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台湾地区地下水与土壤修复案例

台湾彰化县某加油站土壤及地下水污染修复
 
2001年10月:本場址旁工地之工程點井地下水疑有油品異味,彰化县環保局要求站方提出本場址污染調查及改善方案规划书。
2002年9月,修复计画书经环保局审查通过,開始进行型現場污染整治工作。
 
进行油槽及管线的负压密闭测试,找到渗漏点,并予以更换
修复内容包括:
– 三口地下水抽水井
– 三口水平式SVE井
– 一口垂直式AS井
修复一年後,场地内9口地下水监测井中的苯全部低於0.05 mg/L,因此顺利结案。

台湾台南某石化工厂的地下水五氯酚污染修复
 
过去为五氯酚工厂,於1970年代开始生产,并於1984年关厂。
地下水中五氯酚浓度高达200mg/L以上。使用蒸汽注入法进行修复。
蒸汽注入法优点
– 高溫蒸汽可將土壤地下水的溫度提高,使揮發性有機污染物或是半揮發性有機污染物的揮發性大幅提高,而較易被提除(Stripped);
– 土壤在高溫下對有機污染物的吸附性會
降低,更有利於污染物之去除。

蒸汽注入的同时,监测地下水位及水温度变化,适时调整蒸汽注入量。
经过两个月的蒸汽注入,地下水中五氯酚浓度降低到1mg/L以下,修复成效良好
 
台湾台北县的某机械加工厂 - 固化/稳定化法
 
该工厂使用电镀法对所产机械零件进行金属表面电镀加工。电镀废液沿着电镀槽底部裂缝而污染建筑物下方的回填土。造成电镀区内下方土壤的铬、镍严重超标。
铬最高污染浓度为8710 mg/kg,而镍最高污染浓度为2580 mg/kg。而铬及镍的修复目标分别为250 mg/kg及250 mg/kg。
经过实验室试验水洗/酸洗的可行后,发现水洗/酸洗皆无法达到修复目标,因此最后决定采用固化/稳定化技术处理这些高污染土壤。
 
经由采取三阶段、由粗而密的网格布点调查方式,最后在高污染区以3m x 3m网格之进行细部调查。
大部分污染土壤位于地表下1.2m内之深度,但在原电镀区铬酸洗废水管接管处污染浓度最高,且深度达3.6m,故须分阶段进行土壤开挖作业。
开挖后之污染土壤以太空包进行打包,每个太空包重约一公吨左右。随后以具有资质的甲级危害性物质运输公司,运送这些污染土壤至甲级危害性物质处理厂,进行稳定化。

完成稳定化后的土壤,通过重金属的浸出试验,再运送至一般废弃物填埋场进行最终填埋。平均修复成本为每吨土壤美金350元左右。

台湾北部某工厂的镉污染土壤的修复工作
 
– 本场地的污染土壤主要为工厂建筑基地的回填土,土壤质地分布不均,且以粉土成份居多,透水性较差,但夹杂部分砾石及粗砂。
– 经过试验室分析比对后,粗砂的镉污染浓度较低,大约是法规标准(20 mg/kg)的1~1.5倍,且经过水洗后,其平均浓度可低于法规标准。
– 但粉土部分的污染浓度则为法规标准的3~5倍,且经过水洗后浓度下降有限,因此经过水洗后的粉土,再以酸洗处理这些受镉污染的土壤。
 
      经约2 个月的处理后共完成约610m3的土方酸洗处理,经酸洗后再经自然风干的土壤镉浓度介于10.8 mg/kg ~ 25.1 mg/kg (少數土样仍高于管制标准值的20mg/kg。酸洗后的土壤再进行充分混合,去除率约53 ~ 82%。为了回复修复后的土壤的pH值,避免未来重金属镉逐渐释出土壤,已酸洗土方于添加石灰之后,才进行回填。土壤酸洗前的pH 值为5.3 ~ 6.1,土壤酸洗后的pH 值为1.9 ~ 3.2,酸洗后再添加石灰,pH 值则上升为6.3 ~ 7.5。

      本案例的平均修复成本为每吨土壤美金160元左右。

台湾彰化地区农地污染修复
 
采用「土壤翻土混合稀释法」
主要污染物为镍(Ni),影响面积达20公顷以上。在水稻田污染型态为引水口附近污染程度较为严重,距离引水口越远污染程度有越轻微的现象,甚至属于正常之背景值。

水田耕犁层深度约20公分,犁底层厚约7.5公分,犁底层饱合水之传导系数介于0.034-0.083 cm/day。

由于犁底层对向下入渗水有阻抗作用,在30公分以下之土层几乎没有Ni污染之現象,因此修复时只需考虑表层30公分以上之土层即可。


改善施工以同一地号为原则,其理由为避免不同地号农地土壤互相交换,虽改善后皆可低于管制标准,但可能造成土壤质地改变而引起农民之不满,故应以同地号土壤稀释为改善原则。

为确保混合稀释作业之质量,每完成一次混合稀释作业,即采集回填土壤样品,在现场以重金属快速检测仪XRF进行检测工作。以高标准之自行验证方式,即以5(m)×5(m)为采样单位进行成果验证。全部20公顷的农地于一年内完成修复,并且符合修复目标。
来源:治愈大地

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