Технология quickscan. Технологии за саниране на място

Technologiequickscan in-situ технологии за обновяване Автори Тимо Дьори (Федерална агенция по околна среда) Хелмут Лангерт-Мюлеггер (Федерална агенция по околна среда) Със съвети и принос на Тило Хофман, Ханс-Петер Кошицки, Томас Райхенауер Йохан Пунеш, Вернер Репечшниг Алойс Фюрнкранц, Манфред Нахолд, Манфред Нахолд Ringhofer, Jörg Weindl май 2010 г.

технология

Ръководител на работната група ÖVA "Технологична платформа" Манфред Нахолд, GUT GRUPPE UMWELT + TECHNIK GMBH Автори Тимо Дьори, Umweltbundesamt GmbH Хелмут Лянгерт-Мюхлегер, Umweltbundesamt GmbH Приноси и съвети от експерти от технологичната платформа Alois Fürnkmaung Höstler Fürnkmaungsen Sauler Fönberberfüngen Koschitzky, University of Stuttgart, VEGAS Manfred Nahold, GUT GRUPPE UMWELT + TECHNIK GMBH Roman Prantl, blp GeoServices gmbh Johann Punesch, Office of the Lower Austrian Provincial Government Thomas Reichenauer, AIT Austrian Institute of Technology Werner Repetschnigg, Office of SalzburgRinghofer Ringho & Engineering ZT-GmbH Jörg Weindl, bfm Umweltberatung Forschung Management Gmbh Технологичната платформа на ÖVA е съответстваща инициатива на проекта, иницииран от Министерството на живота „Преработване на оценката и отстраняване на замърсени обекти Управление на замърсени обекти 2 010 ". Финансирано със средства от Федералното министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите Обработка на финансирането от Kommunalkredit Public Consulting GmbH Допълнителна информация за публикациите на ÖVA на: http://www.altlastenmanagement.at/ Страница 2 от 81

Разделът с описание на процеса описва целта на процеса, основния принцип и общата годност за използване във водонаситената и ненаситената зона, както и възможните приложения за саниране на пролетта и/или плюма (вж. Също Приложение I). Ако е необходимо, са изброени допълнителни изисквания, свързани с процеса. Изброени са възможните употреби на лечимите замърсители, необходимите специфични изисквания на площадката, както и ограничения и причини за изключване за употреба. Описанието на предимствата и недостатъците е последвано от глава за състоянието на разработката/заявлението с информация за националния и международния статус на заявлението. Ако е подходящо, всяко описание на процеса завършва с информация за полезни комбинации с други процеси. Quickscan завършва със заключение относно състоянието на потенциала за развитие и приложение (Глава 8) и формулира препоръки, които иновативни in-situ технологии могат да се разглеждат като обещаващи при общите условия на Австрия и кои следващи стъпки могат да бъдат за по-широко използване при възстановяването на замърсени места. Страница 7 от 81

Фигура 3: Опростен функционален принцип на биоспарирането (източник: Interland 2006) Възможни приложения за замърсители Биоспарирането е основно подходящо за лесно окисляеми замърсители, напр. за минерални маслени въглеводороди (MKW), ароматни въглеводороди (BTEX), полициклични ароматни въглеводороди с ниско молекулно тегло (PAK) или трет-бутилметилов етер (MTBE). Силно летливите замърсители преминават в газова фаза (вж. Въздушно барботиране). Изисквания на площадката Прилагането на метода изисква достатъчна възможност за дифузия на газ в подземната повърхност. Средно пропускливите, хомогенно структурирани подпочви все още могат да бъдат третирани с метода. Водоносният хоризонт трябва да е достатъчно дебел, тъй като за ефективна работа въздухът обикновено трябва да се вкарва най-малко на 2 до 3 м под долния ръб на замърсяването. Извличането на почвен въздух в ненаситената зона трябва да е възможно. Ограничения/причини за изключване Трябва да се посочи бионаличността на замърсителя, който трябва да бъде влошен. Наличието на замърсители, които са токсични за микроорганизмите (например смесено замърсяване с тежки метали) или твърде висока концентрация на замърсител на страница 16 от 81

Фигура 4: Принцип на аеробно третиране на място (източник: Interland 2006) Възможни употреби на замърсители Аеробното третиране на място може да се използва за депа за битови отпадъци („депа за битови отпадъци“) или депозити, чийто потенциален материален риск се определя в голяма степен от битови отпадъци или подобни органични отпадъци . Изисквания към площадката Предпоставката за активна вентилация е достатъчна пропускливост на тялото на депото и достатъчна хомогенност. Язовирните депа за депо са индикация за уплътняване и трябва да бъдат проверени по отношение на тяхното влияние върху конвекцията на газ и предварително да се източат. Ако няма пълно събиране на просмукваща се вода, трябва да има на разположение съответна мрежа от точки за измерване на подземните води за необходимия мониторинг на подпочвените води или, ако е необходимо, за експлоатацията на бариерния кладенец. В случай на тънки насипи (15 м), страница 70 от 81

Фигура 20: Прогноза за потенциални видове щети за райони със значително подземно замърсяване (Umweltbundesamt 2007) 8.3 Технологии, готови за приложение с повишен пазарен потенциал Въз основа на очакваната ситуация на замърсени площадки в Австрия, ефекта от технологиите за саниране на място, показани в глави 3 до 7, техните възможни области на приложение и състоянието на техниката в европейската практика за саниране на замърсени площадки (Фигура 19), следните процеси на саниране на място могат да бъдат класифицирани като "готови за употреба". Досега тези технологии почти не са били използвани в Австрия, но са увеличили пазарния потенциал във връзка с очакваната бъдеща нужда от реконструкция: Bioventing (саниране на източника; ненаситена зона: BTEX, лека до тежка MKW) Air-Sparging (саниране на източника и плюма; зона с насищане с вода: LCKW, BTEX, MKW до C 10) впръскване на пара-въздух (отстраняване на източника; ненаситена зона: LCKW, BTEX, леко до тежко MKW) адсорбционни стени (отстраняване на шлейфа: LCKW) страница 75 от 81