嚴世沖,馮澤平
(1.湖南省和清環(huán)境科技有限公司,湖南 長沙 410000;2.中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,陜西 西安 710065)
老工業(yè)區(qū)是投入較高、污染嚴重的產(chǎn)業(yè)區(qū)域,加快工業(yè)區(qū)內企業(yè)的關閉和搬遷工作是環(huán)境保護的必要任務[1-2]。湘江流域老工業(yè)區(qū)企業(yè)以有色冶煉、重化工企業(yè)為主,成為高能耗、高污染排放集中區(qū)域,廢水、廢渣、廢氣,已造成該區(qū)域土壤和水體受到一定污染。這些老工業(yè)搬遷污染場地進行修復后可合理規(guī)劃為商業(yè)或居住用地開發(fā)利用。
根據(jù)《湘江流域重金屬污染治理實施方案》以及地方相關文件,一些老工業(yè)區(qū)搬遷改造完成后,擬規(guī)劃為居住/商業(yè)用地。為保證場地建設的安全環(huán)境以場地調查報告和風險評估報告為基礎,采用針對性的修復技術對污染場地進行治理。
場地原企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品鈦白粉,產(chǎn)量為30 000 t/a,此外有硫酸100 000 t/a、普鈣200 000 t/a、硫酸亞鐵30 000 t/a、沉淀硫酸鋇10 000 t/a、硅微粉10 000 t/a、氟硅酸鈉2 000 t/a,其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水及產(chǎn)生的固廢均含有重金屬。
該場地占地面積45 000 m2,根據(jù)污染調查結果,場內土壤中砷、鎘、鉛、鋅的浸出濃度超過了《地表水環(huán)境質量標準》[3](GB 3838-2002)Ⅲ類標準,若不及時對場地內土壤進行治理,重金屬將隨著雨水的沖刷以地表徑流的形式流向湘江,對湘江水體造成污染。場地污染土壤深度最大為4.5 m,需修復的污染土壤工程量為142 400 m3。
項目采用穩(wěn)定化技術修復重金屬污染土壤,土壤修復目標值參照《重金屬污染場地土壤修復標準》(DB43/T 1165-2006)居住用地標準,土壤重金屬浸出濃度驗收目標值參照《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類標準,具體指標見表1。
表1 污染土壤修復目標值、修復后土壤驗收目標值
結合場地開發(fā)需求以及場地污染情況,采用的修復工藝為:
1.采用異位穩(wěn)定化技術對0~1.5 m層約35 200 m3污染土壤進行修復。污染土清挖完畢后,基坑側壁土壤需達到污染土壤修復目標值,即鉛≤280 mg/kg,鋅≤500 mg/kg,砷≤50 mg/kg,鎘≤7 mg/kg;采用土壤修復一體化設備對污染土壤進行治理,該設備可同時完成破碎、篩分、輸送、加藥、攪拌、加水等功能,設備處理規(guī)模為600 m3/d,運行過程中可避免造成二次污染。
2.采用原位穩(wěn)定化技術對1.5~4.5 m層約107 200 m3污染土壤進行修復。該方法通過ALLU原位穩(wěn)定化系統(tǒng)將一定比例的穩(wěn)定劑加入污染土壤并通過原位攪拌后混合均勻,使其與污染物發(fā)生反應達到修復效果的工藝。
3.對處理后土壤按照《固體廢物浸出毒性浸出方法 水平振蕩法》[4](HJ 557-2010)進行浸出試驗,鉛、鋅、砷、鎘浸出濃度達到《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準限值;異位穩(wěn)定化合格土壤作為道路的路基材料填埋。
4.修復工程中產(chǎn)生的基坑開挖廢水、生活污水、沖洗廢水以及坑積水等,進行集中收集后,通過廢水處理一體化設備進行處理,處理達標后排放;清挖及修復過程中需防止造成的二次污染。
修復工藝技術路線如圖1所示。
圖1 修復技術路線
對于深度為0~1.5 m的重金屬污染土壤,采用挖掘機配合人工分區(qū)清挖、修復的思路。根據(jù)污染范圍進行放線開挖,監(jiān)理單位對開挖范圍各拐點進行復核,并對基坑側壁進行取樣檢測,防止造成污染物的遺漏或過度修復。為確保后期處置高效性要求。
首先用密閉式環(huán)保運輸車將污染土壤運至治理車間的暫存區(qū),再用裝載機將污染物運至修復一體化設備進行處理,處理完成后,運輸車在設備出料口處將混合物運至養(yǎng)護區(qū)分批養(yǎng)護。
4.3.1 修復中心設置
修復中心劃分成3個區(qū)塊:(1)污染土壤暫存區(qū);(2)污染土壤穩(wěn)定化處理區(qū);(3)污染土壤修復后養(yǎng)護區(qū)。
暫存區(qū)和穩(wěn)定化處理區(qū)位于穩(wěn)定化處理車間,車間采用輕鋼結構,半封閉結構,四周安裝2.5 m高圍擋,頂棚采用陽光板安裝,地面采用C30混凝土硬化30 cm,占地面積為1 150 m2;養(yǎng)護區(qū)位于穩(wěn)定化固化處理車間外,占地面積為1 200 m2。
4.3.2 處理施工
1.異位穩(wěn)定化處理施工。工藝主要處理0~1.5 m深重金屬污染土壤,主要施工工藝為:(1)將污染土壤從污染場地清挖運輸至修復中心暫存區(qū)等待處理,暫存區(qū)底部做防滲處理;(2)土壤預處理,即初步破碎、篩分暫存區(qū)的污染土壤;(3)使用裝載機將預處理后的土壤送入土壤修復一體化設備,破碎后粒徑達到30 mm以下,設備同時完成自動加藥、加水和混合攪拌,使得土壤含水量控制在25%~30%;(4)采用運輸車將混合均勻的土壤轉運至養(yǎng)護區(qū),待養(yǎng)護完成后取樣;(5)養(yǎng)護完成后,對土壤進行檢測分析,達標后外運進行路基填埋。流程如圖2所示。
圖2 異位穩(wěn)定化工藝流程圖
2.原位穩(wěn)定化處理施工。工藝主要處理1.5~4.5 m深重金屬污染土壤,主要施工工藝為:(1)修復分區(qū):考慮到ALLU穩(wěn)定化設備的作業(yè)范圍,PM攪拌頭單點覆蓋面積為1.6 m×0.8 m,即縱向表面積為1.28 m2。將場地由西側至東側進行條形分區(qū),條形分區(qū)寬度以5 m計,待一個條形分區(qū)原位攪拌完成后進入下一分區(qū)修復;(2)原位攪拌:ALLU PM強力攪拌頭先攪動翻松表層土壤,實現(xiàn)對土壤的破碎與攪拌,通過攪頭的混合刀板可將本污染場地中的污染土壤破碎至粒徑30mm以下,由上往下逐步下潛到指定修復深度;(3)藥劑混合:輸藥管與ALLU PM強力攪拌頭裝配在一起,與ALLU PF壓力加藥罐連接,DAC.2裝置負責控制并記錄輸藥罐車的輸藥過程。通過ALLU PF壓力輸料罐車加藥設備,將藥劑直接輸送到地下噴射口,運用攪拌頭螺旋攪拌過程中形成的負壓空間,同時高壓驅動將粉體或液態(tài)穩(wěn)定劑均勻噴入污染介質中。通過電腦控制藥劑輸入速度、摻入量,使其按照預定的比例與污染介質以及污染物進行高效的混合;(4)原位養(yǎng)護:經(jīng)ALLU原位穩(wěn)定化系統(tǒng)原位加藥攪拌混合后的區(qū)塊,原位進行養(yǎng)護,因注入的藥劑為漿液狀,整個養(yǎng)護過程養(yǎng)護區(qū)覆蓋防雨布以保證養(yǎng)護土壤中的含水率在30%~40%;(5)檢測:原位養(yǎng)護后,每500 m3土壤進行采樣檢測。流程圖如圖3所示。
圖3 原位穩(wěn)定化工藝圖
4.3.3 水處理工藝
廢水中的污染因子主要有pH和重金屬,采用一體化設備對廢水進行處理,廢水通過收集進入廢水收集池,經(jīng)生物制劑深度處理后達標排放,主要工藝路線為生物制劑配合—水解—絮凝分離。
5.1.1 基坑側壁檢測
0~1.5 m深污染土壤清挖完成后,將污染區(qū)域基坑側壁按40 m等分成段,每段均勻采集9個表層土壤樣品制成混合樣進行檢測。對于超標區(qū)域根據(jù)檢測結果以及現(xiàn)場實際情況來確定二次清挖邊界,二次清挖后再次進行檢測,直至達到相應要求。
監(jiān)測指標:砷、鎘、鉛、鋅。
檢測方法:《土壤環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范》[5](HJ/T 166-2004)。
判斷 標 準:砷50 mg/kg、鉛280 mg/kg、鎘7 mg/kg、鋅500 mg/kg。
5.1.2 異位穩(wěn)定化后土壤檢測
采用隨機布點法對修復后的土壤堆體進行采樣,每500 m3土壤采樣1個并對其進行檢測,如果不達標,則再次進行修復后采樣檢測。
檢測方法:《固體廢物浸出毒性浸出方法水平振蕩法》(HJ/T 557-2010)。
監(jiān)測指標:砷、鎘、鉛、鋅
判斷標準:砷≤0.05 mg/L、鎘≤0.005 mg/L、鉛≤0.05 mg/L、鋅≤1.0 mg/L。
5.1.3 原位穩(wěn)定化后土壤檢測
1.5~4.5 m深污染土壤原位修復完成后,按照20 m×20 m網(wǎng)格布點進行采樣,以400 m2面積作為一個監(jiān)測場地,每間隔1 m分別在深度1.5、2.5、3.5、4.5 m設一個垂直采樣點。每400 m2/土壤取4個樣品數(shù),一個原位治理區(qū)塊穩(wěn)定化處理完后一次驗收檢測。
檢測方法:《固體廢物浸出毒性浸出方法水平振蕩法》(HJ/T 557-2010)。
監(jiān)測指標:砷、鎘、鉛、鋅
判斷標準:砷≤0.05 mg/L、鎘≤0.005 mg/L、鉛≤0.05 mg/L、鋅≤1.0 mg/L。
開挖后對基坑側壁檢測,均達到修復目標值。
按照《重金屬污染場地土壤修復標準》(DB 43/T 1165-2016)規(guī)定,經(jīng)過一次或多次異位/原位穩(wěn)定化的土壤,采用《固體廢物浸出毒性浸出方法水平振蕩法》(HJ/T 557-2010)制備的浸出液中砷、鎘、鉛、鋅浸出濃度應低于《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2001)Ⅲ類指標限值,即砷≤0.05 mg/L、鎘≤0.005 mg/L、鉛≤0.05 mg/L、鋅≤1.0 mg/L,故檢測結果也均符合場地驗收目標要求。
本工程根據(jù)污染場地的未來規(guī)劃及污染物的不同深度,將污染土壤進行異位和原位修復,修復后的土壤均達到修復目標,異位修復后土壤可用作道路填埋路基利用,取得了環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一,對今后類似工程實施具有借鑒意義。