Способ очистки области загрязненного неоднородного грунта
Изобретение относится к очистке неоднородных грунтов, ненарушенной структуры, загрязненных различными органическими и неорганическими загрязнителями (тяжелые металлы, нефтепродукты и т.п.). Область очистки может содержать различные типы загрязнителей с различной концентрацией, а также различные типы грунтов. Технический результат - снижение затрат электроэнергии. Способ очистки области загрязненного неоднородного грунта производится путем установки в грунт анодных и катодных электродов, разделения области загрязненного неоднородного грунта на зоны по характеристикам грунта и подачи в каждой зоне соответствующего напряжения постоянного тока. Область загрязненного грунта дополнительно разделяют на зоны по концентрации и/или типу загрязнителя, определяют объем V3 грунта, подлежащего очистке в каждой зоне, определяют электрический заряд Q3, который необходимо пропустить через каждую зону для обеспечения требуемой степени очистки, из соотношения Q3 = q3 V3, где q3 - удельный заряд, необходимый для очистки единицы объема грунта в данной зоне. Поддерживают напряженность Е электрического поля в каждой точке очищаемой области Е
0,05 в/см, контролируют величину электрического заряда Qф3, который фактически проходит через каждую зону в течение времени t, прошедшего с начала очистки, по отношению
где I(t) - величина электрического тока, проходящего через очищаемую зону, и по достижении Qф3 = Q3 в каждой зоне прекращают пропускание электрического тока через соответствующую зону. При очистке тонкопористых грунтов значение q3 определяют из соотношения q3=
n/k, где
- коэффициент, равный количеству поровых объемов влаги, которые должны быть удалены из очищаемой зоны; n - пористость грунта; k - удельный электроосмотический перенос в данной зоне. Один или более электродов устанавливают наклонно к поверхности земли; один или более анодных электродов могут быть установлены горизонтально вблизи поверхности грунта; на поверхность грунта наносят электроизоляционное покрытие. Массу анодного электрода, устанавливаемого в каждой зоне, определяют из условия M3
2Q3
, где М3 - масса электрода, устанавливаемого в данной зоне; Q3 - электрический заряд, который необходимо пропустить через данную зону для обеспечения требуемой степени очистки;
- электрохимический эквивалент материала, из которого изготовлен электрод, кг/А
ч. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 ил.
Изобретение относится к очистке неоднородных грунтов, загрязненных различными органическими и неорганическими загрязнителями (тяжелые металлы, нефтепродукты и. т.п.). Способ предусматривает проведение очистки в грунте ненарушенной структуры (in situ). Область очистки может содержать различные типы загрязнителей с различной концентрацией, а также различные типы грунтов.
Известен способ электрохимической очистки грунтов от загрязнений, включающий: пропускание через грунт постоянного электрического тока между инертным анодом и нереактивным катодом, подачу жидкости, содержащей воду, в грунт около анода, электроосмотическую прогонку через грунт фронта с низким pH от области анода в направлении указанного катода, пока указанный фронт не достигнет области катода. Данный способ имеет следующие недостатки: - не учитывается неоднородность свойств грунта в области очистки и неоднородность загрязнения, что приводит к излишним энергозатратам; - загрязнения, концентрирующиеся в приэлектродных областях в виде нерастворимых соединений, не могут быть удалены из зоны очистки (см. патент США N 5137608 по кл. C 25 C 1/22 от 30.11.1989). Известен способ электроосмотического удаления загрязнителей из грунта, заключающийся в следующем. Один или более пористых электродов-источников и один или более пористых электродов-стоков устанавливаются внутри участка очистки, и между электродами обеспечивается градиент напряжения: чистящая жидкость подается в электрод-источник, градиент напряжения служит причиной электроосмотического движения чистящей жидкости через загрязненный участок по направлению к электродам-стокам, чистящая жидкость замещает загрязняющий материал, что является причиной того, что загрязняющий материал движется через грунтовой участок к электродам-стокам, из которых он может быть удален откачкой (см. патент США N 5074986 по кл. C 25 C 1/22 от 06.06.1989). Данный способ имеет следующие недостатки: - способ предполагает установку между электродами градиента напряжения, что невозможно реализовать в условиях очистки грунта ненарушенной структуры и дискретной системы электродов вследствие неоднородного распределения градиента потенциала электрического поля; - способ предполагает обязательное использование чистящего раствора и удаление грязного раствора, создание электроосмотического переноса загрязнителей, что не во всех случаях является необходимым; - не учитывается неоднородность грунта и неоднородность загрязнения в зоне очистки. Известен также способ очистки области загрязненного неоднородного грунта путем установки в грунт анодных и катодных электродов, разделения области загрязненного неоднородного грунта на зоны по характеристикам грунта и подачи в каждой зоне соответствующего напряжения постоянного тока; в результате создается электроосмотический поток либо электромиграционное перемещение загрязнителей, либо и то, и другое (см. патент США N 5476992 по кл. C 25 C 001/22 от 17.11.1993). Данный способ принят за прототип настоящего изобретения. Его недостатком является излишняя затрата электроэнергии, что объясняется тем, что не учитывается тип загрязнителя, его концентрация и распределение в очищаемой области грунта. В основу настоящего изобретения положено решение задачи снижения затрат электроэнергии до уровня, необходимого и достаточного для очистки области неоднородного грунта в условиях различных типов загрязнителей и их различной концентрации в разных зонах данной области. Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что в способе очистки области загрязненного неоднородного грунта, при котором устанавливают в грунт анодные и катодные электроды, разделяют области загрязненного неоднородного грунта на зоны по характеристикам грунта, подают в каждую зону соответствующее напряжение постоянного тока, область загрязненного грунта дополнительно разделяют на зоны по концентрации и/или типу загрязнителя, определяют объем V3 грунта, подлежащего очистке в каждой зоне, определяют электрический заряд Q3, который необходимо пропустить через каждую зону для обеспечения требуемой степени очистки, из соотношения: Q3 = g3










- ненасыщенный песок, загрязненный бензином;
- влагонасыщенный песок, загрязненный бензином;
- влагонасыщенный песок, загрязненный дизельным топливом;
- влагонасыщенная глина, загрязненная дизельным топливом. Определяют объемы V3 грунта, подлежащего очистке в каждой из четырех выделенных зон: Vз1, Vз2, Vз3, Vз4. Затем определяют электрические заряды Qз, которые необходимо пропустить через каждую зону для обеспечения требуемой степени очистки: Qз1, Qз2, Qз3, Qз4. Для этого либо путем лабораторных исследований образцов грунтов в каждой зоне, либо на основе имеющихся экспериментальных и справочных данных устанавливают удельные заряды qз, необходимые для очистки единицы объема грунта в каждой зоне: qз1, qз2, qз3, qз4. Значение q3 находится в пределах: 200












Пористость грунта "n" представляет собой стандартную геологическую характеристику. Для обеспечения различных значений напряженности электрического поля в разных зонах очищаемой области вместо подачи различных напряжений в каждую зону от источника постоянного тока с многоканальным выпрямителем можно использовать источник 23 постоянного тока с одноканальным выпрямителем; при этом один или более электродов устанавливают наклонно относительно поверхности земли. В примере, изображенном на фиг. 3, анод 24 и катод 25 наклонены друг к другу, при этом концентрация загрязнителя убывает сверху вниз и соответственно напряженность электрического поля уменьшается в этом же направлении. На фиг.4 изображен пример, в котором концентрация загрязнителя и соответственно напряженность электрического поля увеличиваются сверху вниз. В зависимости от характера и локализации загрязнителя один анод 26 (фиг. 5) или несколько анодов 28, 29, 30 могут быть установлены горизонтально вблизи поверхности грунта; в ряде случаев это позволяет уменьшить объем буровых работ. Для повышения электробезопасности на поверхность грунта при горизонтальном расположении анодов наносят электроизоляционное покрытие 30 (фиг. 5) или 31 (фиг. 6). При этом шаговое напряжение на поверхности земли определяется расчетным путем, а затем измеряется в процессе обработки. Допустимое шаговое напряжение ограничивает значение напряжения между электродами и определяется по формуле
Ust


где Ust - шаговое напряжение, В;



где


M



где

Формула изобретения
Q3 = q3

где q3 - удельный заряд, необходимый для очистки единицы объема грунта в данной зоне,
поддерживают напряженность Е электрического поля в каждой точке очищаемой области E


где I(t) - величина электрического тока, проходящего через очищаемую зону,
и по достижении Qф3 = Q3 в каждой зоне прекращают пропускание электрического тока через соответствующую зону. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при очистке тонкопористых грунтов значение q3 определяют из соотношения

где

n - пористость грунта;
k - удельный электроосмотический перенос в данной зоне. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что один или более электродов устанавливают наклонно к поверхности земли. 4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что один или более анодных электродов устанавливают горизонтально вблизи поверхности грунта. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что на поверхность грунта наносят электроизоляционное покрытие. 6. Способ по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что массу анодного электрода, устанавливаемого в каждой зоне, определяют из условия
M3



где M3 - масса электрода, устанавливаемого в данной зоне;
Q3 - электрический заряд, который необходимо пропустить через данную зону для обеспечения требуемой степени очистки;


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7