CZ432099A3 - Způsob remediace - Google Patents

Způsob remediace Download PDF

Info

Publication number
CZ432099A3
CZ432099A3 CZ19994320A CZ432099A CZ432099A3 CZ 432099 A3 CZ432099 A3 CZ 432099A3 CZ 19994320 A CZ19994320 A CZ 19994320A CZ 432099 A CZ432099 A CZ 432099A CZ 432099 A3 CZ432099 A3 CZ 432099A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
contaminated
probe
uncontaminated
space
layer
Prior art date
Application number
CZ19994320A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ294883B6 (cs
Inventor
Rouffignac Eric De
Harold J. Vinegar
Original Assignee
Shell Internationale Research Maatschappij B. V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shell Internationale Research Maatschappij B. V. filed Critical Shell Internationale Research Maatschappij B. V.
Publication of CZ432099A3 publication Critical patent/CZ432099A3/cs
Publication of CZ294883B6 publication Critical patent/CZ294883B6/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/06Reclamation of contaminated soil thermally
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/11Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil by thermal, electrical or electro-chemical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B5/00Operations not covered by a single other subclass or by a single other group in this subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/005Extraction of vapours or gases using vacuum or venting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/06Reclamation of contaminated soil thermally
    • B09C1/062Reclamation of contaminated soil thermally by using electrode or resistance heating elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C2101/00In situ

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Liquid Crystal Substances (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)
  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Description

Tento vynález se týká in šitu způsobu odstranění těkavých kontaminantů tepelnou desorpcí.
Dosavadní stav techniky
Způsoby termální desorpce pro in šitu odstranění těkavých kontaminantů ze zemin se navrhuj i například v US patentech č. 4 973 811, 5 076 727, 5 152 341, 5 190 405,
193 934, 5 221 827 a 5 271 693. Způsoby použití tepla zahrnují mikrovlnné a radiofrekvenční elektrické zdroje spolu s odporovým zahříváním mezi elektrodami, zavádění horkých plynů a vedení elektrického proudu skrz zeminu. Vedení tepla z topných injekčních vrtů navrhují například US patenty č. 5 190 405 a 5 271 693. US patent č. 5 271 693 navrhuje topný vrt, kterým se z podloží odstraňují páry.
Tyto způsoby se obecně zakládají na udržování nízkého tlaku na povrchu nebo v sondě pro odstraňování par pro řízení pohybu kontaminantů z jejich původního místa do bodu, ve kterém se mohou znovu získat. Protože pro významný tok par zeminou je potřebný poměrně velký rozdíl tlaku, mohou se těmito způsoby použít pouze malé tepelné výkony, nebo se vytvoří tlak v bodu, kde se páry kontaminantů vyskytují, dostatečný k tomu, aby tyto vypařené kontaminanty unikaly z výchozí kontaminované zemin v jiném směru, než který je určen pro odstraňování kontaminantů. Předmětem tohoto vynálezu je tedy poskytnout způsob odstraňování kontaminantů z kontaminovaných zemin zahříváním in sítu, přičemž se vypařené kontaminanty nepohybují směrem dolů z kontaminované • · • · · 4 4 4· ···· • 4 4 · 4 · · « • · · 4 4 · ·····« • · 4 4 4 · « ··» ·· ··· ···· «· ··
- 2 zeminy.
Podstata vynálezu
Těchto a dalších předmětů se dosahuje způsobem odstraňování kapalných těkavých kontaminantů z prostoru zeminy, kde kontaminovaná zemina leží nad nekontaminovanou vrstvou zeminy, přičemž způsob zahrnuje kroky: proniknutí do kontaminovaného prostoru alespoň jedním vrtem tak, že alespoň jeden vrt proniká do kontaminovaného prostoru a alespoň jeden vrt proniká do nekontaminovaného prostoru; zavádění tepla z vrtu v nekontaminované vrstvě do nekontaminované vrstvy, dokud teplota ' podstatné části nekontaminované vrstvy přiléhající ke kontaminované vrstvě není alespoň na úrovni teploty varu kontaminujících kapalin a zavádění tepla z vrtu v kontaminované vrstvě do kontaminované vrstvy, přičemž teplota kontaminovaného prostoru stoupá k teplotě varu kontaminujících kapalin poté, co podstatná část nekontaminované vrstvy přiléhající ke kontaminované vrstvě dosáhla teploty kolem teploty varu kontaminujících kapalin.
Sondy výhodně svisle pronikají kontaminovanou zeminou a jsou děrovány pro odstranění par, vytvářených v kontaminované zemině, skrz sondy. S překvapením se zjistilo, že pokud se zahřívá vrstva zeminy pod kontaminovaným prostorem pro zamezení kondenzace kontaminantů pod kontaminovanou zeminou, odpaří-li se kontaminanty v kontaminované vrstvě, nepohybují se dolů, ale jsou vyháněny k povrchu nebo k děrovaným sondám pro odstranění.
Popis výhodných provedeni vynálezu
0···· · · · 0 · ·· • · 0 · · · · · · · * • » 0 0 0 · · 0 • ·· ♦ · β ····· · 0 0 · · » ••0 00 000 00·· ·· 0·
- 3 Tento vynález se týká problému kontroly kontaminantů odpařovaných tepelně remediačními způsoby. Zjistilo se, že zahřívání vrstvy zeminy pod kontaminací před zvyšováním teploty zeminy pro dekontaminaci na teplotu kolem teploty varu kapalin v kontaminované zemině účinně zamezuje pohybu par směrem dolů.
Těkavých kontaminantů, které se mohou odstraňovat z kontaminovaných zemin způsobem podle tohoto vynálezu je široký výběr kontaminantů. Kontaminanty, které se obvykle považují za těkavé, jako benzín, se mohou odstraňovat podle tohoto vynálezu, ale podle tohoto vynálezu se také mohou odpařovat a odstraňovat mnohem těžší uhlovodíky a výše vroucí látky. Například polychlorované bifenyly (PCB), rtuť a těžké oleje vyráběné továrnami vyrábějícími svítiplyn se mohou odstraňovat podle tohoto vynálezu ve formě par. I když teploty nedosahují běžných teplot varu těchto látek, budou se tvořit vodní páry a dokonce omezený tlak par kontaminantů vyústí v odstranění kontaminantů v dostatečných množstvích páry.
Sondy podle tohoto vynálezu mohou být zapažené a zacementované sondy, jaké se používají v ropném průmyslu, ale takové pracné sondy nemohou být při mnoha použitích oprávněné. Může se poskytnout mělké pažení pro zabezpečení před kontaminací nadloží parami odstraňovanými z útvaru. Pokud se sonda zapaží do dna vrtu, může se podle tohoto vynálezu proděravět způsoby dobře známými v ropném průmyslu. Sondy mohou být svislé, vodorovné nebo pod úhlem mezi svislými a vodorovnými.
Teplo se může zavádět do kontaminovaného prostoru a výhodně do vrstvy nekontaminované zeminy pod prostor • 4 • · · · 4 *' · 9 9 9 9
4 4 9 9 9 9 9
99 4 4 · 444444
4 4 4 4 4 4
444 44 444 4444 44 44
- 4 kontaminované zeminy vedením ze sondy. Topná tělesa použitelná pro ohřívání sond pro poskytnutí tepla pro vedení do útvaru jsou známa. Například se plynem ohřívané topné sondy popisují v US patentech č. 2 902 270 a 3 181 613, zde začleněných odkazem. Elektricky vyhřívané sondy se popisují například v US patentu č. 5 060 287, zde začleněného odkazem. Výhodná plynem ohřívaná topná sonda se popisuje například v UŠ patentu č. 5 255 742, začleněném zde odkazem.
Teplo se zavádí do kontaminovaného prostoru vedením a výhodně se zavádí ze sondy, která také slouží jako zdroj sátí pro odstranění par, obsahujících kontaminant, ze sondy. V tomto výhodném provedení se tedy odpařené kontaminanty vedou z útvaru rovnou do sondy pro opětné získání, bez možnosti, že by se vedly do chladnější zeminy, kde by kontaminanty mohly zkondenzovat, přičemž by, pokud se vyskytne kondenzace, způsobily zvýšenou koncentraci kontaminantů.
Nekontaminovaná vrstva se může případně zahřívat injekčním zaváděním horkých tekutin, jako páry, spalovaných plynů nebo zahřátého dusíku.
Jak se teplo zavádí do zeminy, v malém měřítku se obecně přihodí, že se teplem tvoří pára. Pokud jsou kontaminanty lehce těkavými složkami (běžné teploty varu mají menší než je teplota varu vody), jako benzín, obsahují zpočátku tvořené páry poměrně vysoké koncentrace kontaminantů. Těžší kontaminanty se budou odpařovat, jak se bude tvořit vodní pára z vody přítomné v zemině, vlivem tlaku par těžkých kontaminantů v páře. Čím nižší tlak se může udržovat v kontaminované zemině, tím vyšší bude koncentrace těžkých kontaminantů v páře, tím méně tepla bude · * · • · · 4 » · · · • · · 4 · 4 ······ • 49 4 4 4 4
9 · · ······· 44 49
- 5 potřeba injekčně zavádět pro odpaření kontaminantů. Jsou-li kontaminanty nemísitelné s vodou, pak se bude tvořit pára přibližně při teplotě varu vody při tlaku, který je v daném bodu v zemině. Kontaminovaná zemina se může zahřívat přednostně v nekontaminované vrstvě do dosáhnutí teploty varu kontaminujících kapalin, ale teplota kontaminovaného prostoru by měla zůstat pod teplotou varu kapalin v kontaminované oblasti, aby se zamezilo odpaření (a tím pohybu) kontaminantů, před tím, než vrstva nekontaminované zeminy dosáhne takové teploty.
Vrty podle tohoto vynálezu mohou být svislými nebo vodorovnými vrty. Svislé vrty výhodně sahají skrz kontaminovaný prostor a do nekontaminované vrstvy pod kontaminovaným prostorem. Hloubka pod kontaminovaným prostorem se vybírá podle vzdálenosti mezi vrty. Obvykle asi jedna třetina vzdálenosti mezi vrty bude poskytovat dostatečnou sondu pod kontaminanty pro zavádění tepla do nekontaminované vrstvy.
Ve výhodném provedení tohoto vynálezu poskytují vrty cestu pro odstranění odpařené látky z útvaru a zároveň umístění topného tělesa. Výhodně se v pažení udržuje podtlak pro odstranění kontaminantů ze zeminy. Mohou se poskytnout dva prvky topného tělesa v každé pažnici, jeden v oblasti kontaminované zeminy a jeden ve vrstvě pod kontaminovaným prostorem. Prvky topného tělesa mohou poskytovat teplo v kontaminovaném prostoru a případně mohou sahat do nekontaminované vrstvy pod kontaminovaným prostorem. Případně může druhý prvek topného tělesa poskytovat teplo v části sondy pod kontaminovaným prostorem. Jeden prvek topného tělesa by mohl poskytnut, pokud je tento prvek dimenzovaný pro poskytování většího uvolňování tepla • · · · • » · · · * t · · · t • · · · · ♦ · · • · · · · · ······ • · · · · · · • · · ·· ······· 4« ·«
- 6 (obvykle asi o 50 % více tepla na jednotku délky), pod kontaminovaným prostorem tak, že se dosáhne teploty nad teplotou varu kapalin ve vrstvě pod kontaminovaným prostorem před tím, než se takové teploty dosáhne v kontaminovaném prostoru. Toho se docílí poskytnutím prvku topného tělesa s odlišným průměrem prvku. Například se může použít prvek topného tělesa na bázi drátu, přičemž tento prvek je o průměru 0,32 cm v kontaminované oblasti a o průměru 0,26 cm v nekontaminované oblasti. Je výhodné, že se poskytují oddělená topná tělesa, protože poskytnutí takového rozdílu v toku tepla po celou dobu remediace by nebylo energeticky výhodné a mohlo by významně omezovat tok tepla do kontaminované oblasti kvůli omezením teploty pažení. Také, pokud se používají oddělená topná tělesa, může se topné těleso ve vrstvě pod kontaminovanou oblastí uvést do chodu jako první a poté se může odstavit alespoň po část doby, kdy se používá jiné topné těleso, pro snížení nákladů na energii. Pažení by se mohlo izolovat v nadloží nebo se může vybavit dodatečným topným tělesem pro zajištění toho, že kontaminanty nebudou v pažení kondenzovat z par.
Uvažují se topná tělesa na principu elektrického odporu, ale mohou se používat také jiné typy topných těles. Elektrická topná tělesa jsou vhodná pro řízení, a proto nevyžadují spojnice v pažení, zabírají více prostoru pro tok par z kontaminované zeminy.
Dodatečné sondy vybavené pro zavádění tepla a pro odstranění par výhodně umožňují v zemině obklopující kontaminovaný prostor zabezpečit aby kontaminanty neunikly z původně kontaminovaného prostoru.
Kontaminovaný prostor je ukázán jako nadloží, ale pokud • · · · • · · · ř · · ·
I · · ·
9 999
9
9 9 9 ft · * · • · · · se zemina má zahřívat k povrchu, může se izolace poskytnout nad povrchem. Dále, pokud se kontaminovaný prostor rozprostírá blízko k povrchu, může být prospěšné poskytnout utěsnění par nad povrchem pro zabránění vnikání nadměrného množství vzduchu do kontaminovaného prostoru a pro zabránění unikání kontaminovaných par do atmosféry. Pokud kontaminovaný prostor dosahuje k povrchu, mohou se poskytnout povrchová topná tělesa pro zavádění tepla z povrchu.
Páry se výhodně odstraňují sondami sahajícími do kontaminovaného prostoru a tyto páry se poté mohou zpracovávat pro odstranění kontaminantů způsoby známými v technice. Například se mohou poskytnout tepelné oxidátory pro oxidaci kontaminantů a poté může zbývající pára obsahující páry kontaminantů procházet skrz uhlíkové lože pro zachycení zbývajících kontaminantů a/nebo oxidačních produktů kontaminantů. Obvykle se pro udržování nízkého celkového tlaku v sondě a útvaru poskytuje čerpadlo. Nižší tlaky jsou příznivé, protože nižší tlaky snižují teplotu, při které se voda a kontaminanty odpařují v kontaminované zemině. Tlaky nižší než tlak atmosférický také zabraňují parám v unikání do atmosféry.
Uspořádání topného tělesa a odsávacích vrtů se výhodně poskytují pro dosažení jednotného zahřívání kontaminované zeminy a snižování času nutného k ukončení remediace kontaminované zeminy. Výhodně se může poskytnout trojúhelníkové nebo čtvercové uspořádání. Vzdálenost mezi vrty v trojúhelníkovém nebo čtvercovém uspořádání může být například od 0,9 do 6 m. Toto poměrně husté rozmístění je výhodnější, protože přenos tepla vedením skrz zeminu je poměrně pomalý.
• · · · • · · 9 9*9 · » • 9 · 9 9 9 · · · · 9 99·
9 9 9 9 » •99 99 »99999» 9·
- 8 Podobně, pokud vrstva nekontaminované zeminy leží nad kontaminovaným prostorem, může se použít zvláštní zahřívání nad kontaminovaným prostorem, stejně jako pod kontaminovaným prostorem. Toto zvláštní zahřívání se může použít pomocí odděleného topného tělesa nebo topného prvku dimenzovaného pro poskytování většího uvolňování tepla ve vrstvě nekontaminované zeminy nad kontaminovanou zeminou.
Uspořádání topně-odsávacích vrtů výhodně sahá za okraj kontaminované zeminy. Podobně jako vrstva pod kontaminovaným prostorem se tento kruh obklopující okraj kontaminovaného prostoru zahřívá na teplotu na teplotu kolem teploty varu kapalin v tomto kruhu před zahříváním kontaminovaného prostoru nad teplotu varu kapalin v kontaminovaném prostoru. Kontaminace se může případně bočně zadržet zábranami, jako kovovou stěnou zavedenou do země nebo zábranou z cementu nebo bahna nalitého v blízkých příkopech.
Příklad provedení vynálezu
Důležitost zahřívání kontaminované zeminy od spodní části kontaminované zeminy se ukazuje ve skleněné, pískem plněné koloně s vlhkým pískem uloženým v čisté spodní vrstvě a vrchní vrstvou, která obsahuje různá množství libavkové silice (methylsalicylátu) pro napodobení kontaminantu, jako PCB. Methylsalicylát má větší hustotu než voda a má sklon klesat skrz vodu. Aparatura se skládala ze skleněné kolony o vnitřním průměru 7,6 cm a délce 91,5 cm. Podtlaku se mohlo dosáhnout odsáváním na vrcholu. Na vrcholu kolony se udržoval mírný podtlak (asi 405,3 Pa (2,4 cm sloupec vody)) pro odstranění odpařené libavkové silice. Topení se zavedlo navinutím poddajných topných těles na vnější povrch skla a navinutím 3,2 cm silné isolace okolo topných těles.
• · · · • ·
- 9 • · · · » · · • · · <
β · · · · <
• 1 ♦ · ··
Použitá topná tělesa měla odpor 17 ohmů, šíři 43 cm při výšce 3 0,5 cm a jsou dostupná u Minco Products lne. , Houston, Texas, USA. Jedno topné těleso se navinulo na oblast obsahující libavkovou silici a druhé těleso se navinulo na spodní oblast kolony. V příkladech tohoto vynálezu se nejprve uvádí do chodu spodní topné těleso a vrchní topné těleso se uvádí do chodu až poté, co teplota čistého písku dosáhne teploty varu libavkové silice. Ve srovnávacích příkladech Cl až C3 se spodní topné těleso V každém příkladu se čistý písek umístil ve skleněné kolony a jiná část písku se smíchala s libavkovou silicí a umístila se na vrchu čistého písku. Zahřívání probíhalo až do té doby, kdy teplota písku dosáhla asi 250 °C, poté se kolona ochladila a stanovila se koncentrace libavkové silice v písku ve vrchní a ve spodní části.
nepoužívalo. spodní části
Tabulka shrnuje výsledky příkladů 1 až 10 a srovnávacích příkladů Cl až C3. Výchozí obsah silice je uváděn jako procenta hmotnostní libavkové silice v horních 20 cm kolony. Výsledná vrchní koncentrace silice odpovídá obsahu silice ve vzorku z vrchní oblasti kolony poté, co se svrchní oblast kolony zahřála na asi 250 °C a poté ochladila. Výsledný obsah silice ve spodní části kolony je nejvyšší koncentrace silice nalezená ve spodní části kolony poté, co se kolona zahřála a ochladila.
V každé sérii pokusů teplota v koloně pravidelně stoupala až do dosažení teploty varu vody, poté zůstala neměnná, dokud se neodpařila voda. Teplota poté znovu pravidelně stoupala až do dosažení teploty varu libavkové silice a poté zůstala neměnná, dokud se libavková silice v podstatě neodpařila a poté znovu stoupala.
Tabulka
Příklad č. Výchozí obsah Výsledný obsah silice ve vrchní části [ppm hmotnostní] Výsledný obsah silice ve spodní části [ppm hmotnostní]
silice [ppm hmotnostní]
1 20 000 0 0
2 39 900 10 10
3 10 000 10 0
Cl 20 000 330 200
C2 29 900 0 3,230
C3 39 800 20 8,940
Ve srovnávacích příkladech Cl, C2 a C3 platí, že čím vyšší je výchozí koncentrace silice ve vrchní části, tím více kondenzují kontaminanty v nižším čistém písku. V příkladech, - ve kterých se nejprve zahřívala spodní část (příklady 1, 2 a 3) nekondenzovala prakticky žádná silice v nižším čistém písku.

Claims (11)

1. Způsob odstraňování těkavých kapalných kontaminantů z kontaminovaného prostoru zeminy, přičemž kontaminovaný prostor leží nad nekontaminovanou vrstvou zeminy, vyznačující se tím, že způsob zahrnuje kroky:
proniknutí alespoň jednou sondou do kontaminovaného prostoru tak, že sonda proniká do kontaminovaného prostoru a alespoň jedna sonda proniká do nekontaminovaného prostoru, zavádění tepla ze sondy v nekontaminovaném prostoru do nekontaminovaného prostoru teplota podstatné části nekontaminované vrstvy přiléhající ke kontaminované vrstvě odpovídá alespoň teplotě bodu varu kontaminujících kapalin a zavádění tepla ze sondy v kontaminovaném prostoru do kontaminovaného prostoru, kde teplota kontaminovaného prostoru stoupá k teplotě varu kontaminujících kapalin poté, co podstatná část nekontaminované vrstvy přiléhající ke kontaminované vrstvě dosáhne asi teploty varu kontaminujících kapalin.
2. Způsob podle nároku 1, přičemž tento způsob dále zahrnuje krok odstraňování odpařených kontaminantů z kontaminovaného prostoru skrz alespoň jednu odsávací sondu vyznačující se tím, že se v odsávací sondě udržuje podtlak.
3. Způsob podle nároku 2,vyznačující se tím, že odsávací sonda je zároveň sondou, ze které se do kontaminovaného prostoru zavádí teplo.
·· ·♦ ·· • · · ♦ · · · ···· • · · · · · · · • · · · · · ♦····· • · · * · · · ··· ·· ··· ·♦·· ·· ··
- 12 - PV
4. Způsob podle nároku 1,vyznačuj ící se tím, že alespoň jedna sonda proniká kontaminovaným prostorem a pokračuje z kontaminovaného prostoru do nekontaminované vrstvy.
5. Způsob podle nároku 3,vyznačuj ící se tím, že se poskytují uspořádání topně-odsávacích sond.
6. Způsob podle nároku 5,vyznačuj ící se tím, že sondy jsou v uspořádání vzdáleny od asi 0,9 m do asi 6 m.
7. Způsob podle nároku 1,vyznačuj ící se tím, že alespoň jedna sonda pronikající do nekontaminované vrstvy je v podstatě vodorovná sonda.
8. Způsob podle nároku 1,vyznačuj ící se tím, že alespoň jedna sonda pronikající do nekontaminované vrstvy je v podstatě svislá sonda, která také proniká kontaminovaným prostorem.
9. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že se teplo zavádí do nekontaminované vrstvy ze sondy nacházející se v nekontaminované vrstvě.
10. Způsob podle nároku 1,vyznačuj ící se tím, že kontaminovaný prostor je pod nekontaminovanou zeminou a tento způsob dále zahrnuje krok zvyšování teploty nekontaminované zeminy nad kontaminovaným prostorem na teplotu, která je nad běžnou teplotou varu kontaminujících kapalin před zahříváním kontaminovaného prostoru na běžnou teplotu varu kontaminujících kapalin.
• 4
- 13 4 4 4 4 4 • 4 4 4 4
4 4 444 444
4 4 ·
44 4 · 4 ·4
11. Způsob podle nároku 8,vyznačuj ící se tím, že se teplo zavádí do kontaminovaného prostoru a do nekontaminované vrstvy z elektrického topného prvku, přičemž tento elektrický topný prvek prochází skrz sondu v kontaminovaném prostoru a do sondy v nekontaminované vrstvě, přičemž tento elektrický topný prvek je drát s větším průměrem v kontaminovaném prostoru než v nekontaminované vrstvě.
CZ19994320A 1997-06-05 1998-06-03 Způsob remediace CZ294883B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US4874497P 1997-06-05 1997-06-05
US6152097P 1997-10-09 1997-10-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ432099A3 true CZ432099A3 (cs) 2000-04-12
CZ294883B6 CZ294883B6 (cs) 2005-04-13

Family

ID=26726485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19994320A CZ294883B6 (cs) 1997-06-05 1998-06-03 Způsob remediace

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5997214A (cs)
EP (1) EP1011882B1 (cs)
JP (1) JP4399033B2 (cs)
KR (1) KR100499762B1 (cs)
CN (1) CN1130270C (cs)
AT (1) ATE222147T1 (cs)
AU (1) AU720947B2 (cs)
BR (1) BR9809922A (cs)
CA (1) CA2289080C (cs)
CZ (1) CZ294883B6 (cs)
DE (1) DE69807238T2 (cs)
DK (1) DK1011882T3 (cs)
EA (1) EA001706B1 (cs)
ES (1) ES2182337T3 (cs)
HU (1) HU224761B1 (cs)
ID (1) ID22887A (cs)
NZ (1) NZ500724A (cs)
PL (1) PL191230B1 (cs)
SK (1) SK283577B6 (cs)
WO (1) WO1998055240A1 (cs)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020003988A1 (en) * 1997-05-20 2002-01-10 Thomas Mikus Remediation method
AU2844700A (en) * 1998-12-17 2000-07-03 Edison International Inc. Ground water decontamination using lower-side thermal barrier
US6276873B1 (en) * 1999-01-29 2001-08-21 Southern California Edison Company Ground water remediation control process
US6485232B1 (en) 2000-04-14 2002-11-26 Board Of Regents, The University Of Texas System Low cost, self regulating heater for use in an in situ thermal desorption soil remediation system
US6824328B1 (en) 2000-04-14 2004-11-30 Board Of Regents, The University Of Texas System Vapor collection and treatment of off-gas from an in-situ thermal desorption soil remediation
US6632047B2 (en) * 2000-04-14 2003-10-14 Board Of Regents, The University Of Texas System Heater element for use in an in situ thermal desorption soil remediation system
US6715548B2 (en) 2000-04-24 2004-04-06 Shell Oil Company In situ thermal processing of a hydrocarbon containing formation to produce nitrogen containing formation fluids
US6588504B2 (en) 2000-04-24 2003-07-08 Shell Oil Company In situ thermal processing of a coal formation to produce nitrogen and/or sulfur containing formation fluids
US7011154B2 (en) 2000-04-24 2006-03-14 Shell Oil Company In situ recovery from a kerogen and liquid hydrocarbon containing formation
EA200201127A1 (ru) 2000-04-24 2003-06-26 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Извлечение углеводородов на месте залегания из керогенсодержащей формации
US7096953B2 (en) 2000-04-24 2006-08-29 Shell Oil Company In situ thermal processing of a coal formation using a movable heating element
US6715546B2 (en) 2000-04-24 2004-04-06 Shell Oil Company In situ production of synthesis gas from a hydrocarbon containing formation through a heat source wellbore
US6698515B2 (en) 2000-04-24 2004-03-02 Shell Oil Company In situ thermal processing of a coal formation using a relatively slow heating rate
US6981548B2 (en) 2001-04-24 2006-01-03 Shell Oil Company In situ thermal recovery from a relatively permeable formation
CN100545415C (zh) 2001-04-24 2009-09-30 国际壳牌研究有限公司 现场处理含烃地层的方法
WO2002086029A2 (en) 2001-04-24 2002-10-31 Shell Oil Company In situ recovery from a relatively low permeability formation containing heavy hydrocarbons
US6877555B2 (en) 2001-04-24 2005-04-12 Shell Oil Company In situ thermal processing of an oil shale formation while inhibiting coking
US6969123B2 (en) 2001-10-24 2005-11-29 Shell Oil Company Upgrading and mining of coal
JP4344803B2 (ja) 2001-10-24 2009-10-14 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 水銀汚染の土壌矯正
US7165615B2 (en) 2001-10-24 2007-01-23 Shell Oil Company In situ recovery from a hydrocarbon containing formation using conductor-in-conduit heat sources with an electrically conductive material in the overburden
US7090013B2 (en) 2001-10-24 2006-08-15 Shell Oil Company In situ thermal processing of a hydrocarbon containing formation to produce heated fluids
WO2003035290A1 (en) * 2001-10-24 2003-05-01 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Thermally enhanced soil decontamination method
JP4344795B2 (ja) * 2001-10-24 2009-10-14 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 土壌の伝導熱処理に先立つ凍結バリヤでの土壌の分離
CN100540843C (zh) 2001-10-24 2009-09-16 国际壳牌研究有限公司 利用自然分布型燃烧器对含烃岩层进行就地热处理的方法
US7104319B2 (en) 2001-10-24 2006-09-12 Shell Oil Company In situ thermal processing of a heavy oil diatomite formation
US7077199B2 (en) 2001-10-24 2006-07-18 Shell Oil Company In situ thermal processing of an oil reservoir formation
US7121341B2 (en) 2002-10-24 2006-10-17 Shell Oil Company Conductor-in-conduit temperature limited heaters
CA2524689C (en) 2003-04-24 2012-05-22 Shell Canada Limited Thermal processes for subsurface formations
US6881009B2 (en) * 2003-05-15 2005-04-19 Board Of Regents , The University Of Texas System Remediation of soil piles using central equipment
US7004678B2 (en) * 2003-05-15 2006-02-28 Board Of Regents, The University Of Texas System Soil remediation with heated soil
US7534926B2 (en) * 2003-05-15 2009-05-19 Board Of Regents, The University Of Texas System Soil remediation using heated vapors
CA2563583C (en) 2004-04-23 2013-06-18 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Temperature limited heaters used to heat subsurface formations
JP2006150157A (ja) * 2004-11-25 2006-06-15 Material Control Inc 揮発性有機化合物の処理装置及び処理方法
US8070840B2 (en) 2005-04-22 2011-12-06 Shell Oil Company Treatment of gas from an in situ conversion process
KR101434259B1 (ko) 2005-10-24 2014-08-27 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. 탄화수소 함유 지층을 처리하기 위한 병합 발생 시스템 및방법
EP2010754A4 (en) 2006-04-21 2016-02-24 Shell Int Research ADJUSTING ALLOY COMPOSITIONS FOR SELECTED CHARACTERISTICS IN TEMPERATURE-LIMITED HEATERS
CA2665865C (en) 2006-10-20 2015-06-16 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Heating hydrocarbon containing formations in a spiral startup staged sequence
US7862706B2 (en) * 2007-02-09 2011-01-04 Red Leaf Resources, Inc. Methods of recovering hydrocarbons from water-containing hydrocarbonaceous material using a constructed infrastructure and associated systems
JO2601B1 (en) * 2007-02-09 2011-11-01 ريد لييف ريسورسيز ، انك. Methods of extraction of hydrocarbons from hydrocarbons using existing infrastructure and accompanying systems
CN101680287B (zh) 2007-04-20 2013-12-18 国际壳牌研究有限公司 用于地下地层的加热系统和用于加热地下地层的方法
JP5379804B2 (ja) 2007-10-19 2013-12-25 シエル・インターナシヨネイル・リサーチ・マーチヤツピイ・ベー・ウイ 炭化水素含有層の処理用熱源の不規則な間隔
US8003844B2 (en) * 2008-02-08 2011-08-23 Red Leaf Resources, Inc. Methods of transporting heavy hydrocarbons
EP2262978A1 (en) 2008-04-18 2010-12-22 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Using mines and tunnels for treating subsurface hydrocarbon containing formations
WO2010045090A2 (en) * 2008-10-13 2010-04-22 M-I L.L.C Treatment of recovered wellbore fluids
AU2009303608B2 (en) 2008-10-13 2013-11-14 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Using self-regulating nuclear reactors in treating a subsurface formation
US8365478B2 (en) 2009-02-12 2013-02-05 Red Leaf Resources, Inc. Intermediate vapor collection within encapsulated control infrastructures
WO2010093957A2 (en) * 2009-02-12 2010-08-19 Red Leaf Resources, Inc. Convective heat systems for recovery of hydrocarbons from encapsulated permeability control infrastructures
US8490703B2 (en) * 2009-02-12 2013-07-23 Red Leaf Resources, Inc Corrugated heating conduit and method of using in thermal expansion and subsidence mitigation
AU2010213717B2 (en) 2009-02-12 2013-05-16 Red Leaf Resources, Inc. Articulated conduit linkage system
US8349171B2 (en) 2009-02-12 2013-01-08 Red Leaf Resources, Inc. Methods of recovering hydrocarbons from hydrocarbonaceous material using a constructed infrastructure and associated systems maintained under positive pressure
US8366917B2 (en) * 2009-02-12 2013-02-05 Red Leaf Resources, Inc Methods of recovering minerals from hydrocarbonaceous material using a constructed infrastructure and associated systems
US8323481B2 (en) 2009-02-12 2012-12-04 Red Leaf Resources, Inc. Carbon management and sequestration from encapsulated control infrastructures
AU2010213917B2 (en) * 2009-02-12 2013-11-07 Red Leaf Resources, Inc. Vapor collection and barrier systems for encapsulated control infrastructures
CN101837367A (zh) * 2009-03-17 2010-09-22 Dec股份有限公司 热解吸设备的操作方法
US8448707B2 (en) 2009-04-10 2013-05-28 Shell Oil Company Non-conducting heater casings
AP3601A (en) 2009-12-03 2016-02-24 Red Leaf Resources Inc Methods and systems for removing fines from hydrocarbon-containing fluids
BR112012014889A2 (pt) 2009-12-16 2016-03-22 Red Leaf Resources Inc método para remoção e condensação de vapores
US8631866B2 (en) 2010-04-09 2014-01-21 Shell Oil Company Leak detection in circulated fluid systems for heating subsurface formations
US8701769B2 (en) 2010-04-09 2014-04-22 Shell Oil Company Methods for treating hydrocarbon formations based on geology
US8820406B2 (en) 2010-04-09 2014-09-02 Shell Oil Company Electrodes for electrical current flow heating of subsurface formations with conductive material in wellbore
US9127523B2 (en) 2010-04-09 2015-09-08 Shell Oil Company Barrier methods for use in subsurface hydrocarbon formations
US9016370B2 (en) 2011-04-08 2015-04-28 Shell Oil Company Partial solution mining of hydrocarbon containing layers prior to in situ heat treatment
JP5808632B2 (ja) * 2011-09-30 2015-11-10 オルガノ株式会社 地下水中の揮発性物質の除去システム及び除去方法
CA2850741A1 (en) 2011-10-07 2013-04-11 Manuel Alberto GONZALEZ Thermal expansion accommodation for circulated fluid systems used to heat subsurface formations
CN102513347A (zh) * 2011-12-22 2012-06-27 天津生态城环保有限公司 一种原位热强化组合土壤气相抽提技术治理污染土壤的方法
WO2013112133A1 (en) 2012-01-23 2013-08-01 Genie Ip B.V. Heater pattern for in situ thermal processing of a subsurface hydrocarbon containing formation
US9605524B2 (en) 2012-01-23 2017-03-28 Genie Ip B.V. Heater pattern for in situ thermal processing of a subsurface hydrocarbon containing formation
CN102580993A (zh) * 2012-02-21 2012-07-18 天津生态城环保有限公司 一种有机污染土壤的原位修复技术
CN105290096B (zh) * 2015-11-06 2018-05-04 北京建工环境修复股份有限公司 一种原位阴燃系统

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2902270A (en) * 1953-07-17 1959-09-01 Svenska Skifferolje Ab Method of and means in heating of subsurface fuel-containing deposits "in situ"
US3181613A (en) * 1959-07-20 1965-05-04 Union Oil Co Method and apparatus for subterranean heating
DE3721981A1 (de) * 1987-07-03 1989-01-12 Norddeutsche Seekabelwerke Ag Verfahren und vorrichtung zur beseitigung von verunreinigungen im boden
EP0409771A3 (en) * 1989-06-27 1991-06-12 Ciba-Geigy Ag Process of photochemical and thermal stabilization of polyamide fibres, dyeable by acid and basic dyes, and of their mixtures amongst themselves and with other fibres
US4973811A (en) * 1989-11-30 1990-11-27 Shell Oil Company In situ decontamination of spills and landfills by radio frequency induction heating
US5011329A (en) * 1990-02-05 1991-04-30 Hrubetz Exploration Company In situ soil decontamination method and apparatus
US5152341A (en) * 1990-03-09 1992-10-06 Raymond S. Kasevich Electromagnetic method and apparatus for the decontamination of hazardous material-containing volumes
US5076727A (en) * 1990-07-30 1991-12-31 Shell Oil Company In situ decontamination of spills and landfills by focussed microwave/radio frequency heating and a closed-loop vapor flushing and vacuum recovery system
US5060287A (en) * 1990-12-04 1991-10-22 Shell Oil Company Heater utilizing copper-nickel alloy core
US5370477A (en) * 1990-12-10 1994-12-06 Enviropro, Inc. In-situ decontamination with electromagnetic energy in a well array
US5190405A (en) * 1990-12-14 1993-03-02 Shell Oil Company Vacuum method for removing soil contaminants utilizing thermal conduction heating
US5389267A (en) * 1991-05-10 1995-02-14 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University In-situ vapor stripping for removing volatile organic compounds from groundwater
US5246309A (en) * 1991-05-16 1993-09-21 Hobby Michael M System and method for decontamination of contaminated ground
US5193934A (en) * 1991-05-23 1993-03-16 Shell Oil Company In-situ thermal desorption of contaminated surface soil
US5347070A (en) * 1991-11-13 1994-09-13 Battelle Pacific Northwest Labs Treating of solid earthen material and a method for measuring moisture content and resistivity of solid earthen material
US5255742A (en) * 1992-06-12 1993-10-26 Shell Oil Company Heat injection process
US5271693A (en) * 1992-10-09 1993-12-21 Shell Oil Company Enhanced deep soil vapor extraction process and apparatus for removing contaminants trapped in or below the water table
US5449251A (en) * 1993-05-04 1995-09-12 The Regents Of The University Of California Dynamic underground stripping: steam and electric heating for in situ decontamination of soils and groundwater
US5360067A (en) * 1993-05-17 1994-11-01 Meo Iii Dominic Vapor-extraction system for removing hydrocarbons from soil

Also Published As

Publication number Publication date
PL191230B1 (pl) 2006-03-31
ATE222147T1 (de) 2002-08-15
CN1259062A (zh) 2000-07-05
JP4399033B2 (ja) 2010-01-13
ID22887A (id) 1999-12-16
CZ294883B6 (cs) 2005-04-13
CA2289080C (en) 2006-07-25
EP1011882B1 (en) 2002-08-14
DK1011882T3 (da) 2002-12-16
NZ500724A (en) 2001-09-28
SK283577B6 (sk) 2003-09-11
DE69807238D1 (de) 2002-09-19
BR9809922A (pt) 2000-08-01
HUP0003002A3 (en) 2003-10-28
JP2002513329A (ja) 2002-05-08
CN1130270C (zh) 2003-12-10
WO1998055240A1 (en) 1998-12-10
PL337202A1 (en) 2000-08-14
AU720947B2 (en) 2000-06-15
ES2182337T3 (es) 2003-03-01
US5997214A (en) 1999-12-07
CA2289080A1 (en) 1998-12-10
EA001706B1 (ru) 2001-06-25
EP1011882A1 (en) 2000-06-28
HUP0003002A2 (hu) 2001-01-29
HU224761B1 (en) 2006-01-30
EA199901079A1 (ru) 2000-06-26
AU8215198A (en) 1998-12-21
KR100499762B1 (ko) 2005-07-07
SK162499A3 (en) 2000-05-16
DE69807238T2 (de) 2003-01-02
KR20010013307A (ko) 2001-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ432099A3 (cs) Způsob remediace
US7618215B2 (en) Method and system for cleaning a soil containing contaminants
KR100925129B1 (ko) 열적으로 강화된 토양 정화 방법
US5190405A (en) Vacuum method for removing soil contaminants utilizing thermal conduction heating
US5769569A (en) In-situ thermal desorption of heavy hydrocarbons in vadose zone
US5193934A (en) In-situ thermal desorption of contaminated surface soil
KR100925130B1 (ko) 수은 오염된 토양의 복원
JP5005146B2 (ja) 現場での熱脱着土壌改良システム用ヒーターエレメント
AU2002336664A1 (en) Thermally enhanced soil decontamination method
Heron et al. Heat it all the way-mechanisms and results achieved using in-situ thermal remediation
Heron et al. Use of thermal conduction heating for the remediation of DNAPL in fractured bedrock
MXPA99010909A (en) Remediation method
McLay Current technical and regulatory developments: Overview of remediation technologies for dense nonaqueous phase liquids
WO2000035608A1 (en) Ground water decontamination using lower-side thermal barrier

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MK4A Patent expired

Effective date: 20180603