粘度改性与相转移催化协同强化原位氧化/还原修复DNAPL污染非均质含水层机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41572214
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0702.环境水科学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

In-situ chemical oxidation/reduction is a promising approach for DNAPL polluted groundwater remediation. However, heterogeneity induces fluid bypassing by creating preferential flow channels in the high-permeability zones and leaving the low permeability zones bypassed during remedial amendment injection. In addition, because of its polarity, remedial amendment cannot be delivered into DNAPL phase and react with DNAPL difficultly. The project focus on the delivery improvement of remedial amendment via viscosity modification by shear-thinning fluid (STF) coupled with phase-transfer catalyst (PTC). The objectives of this project are to investigate the transportation and distribution characteristics of STF-PTC in heterogeneous aquifer; to determine the effects of aquifer media texture and its constituents on the transportation and distribution of STF-PTC; to clarify the influences of hydrogeological conditions on transportation and distribution of STF-PTC; to investigate the processes, kinetics and mechanisms of delivery and reactions of remedial amendment in aquifer; to analysis influences and its mechanisms of hydrogeological conditions on the mass transfer rates and remediation efficacy, and establish their response relationship; to comprehensive evaluate the enhanced remediation efficiency of DNAPL polluted heterogeneous aquifer by viscosity modification coupled with phase-transfer catalyst. The findings of this project will provide strong theory support for remediation of contaminated heterogeneous aquifer.
原位化学氧化/还原是一种具有较好发展前景的DNAPL污染地下水修复方法,但受含水层非均质性的影响,注入的修复试剂在高渗透区易形成“优先流”,而在低渗透区易形成“绕流”;另外,修复试剂和DNAPL之间的极性差异使修复试剂无法有效进入DNAPL内部进行反应。本项目拟用剪切稀化流体(STF)对修复试剂粘度改性并协同相转移催化(PTC)提高修复试剂的传输效率。项目主要研究STF-PTC在非均质含水层中的迁移规律和变化特征;确定含水层介质岩性及其组成对STF-PTC迁移分布的影响;明确STF-PTC注入后的水文地质效应;弄清修复试剂在含水层中的传输、反应的动力学过程、特征和机理;分析水文地质条件对试剂传输效率和修复效能的影响及机理,建立它们之间的响应关系;综合评估粘度改性和相转移催化协同强化修复DNAPL污染非均质含水层的效能。本项目的研究可为非均质含水层的污染修复提供有力的理论基础。

结项摘要

三氯乙烯(TCE)是地下水中常见的有机污染物之一,属于重非水相液体(DNAPL),具有较低的水溶性和较高的稳定性,其造成的地下水污染的恢复治理是一个难题。原位化学氧化/还原技术以其经济、高效等优点在DNAPL污染地下水修复研究和应用中备受青睐。针对该技术实际应用中含水层非均质性与反应传质效率低对修复效率的限制,本项目使用剪切稀化流体(STF)对修复试剂进行粘度改性并协同相转移催化剂(PTC)提高修复试剂向非均质含水层中的传输效率和与DNAPL的接触效率,以提高修复效率。本项目重点研究了PTC强化TCE氧化反应动力学及影响因素,PTC的强化传质作用及机理,STF-PTC与氧化剂(MnO4-)构成的修复试剂复配体系的兼容性、迁移同步性及传输性能,相转移催化强化含水层中DNAPL降解性能等内容。结果表明PTC能够显著提高氧化剂与DNAPL的两相反应速率,促进TCE降解。PTC的强化传质能力主要基于相转移、加速DNAPL溶解和缓解MnO2生成三种作用,加速溶解作用在TCE氧化初期(1 h)贡献较大,加速溶解与相转移促进的氧化剂消耗比例分别为16.9%和7.8%;加速溶解作用会逐渐减弱并消失,而相转移存在于整个TCE降解过程,且其贡献比例较之反应初期仅降低了12.6%;10 mol% PTC减少了体系中29.5%的MnO2生成,其有利于MnO4-向溶解态Mn(Ⅱ)和Mn(Ⅲ)生成,从而缓解MnO2生成以降低含水层堵塞风险。修复试剂复配体系仍具有剪切稀化特性,具有良好的兼容性,且基本能够实现同步迁移;STF能够提高修复试剂在非均质含水层内的波及效率,有效穿透低渗透区;对于不同的地层结构特征,低渗透区所占待修复含水层体积比例越大,STF的波及效率越低;含水层介质渗透系数级差越小,越有利于STF向低渗透区传输;对于不同排列次序的互层结构,当低渗透层位于高渗透层下层时更有利于STF传输。通过PTC强化修复DNAPL TCE污染含水层显著提高了MnO4-的有效利用率,TCE去除率提高了48.0%,并有效缓解了修复过程中含水层渗透系数的降低,使含水层渗透系数在修复完成后稳定于8.85 × 10-5-1.06 × 10-4 m/s。由此可见,STF-PTC协同强化修复DNAPL污染含水层具有较好的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
乳化纳米铁修复硝基苯污染含水层研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董洋;温春宇;于锦秋;张霞龙;任黎明;董军
  • 通讯作者:
    董军
Study on the removal of hexavalent chromium from contaminated groundwater using emulsified vegetable oil
乳化植物油去除污染地下水中六价铬的研究
  • DOI:
    10.1016/j.psep.2017.05.004
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Process Safety and Environmental Protection
  • 影响因子:
    7.8
  • 作者:
    Wen Chunyu;Sheng He;Ren Liming;Dong Yang;Dong Jun
  • 通讯作者:
    Dong Jun
Influencing factors on the stabilization of colloid biliquid aphrons and its effectiveness used for density modification of DNAPLs in subsurface environment
胶体双液体泡沫稳定性的影响因素及其用于地下环境 DNAPL 密度修饰的有效性
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfa.2018.05.093
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Chaoge;Dong Jun;Ren Liming;Fan Ye;Li Bowen;Hu Wenhua
  • 通讯作者:
    Hu Wenhua
One-dimensional experimental investigation and simulation on the transport characteristics of heterogeneous colloidal Mg(OH)(2) in saturated porous media
饱和多孔介质中非均质胶体Mg(OH)(2)输运特性的一维实验研究与模拟
  • DOI:
    10.1016/j.jconhyd.2018.10.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Contaminant Hydrology
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Li Bowen;Zhang Chunpeng;Li Yan;Wen Chunyu;Dong Jun;Yao Meng;Ren Liming
  • 通讯作者:
    Ren Liming
Simulated reactive zone with emulsified vegetable oil for the long-term remediation of Cr(VI)-contaminated aquifer: dynamic evolution of geological parameters and groundwater microbial community
乳化植物油模拟反应区长期修复六价铬污染含水层:地质参数和地下水微生物群落的动态演化
  • DOI:
    10.1007/s11356-018-3386-z
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Jun Dong;Jinqiu Yu;Qiburi Bao
  • 通讯作者:
    Qiburi Bao

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企业信息化模糊综合评估指标体系与方法研究
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    董军
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    黄强
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘小滨
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董军;刘思思
  • 通讯作者:
    刘思思

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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