Soil Vapor Ekstraksiyonunun Volatile Organik bileşikleri yönetmedeki rolü
Table of Contents
Soil Vapor Ekstraksiyon (SVE), yüksek çözünürlükte temel bir teknoloji olarak ortaya çıktı, yüksek çözünürlükte bulunan ve daha verimli bir şekilde endüstriyel tesislerde (VOCs) etkili bir şekilde kullanılan, yüksek çözünürlükte, yüksek çözünürlükte bulunan ve diğer uçucu kirleticiler için kullanılan enerjilerin yüksek çözünürlükte kullanılması, kimyasal maddelere ve diğer kimyasallara yönelik olarak, endüstriyel tesislerde kullanılan fiziksel yöntemlere yönelik olarak kullanılan fiziksel yöntemlere yönelik olarak, daha iyi bir şekilde çözüm oluşturabilir.
Soil Vapor Ekstraksiyon nedir?
Soil Vapor Ekstraksiyonu, subsurface'te negatif bir basınç artışı yaratarak ve kondüktöre içinde iyi bir vakum üfleme teknolojisi ile bağlantılıdır, bu da toprağın tetraziğe doğru taşınmasına bağlı olarak, yüksek çözünürlükte birkaç metreye kadar yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte ve yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte bulunan bir pompa akışın çıkarılmasına bağlı olarak, yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yer alır.
Soil Vapor Ekstraksiyon Nasıl Çalışıyor?
SVE'nin temel mekanizması, zemindeki zeminin yüksek ekrana doğru yayılmasına dayanıyor.Bu hava akışı, toprak nezdi, toprak ne zaman organik madde ve NAPL (non‑aqueous faz sıvısı) kaynaklarında yer alan hava akımının verimliliği, yerel denge koşulları ve diğer sınırların yönetildiği mobil geçiş aşamalarından gelen hıza bağlıdır.
Vakum ve Vapor Flow Rolü
İyi bir şekilde uygulanan vakum, ölçülebilir toprak gaz akışına bağlı olarak, gözenekli ortamdaki ısınıyor ve yüksek çözünürlükte yüksek orandaki ısınıyor. ROI, 30 ila 100 feet arasında yer alıyor, ROI ise daha az kablolama ve çamurlar, yüksek çözünürlükte 10 kat daha az olabilir.
Off-Gas Tedavi Yöntemleri
Subsurface'den çıkarılan buhar akışı, tipik olarak deşarj limitlerini aşıyor, yukarıda belirtilen tedavileri gerektirir: Ortak tedavi teknolojileri şunları içerir:
- [FONT:0)Granular Aktif Karbon (GAC) Adsorpsiyon: VOC'ler aktif karbon medyasının yüzeyinde reklamverendir. GAC, geniş bir bileşik yelpazesi için etkilidir, ancak eksorpsiyon siteleri olarak periyodik yedek veya yenilenme gerektirir.
- [FONT:0] ⁇ Oxidation: [Dönetici: [Dönetici:0] Buhar akışı yüksek sıcaklıklara ısınıyor (tipik olarak 1400°F to 1800°F) oksijenin varlığında, oksiting VOC'ler karbondioksite, su buharına ve diğer yanmaya çalışır.
- [FONT:0)Biofil: [DÜDÜDÜDÜDÜDÜ: 0 ) · 0:0) · 0:0) · 0:0) · · 0:0) · · 0:0) · · · · 0:0) · · · · · · · · ·0|Biofiltr|Dörtülatif bileşikler ve orta konsantrasyon aralıkları için en uygun.
- [FONT:0)Crygen Condensation:[Dönetici: Buhar akışı, kurtarma veya tasarruf için sıvı bir aşamaya kadar çok düşük sıcaklıklara soğutulmuş durumda.Bu yaklaşım genellikle yüksek yoğunluklu akışlar ve çözücü kurtarma uygulamaları için kullanılır.
Uygun tedavi teknolojisinin seçimi, kirletici tür ve konsantrasyon, akış oranı, düzenleyici gereksinimler ve yaşam döngüsü dikkate bağlıdır.
Faktörler SVE Performanslarını Etkiliyor
Site ‑ özellikle de VOC'nin SVE ile uygulanabilir bir şekilde geri çekilmesi ve bu faktörlerin ayrıntılı bir anlayış sistem tasarımı, performans tahmini ve optimizasyonu için gereklidir.
Soil Permeability ve Moisture Content
Permeability (ya da gaz fazının temel iletkenliği) hangi toprak gazının iyileri geri çekmeye hazır olabileceğini kontrol eder. Yüksek ve #8209; Güvenilirlik topraklar verimli bir şekilde taşımaya izin verir, düşük ve #8209;permeability topraklar sınırlanır ve limitsiz olarak, SVE performans da kritik bir rol oynar: su aturasyon artışları, gaz akışı için mevcut olan güneş enerjisi azalırken, daha etkili bir permeability sağlar.
VOC Properties ve Henry’ Hukuk
Gaz fazında bir bileşik yoğunlaşması, yüksek Henry’ ile birlikte; Kanun sabiti (yaklaşık 82,89) ve s.8#8289 ile mükemmel adaylardır.
Sıcaklık ve Biyodegradasyon
Sıcaklık SVE performans üzerinde iki etkiye sahiptir. İlk olarak, yüksek sıcaklıklar VOC'lerin buhar basıncını arttırır, volatilizasyon ve kütle transfer oranlarını arttırır.İkinci, sıcaklık etkileri, oksijeni yerli ve #8212'ye katkıda bulunabilecek olan mikrobiyal bileşiklerin yüksek sıcaklıklar, bazı kirletici yıkımlarla entegre edilebilir.
Tasarım ve Uygulama
Başarılı SVE uygulamaları, site geometrisi, kirletici dağıtım ve operasyonel hedefler için hesapların dikkatli bir şekilde tasarlanması gerektirir. Pilot test genellikle tam‑ sitedeki etki oranını değerlendirmek için büyük sistem inşaatı ve sitedeki etkisin yarı yarıya kadarını değerlendirmek için yapılır.
Well Placement and Spacing
Ekstra iyiler genellikle en yüksek kirletici konsantrasyon alanlarına yerleştirilir, etki yarı iletkenleri tarafından belirlenir. Well ekranlar kondüktör aralığına göre belirlenir ve dikey konum belirli derinlik bölgeleri hedef almak için ayarlanabilir. heterojen formlarda, çoklu ekran aralığı veya ihmal edilmiş kuyular gerekli olabilir. İyileri veya buharlı radyolar, basınç diferansiyellerini ve VOC konsantrasyonlarını takip etmek için iyi bir şekilde monte edilir. Tasarım ayrıca buhar geçiş yolları için de hesaplanmalıdır.
Sistem İzleme ve Optimizasyon
Anahtar parametrelerinin ve#8212;vacuum basıncı, akış oranı, VOC konsantrasyonu buharı ve dışlama ve #8203;gas tedavisi performansı ve #8212; optimizasyon için temel olarak SVE operasyonu.Remediation ilerlemesi, kirleticiler genellikle geri çekilme, potansiyel olarak düşük frekanslı enerjili akış hızlarda otomatik olarak kontrol sağlar (pişmanlık süreleri) ve kapalı ve kapalı ve kapalı tüketimlerde ısıtılabilir.
Diğer Remediation Technologies ile entegrasyon
SVE nadiren karmaşık sitelerde izolasyonda kullanılır. Ek teknolojiler ile SVE'yi birleştirerek her yöntemin sınırlamalarını ele alabilir ve daha hızlı, daha eksiksiz site temizleyebilir.
Hava Sparging
Hava sparting, yukarıdan gelen vazo veya sığ doygun bölgeye ait olan jenere havayı enjekte eden ve SVE tarafından şarj edilen ve serbest kalan buharın, su ve serbest su arıtma alanlarındaki en yaygın hidroksitlerden biri olduğunu içerir.
Bioremediation and Bioventing
Biyoventing, ilk geri yükleme mekanizması olarak oksijenin subsurface'e ait bir varyasyondur, çünkü SVE başlangıçta retorik kirliliğini ortadan kaldırır. Geleneksel SVE, düşük permeability ile biyolojik yıkıma dayanır, biyoventing, SVE'nin temel geri yükleme mekanizması olarak iki oksijen yaklaşımının yüksek akış oranları gerektirmeden hala etkili olabileceğini vurgular.
In‑Situ Thermal Dehidrasyon (ISTD)
Yeniden ısmarlama veya yüksek ‑ ile siteler için; Konfor kirliliği, 100°'in sıcaklıklara karşı altyüzlülük;C'ye 400°C'ye kadar buhar basıncının önemli ölçüde artmasını ve yüklenebilirliğini artırabilir. Elektrik direnci ısıtma, buhar, enjeksiyon veya ısı iletken ısıtma, su ısıtma, ısıtılabilir ısı ve ısıtılabilir.
Uygulamaları ve Vaka Çalışmaları
SVE, dünya çapında binlerce sitede,% 90'dan fazla kuru temizlemeden, Midwest'deki eski elektronik üretim tesisinde, 18 ay boyunca çalışan bir SVE sistemi, yüksek oranda klorlanmış olan bazı yüzeylerde, doğu Birleşik Devletleri'nde kuru temizleme tesislerini azalttı.
Soil Vapor Ekstraksiyonunun Avantajları
- [03.09.2012]In‑situ uygulaması: SVE, kazı olmadan toprağa, yüzeysel kesintiye uğrama, işçi maruz kalmasını ve içme ihtiyacını ortadan kaldırmayı reddetmektedir.
- [FONT:0)Rapid kaynağı ortadan kaldırma:[Dönetici: 1 ) Güvenilir topraklarda, SVE, çoğu zaman kaynak bölgesini birkaç yıl içinde düşük seviyelere indirebilir.
- [FONT:0]Combined yaklaşımı: [Dönetici: [Dönetici:0] SVE hava ile eşleştirilebilir, biyoventing, termal tedavi veya kimyasal oxidasyon birden çok kirletici aşama ve adres sitesi ve #8209; özel zorluklar.
- [FONT:0]Cost – etkisiz: kazı ve imha veya (#8209;) Kimyasal tedavi, SVE genellikle erişilebilir arazide daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri sunar.
- [0]Minimal ikamet süresi:[Dönemli) kazılardan farklı olarak, SVE toprak matrisini yerinde bırakır ve uzun ve #8209 gerektiren sağlam bir atık üretir;term yönetim (öğrenme karbon veya diğer tedavi medyası hariç).
Sınırlamalar ve Zorluklar
Güçlü yönlerine rağmen, SVE evrensel olarak uygulanabilir değildir. Anahtar kısıtlamalar şunları içerir:
- [FONT:0)Soil geçirgenlik: [Dönetici:[Dönetici:0) Düşük ve #8209; Güvenilir topraklar (kırlar, siller, kötü tür sediler) hava akışını kısıtlar ve ciddi bir şekilde sınır SVE etkinliği. Bu tür form formasyonlarda, termal geliştirme veya fracta erişmek için gerekli olabilir.
- [FONT=0) Yüksek nem içeriği:[Dönetici:[Dönetici:0) Yüksek nem içeriği:[Dönetici:0)) Soils yakın dourasyon dürtüsü buhar akışına yakın ve volatilizasyon verimliliğini azaltılabilir.
- [0]Low Henry’ Hukuk süreklidir: Daha fazla su ve #8209 olan bileşikler; çözülmemiş ve daha az uçucu (örneğin, MTBE, acetone, 1.4‑dioxane) yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş SVE tarafından kaldırılır ve çok uzun tedavi süresine ihtiyaç duyabilir.
- [FONT:0]Tailing ve karşılıklı olarak geri dönüş:[Dönetici: · 1 ) SVE ilerlemeler, kirletici geri yükleme oranları toplu transfer sınırlamaları nedeniyle düşüşe neden olabilir, diğer teknolojilerle ilgili olarak yapılan bir kalıntı kesikten bırakarak, diğer teknolojilerle entegrasyon, kuyrukları azaltmak için ortak stratejilerdir.
- [FONT:0]Vapor inpost endişeleri: [Dönetici sırasında, indüklenen toprak gaz akışı, uygun şekilde yönetilmeyen binalara saldırmak için aşırı buharı aşırı azaltabilir. Vapor monitoring and mitigation measure (e.g., subslab depressurization) genellikle kentsel veya konut ayarlarında gereklidir.
Sonuç ve Future Outlook
Soil Vapor Ekstraksiyon, hızlı kaynak kitlesel kaldırmaya, insan sağlığına ve çevreye bağlı olarak risklerin yönetilmesi için güvenilir ve yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir.[değiştir | kaynağı değiştir].SVE, SVE'nin etkili bir şekilde uygulanmasına izin verdiği durumlarda, SVE'nin sistemdeki diğer performanslarla entegre edilmesi ve yeniden düzenlenmesine olanak sağlar.