支持芝加哥重建项目的热修复

TRS集团 (TRS) 与...合作 斯特林湾 以及 V3公司 实施 在水底采捕业协会(UHA)的领导下, OptiFlux® 电阻加热 (ERH) 服务于 补救e 土壤中的三氯乙烯 (TCE) 和地下水林肯庭院 棕地重建 网站 在芝加哥河上 in 伊利诺伊州芝加哥。 三氯乙烯 浓度 为 一样高s 土壤中 580 毫克/公斤。 该 靶向治疗量 bo下令 a 板桩 沿河的挡土墙广泛 用于商业、工业, 和娱乐目的。  

ERH涉及 应用 电流通过电极进入地下,电极通常相距 12 到 20 英尺。 ERH 要求有水 (或水分) 在矩阵中导电。 地层充当电阻器,这 在几个月内加热到水的沸点。 高温蒸发 挥发性有机化合物(VOC),而产生的蒸汽作为载气,携带蒸发的 污染物 到渗流 区 用于后续捕获和处理。 

热设计方法

业主建立了r电子媒体TION 目标, 基于降低蒸汽侵入风险 计划的 建筑物。 经tar  包括 14,700 平方英尺的面积 从坡度到地表以下 15 英尺 (ft bgs) 的处理间隔,对于 的体积 8,200立方码。 为确保底部充分加热并在整个处理区均匀加热, TRS 扩展 electrodes 到 16 ft bgs 和间隔 他们来自 13 至 相距14英尺T减轻污染物的影响 河流, 练习 补救目标略低 在 10 英尺范围内 挡土墙 比网站的其余部分。 钍因此, TRS 收紧 练习 电极间距 在这方面, 增加功率和能量密度已安装 TRS 绝缘表面覆盖物,以帮助管理 对流和对流 热损失es 与浅 治疗。  

板桩墙电气安全检查

TRS 安装了 e电极 毗邻 练习 板桩 挡土墙 沿 芝加哥河创业公司 测试包括广泛的步进和触摸电压测试 两边 挡土墙可能由于挡土墙的年龄和大小,需要的电压缓解步骤很少。 一种 安装了中性电网, 这 ed 沿河的挡土墙和安全围栏及 提供d 对工人的保护,这 KEPt 步进接触电压 测量 到非检测 水平 or 好 低于电气安全 网站上设定的限制。

系统优化

处理体积温度 达到 水的沸点 during 运营的前两个月, 增加博士开发的技术萃取的 平均温度为 1.2 摄氏度(°C) a 我 随着修复工作的进行, 气温上升更快 较深的部分 (5-16 脚) of 练习 网站, 特别是在 h 领域更高 污染n. 随着 TRS 恢复ed 包气带中挥发的污染物和蒸汽,我们拉ed 在大气中,其中 was 比地下气体更冷、更干燥。 因此, the 浅部 (1-3 脚)的 治疗量 was 比较深的区域凉爽。 因为 心理r计量效应,这就解释了为什么你在微风中感觉凉爽,污染物仍然存在ed 在气相中。 TRS 管理d 通过优化鼓风机速度和 蒸汽回收 流量.  

如前所述,ERH 要求基质中有水分。 如果电极/土壤界面变得过于干燥,我们将无法有效地导电。 使用电源控制单元 (PCU) 中的监控和数据采集 (SCADA) 编程平台,我们能够精确控制向电极添加滴水。 查看实时数据,包括每个电极的电流、滴水时间和水量,对于优化电力输送至关重要。  

在第二轮验证性土壤采样中,项目团队在 21 平方英尺的区域内发现了一个更深的源区,TCE 土壤浓度高达 530 mg/kg。 客户迅速扩大了治疗量并安装了九个额外的电极。 补充电极运行了大约 40 天,并将 TCE 浓度降低了一个数量级。  

修复结果

ERH 系统运行了 216 天。 土壤温度以平均每天 1.2 °C 的速度上升,在两个月内达到水的沸点。 在运营期间,我们通过光电离检测器 (PID) 测量值和空气流速计算出约 1,800 磅的气相氯化挥发性有机化合物 (CVOC)。 

当处理区域的样本结果恢复正常时,TRS 将该体积脱机; 也就是说,我们停止向该治疗区供电。 这种方法显着降低了电力成本,因为没有必要继续处理已达到修复目标的区域。  

在确定补救目标已经实现之前,在现场完成了五轮采样。 处理体积中的平均浓度总结如下: 

如果您想了解有关 TRS 集团的更多信息,请访问 www.thermalrs.com,或联系 Mark Kluger mkluger@thermalrs.com 

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