System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法技术_技高网

一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法技术

技术编号:40586783 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-12 21:46
本发明专利技术涉及一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,在有机污染的场地内布置循环井,在循环井内通入复合微纳米气泡水溶液,复合微纳米气泡水溶液指的是在臭氧微纳米气泡水溶液中添加有空气微纳米气泡、氧气微纳米气泡、二氧化碳纳米气泡中的一种或多种复配而成,同时复合微纳米气泡水溶液中添加有双氧水,通过循环井将复合微纳米气泡水溶液通入有机污染的场地内进行有机污染物的去除。本发明专利技术的优点是:OMNBs稳定性较高,能够使溶解臭氧浓度维持120‑360分钟,一方面显著提升臭氧利用率,另一方面实现OMNBs与循环井技术耦合;增强有机污染物的无害化处理效能,并有效抑制井壁微生物滋生,实现受有机物污染土壤及地下水的绿色、高效、原位修复。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及有机物污染处理,尤其是一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法


技术介绍

1、随着城市的工业化的发展,有机污染物已成为不得不面对的环境问题。在工业化发展繁荣的地区,有机污染物随着排放时时刻刻影响着人们的人体健康。有机污染物按其排放情况主要分为排入水域的水体有机污染物以及排入土体的土体有机污染物,其中水体有机污染物随着水域的流动与进一步排放在一定程度上会远离人们的居住区域而得到一定缓解,但排入土体的土体有机污染物则不易移动,即使移动也是随着地下水的小范围流动,其极易对人体健康产生危害。

2、基于此,目前,常用有采用臭氧氧化处理工艺来对土体内的有机污染物进行处理,其凭借可行性和高反应性成为常见的处理方式之一。但是在现有的臭氧氧化处理工艺中,臭氧能耗较高,不能稳定达标,此外臭氧的污染处理能力有限且利用率也不高,未被利用的臭氧作为尾气被直接排放到大气之中,因其具有强氧化性,地面的臭氧则是一种有害气体,甚至会成为“健康杀手”。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是根据上述现有技术的不足,提供了一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,采用臭氧微纳米气泡与循环井技术耦合,实现受有机污染土壤及地下水的绿色、高效原位修复,同时通过复配臭氧微纳米气泡水溶液,能够显著改善“臭氧分子与活性氧自由基”复合体系的功能性,提升无害化降解效能及矿化能力,并拓宽降解过程的ph值范围。

2、本专利技术目的实现由以下技术方案完成:

3、一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:在有机污染的场地内布置循环井,在所述循环井内通入复合微纳米气泡水溶液,所述复合微纳米气泡水溶液指的是在臭氧微纳米气泡水溶液中添加有空气微纳米气泡、氧气微纳米气泡、二氧化碳纳米气泡中的一种或多种复配而成,同时所述复合微纳米气泡水溶液中添加有双氧水,通过所述循环井将所述复合微纳米气泡水溶液通入有机污染的场地内进行有机污染物的去除。

4、所述复合微纳米气泡水溶液通过如下方法制备:

5、利用臭氧发生器制备臭氧混合气体;

6、将制得的所述臭氧混合气体通入微纳米气泡发生器,所述微纳米气泡发生器通过机械空化耦合水力空化原理产生含有尺寸范围在1.00nm-30.00μm臭氧微纳米气泡的臭氧微纳米气泡水溶液;

7、利用所述微纳米气泡发生器制备空气、氧气或二氧化碳的微纳米气泡,并将制得的各类微纳米气泡中的一种或多种与所述臭氧微纳米气泡水溶液按一定比例配制复合微纳米气泡水溶液。

8、所述臭氧发生器以空气或氧气为气源,所产生混合气中臭氧质量浓度为15.00mg/l-100.00mg/l。

9、当所述臭氧发生器以空气为气源时,其气体流量范围在200-500ml/min;当所述臭氧发生器以氧气为气源时,其气体流量范围在200-400ml/min。

10、所述微纳米气泡发生器的出口末端安装微纳米气泡曝气器件通入溶液,所述微纳米气泡曝气器件采用特定亲疏水特性、特定孔径和特定膜孔结构的陶瓷膜、有机膜,以获得尺寸大小可控、分布均匀的微纳米气泡。

11、空气微纳米气泡、氧气微纳米气泡或二氧化碳微纳米气泡尺寸在范围在1.00nm-50.00μm,各微纳米气泡与臭氧微纳米气泡的数量比分别在0.00-20、0.00-10和0.00-15。

12、所述双氧水与所述臭氧微纳米气泡的质量比为:0.00-1.00。

13、所述双氧水的投加方式为循环井前投加、循环井循环路径中多点投加的一种或两种的组合;所述双氧水采用电化学方法在投加点制备。

14、所述臭氧微纳米气泡的水溶液体系中,溶解臭氧浓度范围为2.00 mg/l-10.00mg/l。

15、通过添加所述二氧化碳微纳米气泡调节体系ph值,使其耐受ph=1-13。

16、本专利技术的优点是:omnbs稳定性较高,能够使溶解臭氧浓度维持120-360分钟,一方面显著提升臭氧利用率,另一方面实现omnbs与循环井技术耦合;同时,omnbs与h2o2复合降解体系,协同增强有机污染物的无害化处理效能,并有效抑制井壁微生物滋生,解决二次污染和井壁筛缝堵塞等问题,实现受有机物污染土壤及地下水的绿色、高效、原位修复。

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【技术保护点】

1.一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:在有机污染的场地内布置循环井,在所述循环井内通入复合微纳米气泡水溶液,所述复合微纳米气泡水溶液指的是在臭氧微纳米气泡水溶液中添加有空气微纳米气泡、氧气微纳米气泡、二氧化碳纳米气泡中的一种或多种复配而成,同时所述复合微纳米气泡水溶液中添加有双氧水,通过所述循环井将所述复合微纳米气泡水溶液通入有机污染的场地内进行有机污染物的去除。

2.根据权利要求1所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述复合微纳米气泡水溶液通过如下方法制备:

3.根据权利要求2所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述臭氧发生器以空气或氧气为气源,所产生混合气中臭氧质量浓度为15.00mg/L-100.00mg/L。

4.根据权利要求3所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:当所述臭氧发生器以空气为气源时,其气体流量范围在200-500mL/min;当所述臭氧发生器以氧气为气源时,其气体流量范围在200-400mL/min。

5.根据权利要求2所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述微纳米气泡发生器的出口末端安装微纳米气泡曝气器件通入溶液,所述微纳米气泡曝气器件采用特定亲疏水特性、特定孔径和特定膜孔结构的陶瓷膜、有机膜,以获得尺寸大小可控、分布均匀的微纳米气泡。

6.根据权利要求2所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:空气微纳米气泡、氧气微纳米气泡或二氧化碳微纳米气泡尺寸在范围在1.00nm-50.00μm,各微纳米气泡与臭氧微纳米气泡的数量比分别在0.00-20、0.00-10和0.00-15。

7.根据权利要求2所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述双氧水与所述臭氧微纳米气泡的质量比为:0.00-1.00。

8.根据权利要求2或7所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述双氧水的投加方式为循环井前投加、循环井循环路径中多点投加的一种或两种的组合;所述双氧水采用电化学方法在投加点制备。

9.根据权利要求1所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述臭氧微纳米气泡的水溶液体系中,溶解臭氧浓度范围为2.00 mg/L-10.00mg/L。

10.根据权利要求1所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:通过添加所述二氧化碳微纳米气泡调节体系pH值,使其耐受pH=1-13。

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【技术特征摘要】

1.一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:在有机污染的场地内布置循环井,在所述循环井内通入复合微纳米气泡水溶液,所述复合微纳米气泡水溶液指的是在臭氧微纳米气泡水溶液中添加有空气微纳米气泡、氧气微纳米气泡、二氧化碳纳米气泡中的一种或多种复配而成,同时所述复合微纳米气泡水溶液中添加有双氧水,通过所述循环井将所述复合微纳米气泡水溶液通入有机污染的场地内进行有机污染物的去除。

2.根据权利要求1所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述复合微纳米气泡水溶液通过如下方法制备:

3.根据权利要求2所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述臭氧发生器以空气或氧气为气源,所产生混合气中臭氧质量浓度为15.00mg/l-100.00mg/l。

4.根据权利要求3所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:当所述臭氧发生器以空气为气源时,其气体流量范围在200-500ml/min;当所述臭氧发生器以氧气为气源时,其气体流量范围在200-400ml/min。

5.根据权利要求2所述的一种复合微纳米气泡原位修复有机污染的方法,其特征在于:所述微纳米气泡发生器的出口末端安装微纳米气泡曝气器件通入溶液,...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱友兵刘贵彩汪宏强候晓华王飞杨淑娟
申请(专利权)人:上海城建市政工程集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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