Somerworth biopolymer trenching

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveSomerworth biopolymer trenching
Technológia angol neve
Somerworth biopolymer trenching
Kifejlesztés országa
USA
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Fejlesztés kezdete
1999
Fejlesztés befejezése
2000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • triklóretilén
Egyéb szennyezőanyag
dichloro- trichloro-, tetrachloro- and perchloroethylene
Jellemző kezdeti érték
120 µg/l
Maximális kezdeti érték
220 µg/l
Jellemző végérték
20 µg/l
Maximális végérték
150 ug/kg
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai
Kémiai
A technológia általános ismertetése

In the construction of a 7.6 m long, 0.8 m wide and 10.4 m deep experimental permeable reactive barrier (PRB), 90/10% iron/sand mixture was placed into the trench using a tremie pipe (Sivavec et al., 2002). Sand and granular iron (Conelly-GPM, -8+50 mesh) were mixed at the site using concrete-mixing trucks. The reactive material was placed in the trench using tremie pipes. Care was taken to minimize segregation and contact between the iron/sand mixture and the biopolymer. Following placement high pH enzyme breaker (Rantec LEB-H, 3.81) was added to the fluid to break the remaining biopolymer in the trench and clay was placed on the barrier to prevent contact with air.

A technológia újdonsága

Biopolymers were first used as additives to stabilise trench walls during excavation. Through the advancements achieved by their use, the additive application has been developed into a new technology. The procedure exhibits similar features to traditional slurry trenching, the main difference being that biopolymer (e. g. guar gum) is added to the stabilising suspension and enzyme breaker used to break the remaining biopolymer.

Remediációs technológia fajtája
  • felszín alatti reaktív résfal vagy gát vagy réteg vagy zóna
  • felszín alatti reaktív résfal (PRB) (egyszerű)
Egyéb remediációs technológia
with biopolimer application
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Immobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Környezetmonitoring helye
Felszín alatti víz
Utómonitoring időtartama
1 - 2 év
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
nincs rá becslés
Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Helyigény
5-nagyon kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
2-nagy
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
5-nagyon nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
nem
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
nem
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Improved slurry trenching technology for PRB which uses biopolymer to enhance trench stabilisation during excavation and enzyme breaker following placement of the reactive material.

Gyengeségek

Potential segregation of sand and iron during placement.

Lehetőségek

Technology enhancement for PRB construction.

Veszélyek

None.

A terület neve
Somerworth Sanitary Landfill Superfund Site
Alkalmazás helye, ország
New Hampshire, USA
Alkalmazás helye, város
Somerworth
Alkalmazás kezdő időpontja
1999
Alkalmazás befejező időpontja
2000
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Területhasználat
Egyéb
Egyéb területhasználat
Landfill
A szennyezettség eredete
Landfill
Összefoglaló az alkalmazásról

The affected area was 0.26 ha. Sand and gravel having a hydraulic conductivity of 2 x 10-4 m/s. Hydraulic gradient varied from 0.003 to 0.0012 m/m. The top of the water table varied from 0.6 m to 6.1 m below ground surface. 10 5 of the waste in the landfill was located below the water table. The aquifer is 9-12 m thick.

Publikációk

Sivavec, T., Krug, T, Berry-Spark, K. and Focht, R. (2002) Performance monitoring of a permeable reactive barrier at the Somerworth Sanitary Landfill Superfund Site. In: Simon, F.G., Meggyes, T., McDonald, C. (eds) Advanced groundwater remediation. Thomas Telford Publishing. London. 87 - 100.

Referenciák

Sivavec, T.M. (2001) Long-Term Performance Monitoring of Permeable Reactive Barriers, Prepr. Paper ACS Natl. Meeting, Am. Chem. Soc., Div. Environ. Chem. 41(1), 1181-1184.

Adatlap azonosító (eredeti)
288
Bevivő
Meggyes Tamas
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás