Химическое окисление на месте (ISCO) на основе озона – это метод, использующий подповерхностную инъекцию озона для изменения определенных химических соединений, снижая их токсичность. Озон можно использовать отдельно или в сочетании с другими пероксидами для создания усовершенствованного процесса окисления (AOP). AOP относится к любому процессу, генерирующему гидроксильный радикал. При использовании отдельно озон избирательно реагирует с целевыми химическими веществами. Напротив, гидроксильный радикал не обладает специфичностью и может атаковать практически все органические молекулы.

Преимущества и недостатки использования озона
ISCO на основе озона предлагает несколько преимуществ. Он позволяет вводить более высокие концентрации озона, и озон демонстрирует большую стабильность в газовой фазе по сравнению с жидкой фазой. Кроме того, он обеспечивает улучшенный диффузионный перенос и достижение более высоких скоростей. Однако есть и недостатки, которые следует учитывать. К ним относятся потенциальная неадекватная дистрибуция озона в недрах и ограниченное расстояние от точки инъекции, на котором можно получить эффективные результаты.
Преимущества Озоновой ISCO
Использование химического окисления на месте на основе озона предлагает многочисленные преимущества. Ввод воздуха ниже уровня грунтовых вод с помощью этого метода приводит к улетучиванию определенных органических соединений, обеспечивает кислород для аэробных бактерий и облегчает смешивание грунтовых вод. Озон, являясь мощный окислитель, напрямую преобразует различные химические вещества в менее токсичные, тем самым повышая эффективность барботирования воздуха. Для получения подробной и исчерпывающей информации об озоне и его свойствах, пожалуйста, ознакомьтесь со следующим всеобъемлющим ресурсом.

Барботаж воздуха с озоном
Во многих случаях реализации ISCO озон вводится в виде подповерхностного газа вместе с воздухом. Когда озон сочетается с барботированием воздуха, он должен диффундировать от места инъекции, чтобы достичь загрязняющих веществ, или подниматься вверх из-за плавучести. Проектирование системы барботирования требует тщательного понимания характеристик почвы и распределения загрязняющих веществ. Рекомендуется доверить проектирование специалистам-инженерам. Внедрение усовершенствованных процессов окисления на основе ISCO добавляет дополнительную сложность, поскольку время жизни гидроксильного радикала после его образования измеряется микросекундами.
Следовательно, образовавшийся гидроксильный радикал не может перемещаться на значительные расстояния. В случае озон-пероксида используется последовательный процесс инъекции, когда сначала вводится пероксид, а затем озон барботируется в землю. Эта последовательная инъекция позволяет гидроксильному радикалу образовываться по мере того, как озон диффундирует от точки инъекции. Выбранная концентрация пероксида играет решающую роль в максимизации эффективности и дальности действия конкретной инъекционной скважины. Во многих случаях подход "накачка и обработка" может быть более подходящим вариантом для реализации усовершенствованного окисления.



