Remediación térmica en apoyo del proyecto de reurbanización en Chicago

Grupo TRS (TRS) trabajado con Sterling Bay y  Empresas V3 para implementar NUESTROS OptiFlux® calentamiento por resistencia eléctrica (ERH) para remediare tricloroetileno (TCE) en el suelo y agua subterránea en el Yardas de Lincoln remodelación de terrenos abandonados web oficial en el río Chicago in Chicago, Illinois. TCE Concentraciones tuvieron tan altos 580 mg / kg en suelo. El volumen de tratamiento dirigido bordered a tablestaca muro de contención a lo largo del ríoextensamente utilizado para comercial, industrial, y fines recreativos.  

ERH implica aplicando electricidad en el subsuelo a través de electrodos, generalmente espaciados entre 12 y 20 pies de distancia. ERH requiere que haya agua (o humedad) en la matriz para conducir la electricidad. La formación actúa como una resistencia, cual se calienta en un par de meses hasta el punto de ebullición del agua. Las temperaturas elevadas se vaporizan compuestos orgánicos volátiles (COV), mientras que el vapor generado actúa como gas portador, llevando el evaporado contaminantes a la vadose zona para su posterior captura y tratamiento. 

Enfoque de diseño térmico

El dueño de la propiedad estableció el remediadesarrollo metas, basado en la reducción de los riesgos de intrusión de vapor para el planeado edificios El tarqueado zona incluyó un área de 14,700 pies cuadrados, con intervalo de tratamiento desde el nivel hasta 15 pies por debajo de la superficie del suelo (ft bgs), para un volumen de 8,200 yardas cúbicas. Para garantizar un calentamiento adecuado en la parte inferior y un calentamiento uniforme en todo el volumen de tratamiento, TRS extendido el correoelectrodos a 16 pies bgs y espaciado ellos de 13 a 14 pies de distanciaTmitigar los impactos de contaminantes para el río, los los objetivos de recuperación fueron ligeramente más bajos a 10 pies del muro de contención que el resto del sitio. Thpor lo tanto, TRS apretado los espaciado de electrodos en esta área, aumentando las densidades de potencia y energíaTRS instalado una cubierta de superficie aislante para ayudar a administrar el advectivo y convectivo pérdida de calores asociado con superficial tratamiento.  

Comprobaciones de seguridad eléctrica de la pared de tablestacas

TRS instaló el Erh eelectrodos adyacente a los tablestaca muro de contención a lo largo del Río ChicagoInicio Las pruebas incluyeron pruebas extensivas de voltaje de paso y toque junto con ambos lados de el muro de contenciónProbablemente debido a la antigüedad y el tamaño del muro de contención, se requirieron muy pocos pasos de mitigación de voltaje. A se instaló rejilla neutra, el cual bonosed el muro de contención y la valla de seguridad a lo largo del ríoproporcionard protección a los trabajadores, cual Kept voltaje paso a paso mediciones a una no detección nivel or bien por debajo de la seguridad eléctrica límites establecidos en el Sitio.

Optimizaciones del sistema

Temperaturas del volumen de tratamiento alcanzado el punto de ebullición del agua during los dos primeros meses de operaciones, aumentaIng. a una tasa promedio de 1.2 grados Celsius (°C) a día. A medida que avanzaba la remediación, las temperaturas aumentaron más rápidamente en el porciones más profundas (5 16- pies) of los web oficial, particularmente en áreas de hmás igher contaminaciónn. Mientras TRS se recuperaed el contaminante volatilizado y el vapor en la zona vadosa, tiramosed en el aire atmosférico, que was más fríos y secos que los gases del subsuelo. Por lo tanto, thLa porción poco profunda (1-3 pies) De la volumen de tratamiento was más frío que las zonas más profundas. Debido a la psychrefecto ométrico, lo que explica por qué se siente más fresco cuando se expone a la brisa, los contaminantes permanecened en la fase de vapor. TRS administrard estos efectos optimizando la velocidad del ventilador y recuperación de vapor tasa de flujo.  

Como se mencionó anteriormente, ERH requiere que haya humedad en la matriz. Si la interfaz electrodo / suelo se secara demasiado, no podríamos conducir la electricidad de manera eficiente. Usando nuestra plataforma de programación de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) en nuestra unidad de control de energía (PCU), pudimos controlar con precisión la adición de agua por goteo a nuestros electrodos. Ver los datos en tiempo real, que incluían corriente, tiempo de goteo y volumen de agua para cada electrodo, fue esencial para optimizar la entrega de energía.  

Durante la segunda ronda de muestreo confirmatorio de suelo, el equipo del proyecto descubrió una zona de origen más profunda en un área de 21 pies cuadrados con concentraciones de suelo de TCE de hasta 530 mg / kg. El cliente expandió rápidamente el volumen de tratamiento e instaló nueve electrodos adicionales. Los electrodos suplementarios funcionaron durante aproximadamente 40 días y disminuyeron las concentraciones de TCE en un orden de magnitud.  

Resultados de la remediación

El sistema ERH funcionó durante 216 días. La temperatura del suelo aumentó a una tasa promedio de 1.2 ° C por día, alcanzando el punto de ebullición del agua en dos meses. Durante las operaciones, recuperamos aproximadamente 1,800 libras de compuestos orgánicos volátiles clorados (CVOC) en la fase de vapor, según lo calculado por las mediciones del detector de fotoionización (PID) y las tasas de flujo de aire. 

Cuando los resultados de la muestra para una región de tratamiento se volvieron limpios, TRS desconectó ese volumen; es decir, dejamos de suministrar energía a esa zona de tratamiento. Este enfoque reduce drásticamente los costos eléctricos, ya que no es necesario seguir tratando una región que ha cumplido con los objetivos de remediación.  

Se completaron cinco rondas de muestreo en el sitio antes de que se determinara que se habían logrado los objetivos de remediación. A continuación, se muestra un resumen de las concentraciones medias en el volumen de tratamiento: 

Si desea obtener más información sobre TRS Group, visite www.thermalrs.com, o comuníquese con Mark Kluger al mkluger@thermalrs.com 

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