RU99115171A - Способ восстановления in situ загрязненных почв - Google Patents

Способ восстановления in situ загрязненных почв

Info

Publication number
RU99115171A
RU99115171A RU99115171/12A RU99115171A RU99115171A RU 99115171 A RU99115171 A RU 99115171A RU 99115171/12 A RU99115171/12 A RU 99115171/12A RU 99115171 A RU99115171 A RU 99115171A RU 99115171 A RU99115171 A RU 99115171A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
specified
contaminated soil
soil
electroosmotic flow
Prior art date
Application number
RU99115171/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2189285C2 (ru
Inventor
Са Ван ХО
Original Assignee
Монсанто Компани
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 Монсанто Компани filed Critical Монсанто Компани
Publication of RU99115171A publication Critical patent/RU99115171A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189285C2 publication Critical patent/RU2189285C2/ru

Links

Claims (24)

1. Способ восстановления in situ почвы, включающий введение в загрязненный участок почвы по меньшей мере одного кометаболита для обработки загрязняющих веществ в загрязненном участке почвы, где источником указанного по меньшей мере одного кометаболита является по меньшей мере одна корневая зона, расположенная в пределах указанного загрязненного участка почвы, где каждая указанная корневая зона содержит корневую систему множества растений, способных к высвобождению указанного по меньшей мере одного кометаболита, и передачу постоянного электрического тока через загрязненный участок почвы между первым электродом и вторым электродом, имеющими противоположные заряды, где указанный первый электрод размещают на первом конце указанного загрязненного участка почвы, а указанный второй электрод размещают на противоположном конце указанного загрязненного участка почвы (1) с тем, чтобы вызвать электроосмотический поток от указанного второго электрода к указанному первому электроду, (2) с тем, чтобы вызвать электромиграционное движение загрязняющих ионов в направлении противоположно заряженного электрода, или (3) с тем, чтобы вызвать электроосмотический поток от указанного второго электрода к указанному первому электроду и электромиграционное движение загрязняющих ионов в направлении противоположно заряженного электрода.
2. Способ по п.1, в котором указанный постоянный электрический ток (b) вызывает электроосмотический поток от указанного второго электрода к указанному первому электроду.
3. Способ по п.1, дополнительно включающий периодическое изменение на противоположную полярности указанных первого и второго электродов для изменения на противоположное направления движения указанных загрязняющих веществ через указанный загрязненный участок почвы.
4. Способ по п. 1, дополнительно включающий рецикл воды из указанного электроосмотического потока в направлении от указанного первого электрода к указанному второму электроду.
5. Способ по п.1, дополнительно включающий периодическое изменение на противоположную полярности указанных первого и второго электродов для изменения на противоположное направления движения указанных загрязняющих веществ через указанный загрязненный участок почвы и рецикл воды из указанного электроосмотического потока в направлении от указанного первого электрода к указанному второму электроду.
6. Способ по п.1, дополнительно включающий подачу первой жидкости, содержащей воду, в указанный загрязненный участок почвы, где указанный постоянный электрический ток вызывает течение первой жидкости под действием электроосмоса в направлении от указанного второго электрода к указанному первому электроду.
7. Способ по п.8, дополнительно включающий (1) периодическое изменение на противоположную полярности указанных первого и второго электродов для изменения на противоположное направления движения указанных загрязняющих веществ через указанный загрязненный участок почвы, (2) рецикл воды из указанного электроосмотического потока от указанного первого электрода к указанному второму электроду, или (3) периодическое изменение на противоположную полярности указанных первого и второго электродов для изменения на противоположное направления движения указанных загрязняющих веществ через указанный загрязненный участок почвы и рецикл воды из указанного электроосмотического потока в направлении, противоположном указанному электроосмотическому потоку.
8. Способ по п.1, в котором указанным загрязняющим веществом является трудноразлагаемое органическое соединение.
9. Способ по п.8, в котором указанное трудноразлагаемое органическое соединение разлагается под действием микроорганизма, который использует указанный кометаболит.
10. Способ по п.9, в котором указанный микроорганизм является микроорганизмом, естественно существующим в указанном загрязненном участке почвы.
11. Способ по п.8, в котором указанное трудноразлагаемое органическое соединение выбирают из группы, состоящей из полихлорированных бифенильных соединений, полиароматических углеводородов и диоксиновых соединений.
12. Способ по п.1, в котором указанный первый электрод размещают на поверхности загрязненного участка почвы, а указанный второй электрод размещают на глубине указанного загрязненного участка почвы.
13. Способ по п.12, в котором указанный второй электрод включает трещину, содержащую графит или смесь графита и расклинивающий наполнитель, причем трещину образуют инжектированием вызывающей растрескивание жидкости, содержащей смесь графита и расклинивающий наполнитель или графит, через второе отверстие скважины при скорости и давлении, достаточных для образования трещины.
14. Способ по п.1, в котором указанная почва является глинистой или илистой почвой.
15. Способ по п. 1, в котором указанный способ работает в прерывном режиме.
16. Способ по п. 15, в котором передачу постоянного электрического тока осуществляют в прерывном режиме.
17. Способ восстановления in situ почвы, включающий передачу постоянного электрического тока через загрязненный участок почвы между первым электродом и вторым электродом, имеющими противоположные заряды, где указанный первый электрод размещают на первом конце указанного загрязненного участка почвы, а второй электрод размещают на противоположном конце указанного загрязненного участка почвы (1) с тем, чтобы вызвать электроосмотический поток от указанного второго электрода к указанному первому электроду, (2) с тем, чтобы вызвать электромиграционное движение загрязняющих ионов в направлении противоположно заряженного электрода, или (3) с тем, чтобы вызвать электроосмотический поток от указанного второго электрода к указанному первому электроду и электромиграционное движение загрязняющих ионов в направлении противоположно заряженного электрода, где указанный загрязненный участок почвы содержит по меньшей мере одну корневую зону, содержащую микроорганизмы и кометаболиты, где каждая указанная корневая зона содержит корневую систему множества растений, которая высвобождает кометаболиты для очистки загрязняющих веществ в указанном загрязненном участке почвы, и периодическое изменение на противоположную полярности указанных первого и второго электродов для изменения на противоположное движения указанных загрязняющих веществ через указанный загрязненный участок почвы.
18. Способ по п.17, дополнительно включающий рецикл воды из указанного электроосмотического потока в направлении от первого электрода ко второму электроду.
19. Способ по п.17, в котором указанное загрязняющее вещество представляет трудноразлагаемое органическое соединение.
20. Способ по п.19, в котором указанное трудноразлагаемое органическое соединение разлагается микроорганизмом, который использует указанный кометаболит.
21. Способ по п.20, в котором указанный микроорганизм является микроорганизмом, естественно существующим в указанном загрязненном участке почвы.
22. Способ по п.19, в котором указанное трудноразлагаемое органическое соединение выбирают из группы, состоящей из полихлорированных бифенильных соединений, полиароматических углеводородов и диоксиновых соединений.
23. Способ по п.17, в котором указанный способ работает в прерывном режиме.
24. Способ по п. 23, в котором указанный постоянный электрический ток передают в прерывном режиме.
RU99115171A 1996-12-16 1997-12-05 Способ восстановления in situ загрязненных почв RU2189285C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US3297796P 1996-12-16 1996-12-16
US60/032,977 1996-12-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99115171A true RU99115171A (ru) 2001-06-10
RU2189285C2 RU2189285C2 (ru) 2002-09-20

Family

ID=21867890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115171A RU2189285C2 (ru) 1996-12-16 1997-12-05 Способ восстановления in situ загрязненных почв

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6190526B1 (ru)
EP (1) EP0944442A1 (ru)
CN (1) CN1245452A (ru)
AU (1) AU721386B2 (ru)
CA (1) CA2273787A1 (ru)
RU (1) RU2189285C2 (ru)
WO (1) WO1998026881A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002063024A2 (en) * 2001-02-05 2002-08-15 The University Of South Carolina Research Foundation Sustained totipotent culture of selected monocot genera
US6689925B2 (en) 2001-05-11 2004-02-10 Invifuel Ltd. Conversion of drilling waste to fuel
US20030228611A1 (en) * 2002-05-01 2003-12-11 President And Fellows Of Harvard College Nucleic acid memory device
GB0222393D0 (en) * 2002-09-26 2002-11-06 Univ Brighton Method for soil remediation and engineering
US7037040B2 (en) * 2004-02-02 2006-05-02 Applied Geotechnical Engineering And Construction, Inc. (Agec, Inc.) Method for the placement of subterranean electrodes
CN100420525C (zh) * 2005-03-17 2008-09-24 中国科学院生态环境研究中心 磷污染土壤的修复方法
CN100441325C (zh) * 2005-06-01 2008-12-10 中山大学 利用泡囊假单胞菌促进植物修复土壤镍污染的方法
US8277657B2 (en) * 2008-08-08 2012-10-02 University Of Massachusetts Systems and methods for microbial reductive dechlorination of environmental contaminants
US9097097B2 (en) 2013-03-20 2015-08-04 Baker Hughes Incorporated Method of determination of fracture extent
CN103920705B (zh) * 2014-04-24 2015-06-24 华北电力大学 一种全方位联合技术修复铀污染土壤的装置和方法
CN104368596B (zh) * 2014-11-13 2017-04-19 江阴市华宏盈飞电渗科技有限公司 基于塑料电极的电动修复重金属污染土壤的原位处理方法
CN104624633B (zh) * 2015-01-30 2017-09-12 浙江博世华环保科技有限公司 一种污染场地原位注药修复方法
CN105750313B (zh) * 2016-05-04 2019-09-10 辽宁石油化工大学 一种表面活性剂强化有机污染土壤电动-生物修复的方法
CN108609720A (zh) * 2018-04-03 2018-10-02 浙江亿康环保工程有限公司 一种河道排污口废水原位修复系统及方法
CN108435770A (zh) * 2018-05-07 2018-08-24 常州大学 一种电动力学联合植物修复重金属污染土壤的方法
CN113118199A (zh) * 2021-03-24 2021-07-16 上海市农产品质量安全中心 一种植物联合原位修复重金属复合污染土壤的方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2831804A (en) * 1956-01-30 1958-04-22 Collopy Electro Soil Company Process for the improvement and reclamation of soils
US4067389A (en) 1976-07-16 1978-01-10 Mobil Oil Corporation Hydraulic fracturing technique
US4378845A (en) 1980-12-30 1983-04-05 Mobil Oil Corporation Sand control method employing special hydraulic fracturing technique
US4458747A (en) 1981-11-02 1984-07-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Direct-contact closed-loop heat exchanger
US4964466A (en) 1989-08-07 1990-10-23 Exxon Chemicals Patents Inc Hydraulic fracturing with chlorine dioxide cleanup
US5398756A (en) * 1992-12-14 1995-03-21 Monsanto Company In-situ remediation of contaminated soils
US5458747A (en) * 1994-01-21 1995-10-17 Electrokinetics, Inc. Insitu bio-electrokinetic remediation of contaminated soils containing hazardous mixed wastes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU99115171A (ru) Способ восстановления in situ загрязненных почв
KR100193917B1 (ko) 오염된 이성분 토양의 원지 구제
US5830752A (en) Apparatus for in-situ soil remediation
RU96102026A (ru) Способ восстановления на месте загрязненных гетерогенных почв
MX9307897A (es) Preparacion in situ de suelos contaminados.
KR100451780B1 (ko) 오염된 토양의 무해화 방법
AU721386B2 (en) In-situ remediation of contaminated soils
US6004451A (en) Electrochemical decomposition of soil and water contaminants in situ
EP0504551A2 (de) Verfahren zur Reinigung eines mit einem oder mehreren Stoffen belasteten Erdbodenbereiches
Wilson et al. In situ bioreclamation: A cost‐effective technology to remediate subsurface organic contamination
US20050011830A1 (en) Gel-based remedial additive for remediation of environmental media and method of use
DK0413947T3 (da) Fremgangsmåde såvel som anordning til rensning af forurenet jord
JP3374230B2 (ja) 汚染地下水、土壌の修復方法
JP3374228B2 (ja) 汚染地下水、土壌の修復方法
JPH11216457A (ja) 汚染土の浄化方法
DE69632140D1 (de) Methode und apparat zur unterirdischen biologischen sanierung
JP3374232B2 (ja) 汚染地下水、土壌の修復方法
JP3374229B2 (ja) 汚染地下水、土壌の修復方法
JPH10309562A (ja) 電気浸透法による汚染地盤浄化工法
Sullivan Pump and Treat and Wait(Available only in the Geo/Environmental Special Issue)
JP3401661B2 (ja) 汚染地下水、土壌の修復方法
JP3401660B2 (ja) 汚染地下水、土壌の修復方法
Schuring et al. Vadose Zone Treatment Using Pneumatic Fracturing
Lee et al. Vegetable oil pilots to enhance DNAPL sequestration and reductive dechlorination
Chen et al. Application of electrokinetics in the remediation of polychlorinated biphenyl-contaminated soil by a combination of soil washing and biodegradation