基本原理是利用真空泵抽提產(chǎn)生負壓,空氣流經(jīng)污染區(qū)域時,解吸并夾帶土壤空隙中的揮發(fā)性和半揮發(fā)性有機污染物,由氣流將其帶走,經(jīng)抽提井收集后最終處理,達到凈化包氣帶土壤的目的。有時在抽提的同時,可以設(shè)置注氣井,人工向土壤中通入空氣。


SVE系統(tǒng)要求在包氣帶中設(shè)立抽氣井(井群),使用真空泵在地表抽取包氣帶中的空氣,抽出的氣體要經(jīng)過除水汽和碳吸附后排入大氣、或根據(jù)污染物的不同,采用相應(yīng)的氣體處理技術(shù)。 SVE可能是最成功的修復(fù)包氣帶、土壤污染的技術(shù),有很多污染場地的包氣帶使用該技術(shù)得到了修復(fù)。在美國“國家優(yōu)先名錄”污染場地中,SVE技術(shù)作為最常用的污染源處理技術(shù)占污染源控制項目的25%(US EPA,2004)。 當(dāng)NAPLs(非水相液體)進入地下環(huán)境后,接觸包氣帶介質(zhì),收到自身重力和介質(zhì)對NAPLs的毛細壓力以及黏滯阻力的影響,當(dāng)其重力大于阻力時,NAPLs將沿著垂直方向向下遷移,在此過程中,會有部分NAPLs揮發(fā)到包氣帶氣體中,在理想和平衡條件下,揮發(fā)過程由污染物的飽和蒸汽壓所控制。同時會有部分NAPLs相溶解于土壤水中,溶解過程由其飽和水溶解度所控制。若NAPLs為多組分體系,則蒸汽壓和溶解度可由Raoult定律和Henry定律確定。當(dāng)NAPLs相全部消失,則揮發(fā)過程僅由Henry定律描述。水相的污染物可與土壤固相發(fā)生吸附/解吸關(guān)系,這個過程可采用一般的吸附等溫常數(shù)Kd的關(guān)系描述。對于氣-固吸附,通常情況下,由于土壤固相表面均有水膜覆蓋,氣、固相幾乎沒有相界面存在,因而通過該過程吸附/解吸的污染物相對較少。 技術(shù)應(yīng)用:歐美等國家和地區(qū)已有許多實踐經(jīng)驗,在場地修復(fù)應(yīng)用中,SVE系統(tǒng)涉及的污染土壤深度范圍為1.5-90m,主要應(yīng)用于處理VOCs、燃料油的土壤污染。一般要求有機污染物的亨利常數(shù)大于0.01,或蒸汽壓大于0.5mmHg。由于SVE效果的影響因素角度,如土壤含水量、有機質(zhì)含量、滲透性等,所以不同的場地會有不同的修復(fù)效果。在實際應(yīng)用中,可以通過地表鋪設(shè)土工膜,避免短路,增加抽提井的影響半徑。也可以抽取地下水,降低水位,增大包氣帶的厚度,提高SVE的效率。SVE技術(shù)不能單獨使污染物降低到很低的標準,有時需要有后續(xù)的其他修復(fù)技術(shù),如微生物降解修復(fù)等。 SVE方法不能去除重油、PCBs或二噁英,但對于低揮發(fā)性的有機污染物可以通過氣體的流動,改善其微生物原位修復(fù)的條件,因而,SVE技術(shù)也有一定的作用。 優(yōu)缺點:當(dāng)土壤細粒物質(zhì)含量大,含水率高時,需要增大抽真空的能力,使修復(fù)費用增加;當(dāng)土壤有機質(zhì)含量高或極度干燥時,其對有機物的吸附容量大,SVE去除效率降低。

適用范圍:可用來處理揮發(fā)性有機污染物和某些燃料。可處理的污染土壤應(yīng)具有質(zhì)地均一、滲透能力強、孔隙度大、濕度小和地下水位較深的特點。低滲透性的土壤難以采用該技術(shù)進行修復(fù)處理。
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