間攪拌混合し、水懸濁液12を得た。この水懸濁液3に水を加えて希釈後、プロペラ型攪拌機で30分間攪拌混合し、鉄複合粒子濃度8g/lのスラリーを得た。
前記鉄複合粒子濃度8g/lのスラリー(製造後7日経過後)について、前記評価方法に基づいて浸透性の評価を行った場合、カラム通過時間は1230sであった。
<重金属不溶化反応における評価結果>
前記鉄複合粒子水懸濁液5、10、12を希釈して得た鉄複合粒子濃度8g/lのスラリーを用いて、前記評価方法による評価を行った。その結果を表3に示す。なお、水懸濁液5及び10のスラリーは製造直後のもの、水懸濁液12のスラリーは製造後7日経過後のものを使用した。
実施例13
<試験施工現場>
実施工サイトは、トリクロロエチレンで汚染された機械製造工場跡地で、地下(GL−)3mまでのTCE土壌溶出量が最大0.23mg/l(環境基準0.03mg/lの約8倍)であった。サイトの土質は玉石混じりの礫層であり、透水係数は10−3〜10−4cm/s程度、地下水位はGL−2m〜−4m、空隙率が35%である。試験施工対象範囲は、施工深度が地下2〜4m、施工面積が1m2、施工容積が2m3とした。
実施例10の仕様で得た鉄複合粒子濃度8g/lのスラリー500lを使用し、100l×5回に分けて注入した。
施工は、先ず、削孔はロータリー式ボーリング機を用いて清水を送りながらボーリングロッド(二重管)によりGL−4mの深度まで削孔した(削孔径50mmφ)。次に、2ショット等量方式により、瞬結剤20l(水ガラス系)を注入し、さらに同一ステップにて該鉄複合粒子含有スラリーを100l注入した。これらの瞬結剤+鉄複合粒子含有スラリー注入を1ステップ0.5mのステップアップ方式によりGL−2mまでのこり4回繰り返した。
注入孔から地下水の流れ方向に3m間隔で、内径50mmφの塩ビ製で深度GL−4m、ストレーナー区間がGL−2〜4mの観測井戸を3本設置した。
比較例2の仕様で得た鉄複合粒子濃度8g/lのスラリー(製造後7日経過後)を用いた以外は、前記実施例11と同様にして、鉄複合粒子含有スラリーの施工と性能評価を行った。このときの結果を表4に示す。
Claims (5)
- 有機ハロゲン化合物類及び/又は重金属類で汚染された土壌・地下水の浄化方法であって、気相中で表面酸化皮膜を形成した鉄複合粒子粉末を浄化処理の現場に運搬し、浄化処理の現場において前記鉄複合粒子粉末をスラリー化して平均粒子径が0.05〜0.50μmである鉄複合粒子を分散させた後、有機ハロゲン化合物類及び/又は重金属類で汚染された土壌に前記鉄複合粒子を含有するスラリーを注入して浄化処理を行うことを特徴とする土壌・地下水の浄化方法。
- 請求項1において、鉄複合粒子粉末をスラリー化する際に、連続せん断式分散機又はメディア式分散機を用いて分散させる土壌・地下水の浄化方法。
- 請求項1又は2記載の鉄複合粒子を含有するスラリーの固形分濃度が0.5〜50g/lである土壌・地下水の浄化方法。
- 請求項1乃至3のいずれかに記載の鉄複合粒子粉末が、α−Feとマグネタイトとからなる鉄複合粒子粉末であって、鉄複合粒子粉末のX線回折スペクトルにおいてα−Feの(110)面の回折強度D110とマグネタイトの(311)面の回折強度D311との強度比(D110/(D311+D110))が0.30〜0.95であり、Al含有量が0.10〜1.50重量%であり、S含有量が3500〜10000ppmである土壌・地下水の浄化方法。
- 請求項1乃至4のいずれかに記載の鉄複合粒子粉末が、飽和磁化値が85〜170Am2/kgであり、BET比表面積が5〜60m2/gであり、α−Feの(110)面の結晶子サイズが200〜400Åである土壌・地下水の浄化方法。
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