技术名称 | 适用污染物 | 不适用污染物 | 优点 | 缺点 |
原位化学氧化法 | 汽油、柴油、BTEX、轻馏分PAH、含氯溶剂、MTBE | 重馏分矿物油、重馏分PAHs,PCB | 能够原位分解污染物,可以达到污染物快速降解的效果,一般在数周或者数月可以显著降低污染物浓度;除芬顿试剂外,副产物较低;其操作和维护成本较低;与后处理固有的衰减的监测相容性较好,并可促进剩余污染物的需氧降解;对场地操作的影响较小 | 总的投资可能较高;氧化剂不易达到渗透率较低的地方;芬顿试剂会产生大量的易爆炸的气体,因此需采取相应的预防措施;将土壤修复至背景值或者污染物浓度极低的情况在经济上可能代价较大;可能造成氧化剂的大量损失;可能造成含水层化学性质的改变以及由于孔隙中的矿物沉淀而造成含水层的堵塞;溶解的污染物在氧化数周之后可能产生“反弹”现象 |
生物注射法、生物反应器法 | 石油烃、NAPLS、大多数的有机污染物 | 难生物降解的有机物如六六六、二噁英、酚类物质 | 修复时间短,效率高,费用少,修复范围较大 | 使用条件受场所限制,只适用于土壤气提技术可行的场所,同时效果会受到岩相学和土层学的影响;对处理黏土层效果较差;使用的微生物可能需要被驯化,注入井有堵塞风险 |
渗透反应墙(PRB)技术 | 重金属、氨氮、MTBE、硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐、氯化乙烯、多氯联苯、酚类物质 | 复合污染场物 | 就地修复、工程设施简单、能够达到对多数污染物的清除,可以根据含水层类型、水力学参数、污染物种类、污染物浓度高低等选择合适的反应装置 | 反应过程中产生的沉淀会引起介质阻塞、材料失活、催化剂钝化;还原脱氯过程中可能产生毒性更大的副产物;装置全部在地下、更换修复方案复杂、反应材料需要定期清理、检查更换 |
抽出处理(P&T)技术 | 绝大多数污染物 | DNAPLs(重非水相液体) | 设备简单、易于安装和操作、试用范围广、地上污水净化工艺比较成熟 | 只对有机污染物中的轻非水相液体去除效果很明显,而对于重非水相液体来说,治理耗时长而且效果不明显;易受场地水文地质条件限制;运行维护成本高 |
原位曝气技术 | 石油类污染、苯系物、二恶英类、多环芳烃、有机农药类、多氯萘类和多溴联苯类、有机氯化物 | 难挥发有机物,重金属 | 处理效果好、易操作 | 只适用在中低沸点的污染物 |
多相抽提技术 | 挥发性和半挥发性有机物,LNAPL,DNAPL | 重金属 | 同时处理以气相、吸附相和自由相存在的污染物;通过降低地下水位,使更多的含水层暴露于气相中;为低挥发性污染物创造了好氧降解条件;可在渗透性较低的土壤中采用;能有效去除毛细管带的NAPL;修复时间较短 | 有些MPE系统应用深度受限制;相对传统的抽提工艺,MPE系统的前期启动和调试时间较长修复成本增加;抽提设备较为复杂,包括水相及气相处理设备;处理工艺(分离和处理)及其优化调试复杂(水量、水位和真空度) |