井口仓库原址污染地块治理修复工程修复方案
井口仓库原址污染地块治理修复工程修复方案
为落实《中华人民共和国履行<关于持久性有机物的斯德哥尔摩公约>国家实施计划》(2008 年)(以下简称“《国家实施计划》”)有关要求,井口仓库作为POPs污染场地,选 (略) 示范场地之一。
根据历次调查结果及前期技术文件审查结论,该地块土壤污染物主要包括α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p"-滴滴伊、p,p"-滴滴滴、滴滴涕、七氯、艾氏剂、狄氏剂、苯、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽,其中α-六六六污染程度最重,局部区域达到修复目标值上万倍。风险评估结论显示地块内污染土壤方量 5526m 3 需要进行修复;地块受污染构建筑物为 2#库房内部 5cm 厚墙壁表面,需清理的墙体及地面硬化层面积为 1259m 2 ,共计 63m 3 ;污染底泥共计 29.27 m 3 ;遗留危险废物废油漆及废油漆桶 7个(合计重量约 86kg)、废活性炭包装袋约 40个。
通过技术筛选、技术修复可达性小试试验、现场中试试验等环节最终确定异位间接热脱附技术满足本地块污染土壤修复技术要求。并通过两轮次中试试验明确现场污染土壤在加热温度 500℃,加热时间不少于 60min 条件下,能够实现高浓度与低浓度土壤修复目的。使用异位间接热脱附技术修复土壤时,应在地块内配套建设污染土壤暂存区、热脱附处理区、处理后土壤待检区等主体功能区,以及洗车区、建筑垃圾冲洗区等辅助生产区。上述功能区均需要在底部铺设膜结构防渗层进行二次污染防护。地块内需进行修复污染土壤方量为 5526m 3 ,其他污染底泥 29.2m 3 ,采用热脱附技术修复,过程中产生污染废水可采用芬顿氧化、混凝沉淀、砂滤及活性炭工艺流程处理;产生污染废气可采用冷却、活性炭吸附工艺流程处理;沾染污染土壤地表硬化层可采用高压水气冲刷方式处理。另外由于清挖污染土壤产生上层疑似污染土壤 204m 3 ,须进行监测,根据结果进行相应处理处置。
完成修复后对清挖基坑及热处理后污染土壤进行效果评估监测采样,评估合格后土壤进行原位回填。项目预计工期 6个月。
为落实《中华人民共和国履行<关于持久性有机物的斯德哥尔摩公约>国家实施计划》(2008 年)(以下简称“《国家实施计划》”)有关要求,井口仓库作为POPs污染场地,选 (略) 示范场地之一。
根据历次调查结果及前期技术文件审查结论,该地块土壤污染物主要包括α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p"-滴滴伊、p,p"-滴滴滴、滴滴涕、七氯、艾氏剂、狄氏剂、苯、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽,其中α-六六六污染程度最重,局部区域达到修复目标值上万倍。风险评估结论显示地块内污染土壤方量 5526m 3 需要进行修复;地块受污染构建筑物为 2#库房内部 5cm 厚墙壁表面,需清理的墙体及地面硬化层面积为 1259m 2 ,共计 63m 3 ;污染底泥共计 29.27 m 3 ;遗留危险废物废油漆及废油漆桶 7个(合计重量约 86kg)、废活性炭包装袋约 40个。
通过技术筛选、技术修复可达性小试试验、现场中试试验等环节最终确定异位间接热脱附技术满足本地块污染土壤修复技术要求。并通过两轮次中试试验明确现场污染土壤在加热温度 500℃,加热时间不少于 60min 条件下,能够实现高浓度与低浓度土壤修复目的。使用异位间接热脱附技术修复土壤时,应在地块内配套建设污染土壤暂存区、热脱附处理区、处理后土壤待检区等主体功能区,以及洗车区、建筑垃圾冲洗区等辅助生产区。上述功能区均需要在底部铺设膜结构防渗层进行二次污染防护。地块内需进行修复污染土壤方量为 5526m 3 ,其他污染底泥 29.2m 3 ,采用热脱附技术修复,过程中产生污染废水可采用芬顿氧化、混凝沉淀、砂滤及活性炭工艺流程处理;产生污染废气可采用冷却、活性炭吸附工艺流程处理;沾染污染土壤地表硬化层可采用高压水气冲刷方式处理。另外由于清挖污染土壤产生上层疑似污染土壤 204m 3 ,须进行监测,根据结果进行相应处理处置。
完成修复后对清挖基坑及热处理后污染土壤进行效果评估监测采样,评估合格后土壤进行原位回填。项目预计工期 6个月。
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