元妙新,占升,張欣,范占煌*,徐華鍾,陳歡,魏宇琦
1.中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司
2.中節(jié)能工程技術(shù)研究院有限公司
相比其他國家,我國地下水污染類型較多,并存在淺層地下水污染向深層地下水?dāng)U散、大中城市污染向農(nóng)村擴(kuò)散的特征[1-2]。近年來生活垃圾填埋因其滲濾液泄露造成周邊土壤和地下水污染問題日益暴露,成為我國公認(rèn)的地下水重點(diǎn)污染源之一[3-7]。目前關(guān)于填埋場地下水污染問題的研究主要集中在地下水風(fēng)險(xiǎn)評估、地下水溶質(zhì)運(yùn)移模擬,以及實(shí)驗(yàn)室尺度降解試驗(yàn)等方面[8-13],關(guān)于填埋場污染地下水原位修復(fù),特別是現(xiàn)場試驗(yàn)的研究較少。
近年來,微納米氣泡由于其高效的傳質(zhì)特性,對環(huán)境較為友好,受到各界的廣泛關(guān)注,其直徑介于微米氣泡和納米氣泡之間,具有滯留水中時(shí)間較長和上浮速度慢的特點(diǎn)[14-15]。相較于微納米氣泡,毫米級氣泡(直徑>1 mm)因浮力作用很快上升而逸散,而微納米氣泡可在水中滯留9 h以上,在飽和土體中可吸附于固體界面,滯留長達(dá)3 d以上,甚至更久(數(shù)月)[16-17]。Hu等[18-19]研究了不同鹽濃度下微納米氣泡的尺寸分布、氧轉(zhuǎn)移效率和zeta電位,并提出了微納米氣泡最佳鹽濃度及其傳質(zhì)模型。王建等[20]使用微納米氣泡對藻水進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)停留時(shí)間、混凝劑等因素對微納米氣泡氣浮藻水分離效果有影響。目前,關(guān)于微納米氣泡的研究大多集中于實(shí)驗(yàn)室內(nèi),研究方向主要集中于微納米氣泡的理化性質(zhì),實(shí)際應(yīng)用于污染場地地下水修復(fù)中案例較少,對于微納米氣泡在實(shí)際污染場地中的修復(fù)效果和適用性仍需進(jìn)一步研究和分析[19-21]。筆者選擇南方某簡易垃圾填埋場,開展現(xiàn)場試驗(yàn),研究對比空氣曝氣與氧氣微納米氣泡在水中溶解氧(DO)濃度和氧化還原電位(ORP)峰值與持續(xù)作用時(shí)間的差異,并采用微納米氣泡制備-注射一體化裝置進(jìn)行地下水原位修復(fù)試驗(yàn),重點(diǎn)分析了不同工況條件下,不同距離處COD和NH3-N污染物的去除效果及DO濃度、ORP 2個(gè)核心表征指標(biāo)的變化特征,以期為微納米氣泡應(yīng)用于垃圾填埋場污染修復(fù)提供參考。
南方某簡易垃圾填埋場位于溫州市鹿城區(qū)甌江南側(cè) (120°36′24.87″E,28°01′26.17″N)。填埋場始建于1983年,于2002年實(shí)行簡易封場,未設(shè)有任何環(huán)保設(shè)施,對周邊環(huán)境存在潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)前期鉆探信息,地下水主要賦存于場地承壓含水層,其含水介質(zhì)主要為粉細(xì)砂,含水層埋深為7~15 m,滲透系數(shù)為 1.62×10-4~2.61×10-3cm/s,土壤均一性較好,滲透系數(shù)變化較小。含水層上下2層土層的滲透系數(shù)為 8.10×10-8~3.30×10-6cm/s,為較好的隔水層,地下水自東南向西北方向流動(dòng)。
結(jié)合場地情況,選擇場地東南角區(qū)域開展現(xiàn)場試驗(yàn),并采用“鉆探建井取樣+現(xiàn)場快速檢測+實(shí)驗(yàn)室送檢”的方式明確該區(qū)域地下水污染特征,檢測指標(biāo)分析方法如表1所示。
表1 地下水檢測指標(biāo)及分析方法Table 1 Groundwater detection indexes and detection methods
參照GB/T 14848—2017《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類限值,該區(qū)域地下水存在色度、溶解性總固體、總硬度、硫化物、氯化物、CODMn、NH3-N、砷等指標(biāo)超標(biāo)現(xiàn)象,其中CODMn、NH3-N、砷分別超標(biāo)9.3、217和4.1倍,另外還檢出了有機(jī)物鄰苯二甲酸二甲酯。主要指標(biāo)檢測結(jié)果如表2所示。
表2 地下水水質(zhì)檢測結(jié)果Table 2 Groundwater quality test results
采用微納米氣泡制備-注射一體化裝置進(jìn)行微納米氣泡液的制備和注入工作,主要包含4個(gè)模塊,分別為注射模塊、抽提模塊、監(jiān)測模塊及微納米氣泡液制備模塊。注射模塊采用柱塞泵+回流裝置+壓力傳感器結(jié)合的注射動(dòng)力系統(tǒng)。抽提模塊利用抽提井抽提地下水,通過改變地下水位,加大水力梯度,從而擴(kuò)大注射影響半徑。監(jiān)測模塊利用實(shí)時(shí)監(jiān)測探頭,監(jiān)測地下水多項(xiàng)指標(biāo)。微納米氣泡制備模塊采用微納米發(fā)生裝置制備微納米氣泡液。
1.3.1 不同氣泡源傳質(zhì)特性對比試驗(yàn)
試驗(yàn)溶質(zhì)為純凈水,放置在容量為5 L的箱體中,通過內(nèi)徑為5 mm的軟管直接向不同組別中分別通入普通毫米級空氣氣泡、空氣微納米氣泡和氧氣微納米氣泡,使用在線監(jiān)測儀器實(shí)時(shí)記錄DO濃度和ORP。普通空氣曝氣試驗(yàn)裝置如圖1所示,空氣微納米氣泡和氧氣微納米氣泡試驗(yàn)裝置如圖2所示,其特性對比試驗(yàn)條件如表3所示。
表3 不同氣泡源特性對比試驗(yàn)條件Table 3 Experimental conditions for comparison of characteristics of different bubble sources
圖1 空氣曝氣發(fā)生裝置Fig.1 Diagram of air aeration generator
圖2 微納米氣泡發(fā)生裝置Fig.2 Diagram of micro-nanobubble generator
1.3.2 原位修復(fù)工藝條件試驗(yàn)
井群系統(tǒng)布設(shè):試驗(yàn)所用井包括注射井1口、抽提井1口、監(jiān)測井5口,篩管位置均位于7~15 m處。抽提井管徑為300 mm,注射和監(jiān)測井管徑為50 mm。設(shè)置IW井為注射井,MW03、MW04井為監(jiān)測井,EW井為抽提井。MW03、MW04井與IW井距離分別為2和4 m,EW井與IW井距離為6 m。井群系統(tǒng)具體布設(shè)見圖3。
圖3 試驗(yàn)場地注射井和監(jiān)測井布置Fig.3 Layout of injection wells and monitoring wells in the experimental site
采用微納米氣泡制備-注射一體化裝置,根據(jù)設(shè)定的工藝條件向IW井中注入氧氣微納米氣泡液。同時(shí),利用在線監(jiān)測模塊和定期采樣分析監(jiān)測井中DO濃度、ORP、CODCr和NH3-N濃度變化。通過設(shè)置5組試驗(yàn),探明不同注射流量、注射條件下污染物濃度變化特征。不同注射工況試驗(yàn)條件見表4。
表4 不同注射工況對比試驗(yàn)條件Table 4 Comparative test conditions under different injection conditions
針對普通空氣氣泡、空氣微納米氣泡和氧氣微納米氣泡3種不同類別的溶解氧氣泡液,使用在線監(jiān)測裝置實(shí)時(shí)觀察溶液中DO濃度和ORP峰值及其隨時(shí)間的變化,結(jié)果見圖4和圖5。從圖4和圖5可以看出,氧氣微納米氣泡液中DO濃度和ORP峰值最大,分別達(dá)到20.4 mg/L、144.8 mV;空氣微納米氣泡液次之,分別為8.6 mg/L、107.4 mV;空氣曝氣氣泡液最低,分別為6.7 mg/L、99.0 mV。氧氣微納米氣泡液相較于空氣曝氣氣泡液,DO濃度峰值提高了204%,ORP峰值提高了46.3%。各氣源曝氣的持續(xù)作用時(shí)間,即恢復(fù)至初始DO濃度、ORP水平的時(shí)間,同樣表現(xiàn)為氧氣微納米曝氣最優(yōu),其DO和ORP持續(xù)作用時(shí)間分別為2 083 min和大于2 285 min;空氣微納米氣泡液次之,分別為1 063 min和大于2 285 min;空氣曝氣氣泡液最差,分別為221和253 min。
圖4 不同注射源條件DO濃度變化Fig.4 Variation of DO concentrations under different injection conditions
圖5 不同注射源條件氧化還原電位變化Fig.5 Variation of redox potential under different injection conditions
綜上,不同氣源和制備方式氣泡液性能差別較大,采用氧氣作為氣源制備的氧氣微納米氣泡液其DO濃度和ORP峰值顯著高于常規(guī)空氣曝氣氣泡液和空氣微納米氣泡液,且其在水體中衰減速度更慢,持續(xù)停留的時(shí)間更久。根據(jù)Bai等[22]的研究,DO的持續(xù)停留時(shí)間越長,其在地下水中的傳質(zhì)系數(shù)將增大,從而利于增大影響半徑及對污染物的去除效果。因而,選擇氧氣微納米氣泡作為氣源用于后續(xù)注射試驗(yàn)研究。
通過監(jiān)測MW03井(距IW井2 m)、MW04井(距IW井4 m)的地下水水質(zhì),對比注射+抽提組和注射組對地下水水質(zhì)變化的影響,分析抽提協(xié)同的影響作用。經(jīng)12 h的運(yùn)行,MW03井地下水水質(zhì)變化如圖6和圖7所示。從圖6和圖7可以看出,注射+抽提組中,CODCr由 493 mg/L降至 24 mg/L,去除率為95.1%;NH3-N濃度由59.0 mg/L降至1.2 mg/L,去除率為97.9%;DO濃度及ORP的增幅分別為12.1 mg/L及173.7 mV。注射組中,CODCr由605 mg/L降至179 mg/L,去除率為70.4%;NH3-N濃度由243.1 mg/L降至123.5 mg/L,去除率為49.2%;DO濃度及ORP的增幅分別為2.6 mg/L及88.5 mV。相比注射組,抽提協(xié)同工藝對地下水中CODCr、NH3-N的去除率分別提升24.7%和48.7%。
圖6 注射及注射+抽提工況下MW03井地下水中CODCr、NH3-N 濃度變化Fig.6 Variation of CODCr and NH3-N concentrations in groundwater at MW03 under injection and injection-extraction conditions
圖7 注射及注射+抽提工況下MW03井地下水中DO濃度和ORP變化Fig.7 Variation of DO concentrations and ORP in groundwater at MW03 under injection and injection-extraction conditions
經(jīng)12 h的運(yùn)行,MW04井地下水水質(zhì)變化如圖8和圖9所示。從圖8和圖9可以看出,注射+抽提組中,CODCr由481 mg/L降至360 mg/L,去除率為25.2%;NH3-N濃度由108.2 mg/L降至81.5 mg/L,去除率為24.7%;DO濃度及ORP的增幅分別為0.1 mg/L及46.8 mV。注射組中,CODCr由404 mg/L降至 389 mg/L,去除率為 3.7%;NH3-N濃度由 220.9 mg/L降至202.6 mg/L,去除率為8.3%;DO濃度及ORP的增幅分別為0.6 mg/L及18.1 mV。相比注射組,抽提協(xié)同工藝對地下水中CODCr、NH3-N的去除率分別提升21.5%和16.4%。
圖8 注射及注射+抽提工況下MW04井地下水中CODCr、NH3-N濃度變化Fig.8 Variation of CODCr and NH3-N concentrations in groundwater at MW04 under injection and injection-extraction conditions
圖9 注射及注射+抽提工況下MW04井地下水中DO濃度、ORP變化Fig.9 Variation of DO concentrations and ORP in groundwater at MW04 under injection and injection-extraction conditions
由上述分析可知,相比于注射組,注射-抽提組對地下水中CODCr、NH3-N等污染的去除效果以及促進(jìn)地下氧化環(huán)境的轉(zhuǎn)變效果均表現(xiàn)更佳,說明協(xié)同抽提工藝可顯著提升注射影響半徑,強(qiáng)化污染物去除效果,分析是由于抽提作用形成地下水漏斗,增大了地下水水力梯度,加快了注射液的滲流傳質(zhì)。同時(shí),注射組、注射+抽提組對MW03井地下水中CODCr、NH3-N的去除效果及地下氧化環(huán)境的轉(zhuǎn)變效果均優(yōu)于MW04井,說明注射氧氣微納米氣泡液的有效作用范圍有限,對4 m處地下水水質(zhì)影響較小。
在抽提(1.0 m3/h)作用下,設(shè)置注射流量分別為1.0和1.5 m3/h,研究注射流量對注射效果的影響。經(jīng)12 h的運(yùn)行,不同注射流量條件下MW03井地下水水質(zhì)變化如圖10和圖11所示。從圖10和圖11可以看出,當(dāng)注射流量為1.0 m3/h時(shí),CODCr由543 mg/L降至33 mg/L,去除率為93.9%;NH3-N濃度由136.4 mg/L降至10.2 mg/L,去除率為92.5%;DO濃度及ORP的增幅分別為7.6 mg/L及126.9 mV。當(dāng)注射流量為1.5 m3/h時(shí),CODCr由625 mg/L降至84 mg/L,去除率為86.6%;NH3-N濃度由256.7 mg/L降至54.6 mg/L,去除率為78.7%;DO濃度及ORP的增幅分別為0.6 mg/L及64.7 mV。相比1.0 m3/h注射情景,1.5 m3/h注射情景對地下水中CODCr、NH3-N的去除率分別下降7.3%和13.8%。
圖10 不同注射流量下MW03井地下水中CODCr、NH3-N濃度變化Fig.10 Variation of CODCr and NH3-N concentrations in groundwater at MW03 under different injection flows
圖11 不同注射流量下MW03井地下水中DO濃度、ORP變化Fig.11 Variation of DO concentrations and ORP in groundwater at MW03 under different injection flows
經(jīng)12 h的運(yùn)行,不同注射流量條件下MW04井地下水水質(zhì)變化如圖12和圖13所示。從圖12和圖13可以看出,當(dāng)注射流量為1.0 m3/h時(shí),CODCr由480 mg/L降至353 mg/L,去除率為26.5%;NH3-N濃度由102.6 mg/L降至97.4 mg/L,去除率為5.1%;DO濃度及ORP的增幅分別為0.5 mg/L及88.5 mV。當(dāng)注射流量為1.5 m3/h時(shí),CODCr由415 mg/L降至328 mg/L,去除率為20.9%;NH3-N濃度由153.7 mg/L降至131.3 mg/L,去除率為14.6%;DO濃度及 ORP的增幅分別為 0.5 mg/L及 24.6 mV。針對距離注射井4 m的MW04井地下水,1.0及1.5 m3/h的注射流量條件下,地下水中CODCr、NH3-N的去除效果均較差。
圖12 不同注射流量下MW04井地下水中CODCr、NH3-N濃度變化Fig.12 Variation of CODCr and NH3-N concentrations in groundwater at MW04 under different injection flows
圖13 不同注射流量下MW04井地下水中DO濃度、ORP變化Fig.13 Variation of DO concentrations and ORP in groundwater at MW04 under different injection flows
通過對比1.0和1.5 m3/h注射流量情景下各項(xiàng)參數(shù)的變化,表明注射流量的增加未能提升注射影響半徑,且對污染物的去除率甚至不升反降,這可能是由于注射的深層含水層介質(zhì)孔隙度較小,增大注射流量后注射點(diǎn)位地下水水位明顯提高,部分注射液以越流的形式補(bǔ)給至淺層含水層,從而導(dǎo)致注射效果未隨注射流量的增大而加強(qiáng)。
在不同抽提工況和注射流量研究的基礎(chǔ)上,開展注射輪次對水質(zhì)特性變化的影響研究。在3輪注射過程中,CODCr、NH3-N濃度變化如圖14和圖15所示。從圖14和圖15可以看出,注射停止后污染物濃度存在反彈現(xiàn)象,但每輪注射后反彈力度逐漸減弱,污染物濃度總體表現(xiàn)為下降的趨勢。在每輪注射后約12 h,MW03井CODCr反彈趨勢分別為33 mg/L增至120 mg/L(1輪注射后),28 mg/L增至 98 mg/L(2輪注射后),21 mg/L增至 72 mg/L(3輪注射后);NH3-N濃度反彈趨勢分別為10 mg/L增至39.3 mg/L(1輪注射后),5.9 mg/L增至38.6 mg/L(2輪注射后),10.3 mg/L增至 30.7 mg/L(3輪注射后)。MW04井CODCr反彈趨勢分別為353 mg/L增至359 mg/L(1輪注射后),341 mg/L增至351 mg/L(2輪注射后),209 mg/L 增至 210 mg/L(3輪注射后);NH3-N濃度反彈趨勢分別為97.4 mg/L增至102.6 mg/L(1輪注射后),101.5 mg/L增至112.8 mg/L(2輪注射后),73.0 mg/L增至 77.5 mg/L(3輪注射后)。
圖14 間歇性注射情景下地下水中CODCr變化Fig.14 Variation of CODCr in groundwater under intermittent injection
圖15 間歇性注射情景下地下水中NH3-N濃度變化Fig.15 Variation of NH3-N concentration in groundwater under intermittent injection
對比MW03井、MW04井3輪注射結(jié)束后及結(jié)束后2 d的CODCr、NH3-N濃度,發(fā)現(xiàn)低污染物濃度地下水易受周邊高濃度污染物地下水影響,反彈現(xiàn)象明顯,相比3輪注射結(jié)束時(shí),結(jié)束2 d后MW03井CODCr、NH3-N的去除率分別降低 27.4%、32.2%,MW03井CODCr、NH3-N的去除率分別降低8.8%、4.6%(表 5)。
表5 污染物濃度反彈信息Table 5 Pollutant concentration rebound information
針對在間斷注射的過程及注射結(jié)束后發(fā)生的污染物濃度反彈現(xiàn)象,分析主要原因如下:1)微納米氣泡液中的氣泡在破裂過程中不斷剝離粉細(xì)砂上附著的有機(jī)物,并使其隨地下水流向進(jìn)行遷移[21],從而增加了地下水中污染物濃度;2)注射結(jié)束后,注射影響區(qū)域內(nèi)的地下水中CODCr和NH3-N濃度相對周邊地下水處于較低水平,二者的濃度差導(dǎo)致彌散作用,從而引起污染物濃度反彈現(xiàn)象。
短周期微納米注射對CODCr和NH3-N有較好的去除效果,但由于周邊地下水影響且區(qū)域內(nèi)部分污染物逐步從土層中析出,污染物濃度出現(xiàn)一定程度的反彈。由圖16、圖17可知,DO濃度、ORP均在注射期間出現(xiàn)臨時(shí)增大,其中MW03井處DO濃度、ORP增幅最大達(dá)12.2 mg/L、247.3 mV,MW04井處DO濃度、ORP增幅最大達(dá)1.6 mg/L、118.1 mV,而在注射2 d后,兩井DO濃度、ORP趨近于注射前。說明由于僅開展短周期的注射,區(qū)域內(nèi)地下水中的氧化環(huán)境尚未有效形成。在后期研究中,將開展長周期的微納米曝氣注射,進(jìn)一步研究其對污染物的去除效果及其營造地下水氧化環(huán)境的持續(xù)作用時(shí)間。
圖16 間歇性注射情景下地下水中DO濃度變化Fig.16 Variation of DO concentrations in groundwater under intermittent injection
圖17 間歇性注射情景下地下水中ORP變化Fig.17 Variation of ORP in groundwater under intermittent injection
(1)相較于常規(guī)空氣曝氣,氧氣微納米氣泡作為氣源時(shí),可顯著提升地下水中DO濃度、ORP,增幅分別提升了220.3%、43.8%,氧氣微納米氣泡粒徑更小、性能更優(yōu),利于提升影響半徑及對污染物的去除效果。
(2)相比于僅實(shí)施注射,抽提協(xié)同有利于提升污染物的去除效果。經(jīng)12 h的連續(xù)運(yùn)行,相比注射組,抽提協(xié)同組對距注射井2 m處的地下水中CODCr、NH3-N的去除率分別達(dá)95.1%、97.9%,去除率分別提升24.7%和48.7%;對距注射井4 m處的地下水中CODCr、NH3-N的去除率分別提升21.5%和16.4%,但去除率僅為25.2%、24.7%,去除效果欠佳。在抽提條件下,1.0和1.5 m3/h的注射流量對污染物的去除率無提升效果。
(3)短周期間歇式連續(xù)注射對CODCr、NH3-N有較好的去除效果,經(jīng)3輪注射后,距注射井2 m處地下水中CODCr、NH3-N的去除率分別達(dá)96.1%、92.4%,但受周邊高濃度污染物地下水及區(qū)域內(nèi)污染物逐步從土層中析出的影響,污染物濃度存在一定程度的反彈現(xiàn)象。結(jié)合地下水中DO濃度、ORP變化可知,實(shí)施區(qū)域內(nèi)地下水氧化環(huán)境未有效形成,后期待研究長周期注射時(shí)地下水水質(zhì)特性變化。