JP2004261690A - Method for cleaning contaminated soil and ground water - Google Patents

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Tetsuo Imamura
哲郎 今村
Kenichi Kawada
健一 川田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To clean soil contaminated by an organic halogen based compound and ground water at an original position. <P>SOLUTION: In the method for cleaning contaminated soil and contaminated ground water, a plurality of boring holes are bored in the soil contaminated by the organic halogen based compound to stay ground water. A supersonic wave generation means is inserted into stayed ground water regarding at least one of the bored boring holes. After iron powders are filled in other bored boring holes, the supersonic wave is radiated from the supersonic wave generation means. In the cleaning method, regarding the iron powders filled in the bored boring hole, an industrial waste is effectively utilized by using a dust containing the iron powders collected in an iron based casting factory. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機ハロゲン系化合物で汚染された土壌および地下水を原位置で浄化する方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、半導体工場の脱脂工程等で使用されてきたトリクロロエチレン等の有機ハロゲン系化合物が土壌あるいは地下水に蓄積され、これら蓄積された有害物質が工場跡地の再開発や地下水の利用において大きな問題を起こしている。この有機ハロゲン系化合物で汚染された土壌や地下水を無害化する方法としては、既に種々の提案がなされている。この提案のうち、最近では鉄粉添加法が注目されている。鉄粉添加法は、有機ハロゲン系化合物により汚染された土壌や地下水に鉄粉(金属鉄)を添加し、鉄粉の還元作用を利用して有機ハロゲン系化合物を分解して無害化する方法である。
【0003】
また、有機ハロゲン系化合物で汚染された排水に超音波を照射し、この超音波により有機ハロゲン系化合物を分解する技術についても多数提案されている。これら鉄粉添加法、または超音波照射法により有機ハロゲン系化合物を分解する方法として、例えば、下記のようなものが提案されている。
【0004】
特許文献1には、有機ハロゲン系化合物で汚染された土壌、地下水を原位置で浄化することを目的として、汚染された土壌内にボーリング孔を穿孔した後、このボーリング孔に圧縮空気および鉄粉を吹き込むことによって地下にフラクチャーを発生させて鉄粉を含有する鉄粉分散層を形成し、この鉄粉分散層を汚染土壌内を流れる地下水と接触させるようにした土壌および地下水の浄化方法が提案されている。
【0005】
特許文献2には、有機ハロゲン系化合物で汚染された土壌、地下水を原位置で浄化することを目的として、汚染された土壌の汚染範囲の地中に、土壌を掘進しながら有機ハロゲン系化合物を分解する浄化剤を混合して混合壁を形成するようにした土壌の浄化方法が提案されている。さらに、特許文献2には、この混合壁は、所定の間隔で並列に複数形成される、あるいは互いに交差して複数形成されること、また、有機ハロゲン系化合物を分解する浄化剤は、鉄粉を含むこと、あるいは海綿状鉄粉、複合金属鉄粉、炭素量が0.1質量%以上であり、普通鋼成分および普通鋳鉄成分のものを含むことが開示されている。
【0006】
特許文献3には、排水に溶存する有機ハロゲン系化合物を排水基準以下に分解することを目的として、有機ハロゲン系化合物含有水溶液に過酸化水素ならびに鉄または鉄塩を添加し、超音波を照射して有機ハロゲン系化合物を分解する有機ハロゲン系化合物含有水溶液の処理方法が提案されている。
【0007】
特許文献4には、有害ハロゲン化有機化合物を含有する水溶液又は水懸濁液を無害化することを目的として、この水溶液又は懸濁液に超音波を照射することが提案されている。さらに、特許文献4には、この水溶液又は懸濁液に界面活性剤、又は鉄、亜鉛及び錫からなる群から選ばれる少なくとも1種の金属イオン及び/又は少なくとも1種の金属の微粉末を含有させることが開示されている。
【0008】
【特許文献1】
特開平10−71386号公報(明細書第2頁〜第4頁、図2、図3)
【特許文献2】
特開2001−321762号公報
(明細書第3頁〜第6頁、図1〜図3)
【特許文献3】
特開平8−89975号公報(明細書第2頁〜第3頁)
【特許文献4】
特開2001−300299号公報(明細書第第2頁〜第7頁)
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献1〜4に開示された従来技術には以下に示すような問題点があった。
特許文献1に記載されている発明は、原位置で汚染土壌を浄化する方法であるが、ボーリング孔を穿孔した後、このボーリング孔に圧縮空気および鉄粉を吹き込むことによって地下にフラクチャーを発生させ、このフラクチャーに鉄粉を含有する鉄粉分散層を形成する必要がある。このためには、ボーリング孔に高圧の圧縮空気を吹き込むための圧縮空気供給設備を必要とし、設備費およびその運転コストが高額になるという不具合がある。また、汚染された土壌の地盤が固い場合には、有効なフラクチャーを形成できない可能性も生じる。また、土壌中にフラクチャーを形成することから、地盤が弱くなるという問題もあるために、土壌の浄化完了後に地盤の補強を行う必要がある場合もあった。
【0010】
特許文献2に記載されている発明は、原位置で汚染土壌を浄化する方法であるが、汚染された土壌の地盤を掘進して掘削溝を形成しながら、掘り出された土壌に鉄粉を混合し、この鉄粉を混合した土壌を順次掘削溝に埋め戻すことにより、土壌と鉄粉とが混合した混合壁を造成する方法である。しかし、溝状に連続した混合壁を形成する必要があるため、特殊な掘削機を必要とし、さらに、混合壁を形成するためのコストも高額になるという不具合がある。
【0011】
特許文献3に記載されている発明は、有機ハロゲン系化合物含有水溶液に過酸化水素ならびに鉄または鉄塩を添加し、超音波を照射して有機ハロゲン系化合物を分解する方法である。このとき、有機ハロゲン系化合物の分解率を向上させるために、酸化剤として過酸化水素、触媒として鉄イオンまたは鉄(還元鉄)を存在させる処理方法である。しかし、特許文献3に記載の発明は、汚染土壌あるいは汚染した地下水を原位置で浄化しようとする技術ではない。
【0012】
特許文献4に記載されている発明は、有害ハロゲン化有機化合物を超音波により分解する前に、これらの物質を水溶液又は水懸濁液の形態にする必要がある。すなわち、特許文献3に記載の発明と同様に、汚染土壌や地下水を原位置で浄化しようとする技術ではない。
【0013】
そこで、本発明の目的は、有機ハロゲン系化合物で汚染した土壌および地下水を原位置で浄化する方法を提供することにある。
【0014】
【課題を解決するための手段】
本発明は、有機ハロゲン系化合物により汚染された土壌内の孔内に地下水を滞留させ、前記滞留した地下水中に超音波発生手段を挿入し、前記超音波発生手段から超音波を照射する汚染土壌および汚染地下水の浄化方法である。
このように、超音波発生手段から超音波を照射すると、超音波振動は、土壌内の地下水を経由して土壌中を伝達する。超音波が超音波発生手段を挿入した孔から土壌中を伝達するとき、土壌中の地下水に含まれる有機ハロゲン系化合物を分解することにより、汚染土壌および汚染地下水を浄化することが出来る。
【0015】
また、他の本発明は、有機ハロゲン系化合物により汚染された土壌内の複数の孔内に地下水を滞留させ、前記孔の少なくとも1個について前記滞留した地下水中に超音波発生手段を挿入し、前記他の少なくとも一つの孔内には少なくとも鉄粉を充填した後、前記超音波発生手段から超音波を照射することを特徴とする汚染土壌および汚染地下水の浄化方法である。
さらに、本発明は、複数の孔のうち、少なくとも中央部に位置する孔内に滞留した水に超音波発生手段を挿入して超音波を照射すると良い。
このように、複数の孔のうち、少なくともひとつの孔に挿入した超音波発生手段から超音波を照射すると、超音波振動は、土壌内の地下水を経由して少なくとも鉄粉を充填した他の孔に伝達する。超音波が超音波発生手段を挿入した孔から鉄粉を充填した他の孔に伝達するとき、その間の土壌中の地下水に含まれる有機ハロゲン系化合物を分解する。さらに、少なくとも鉄粉を含む孔に伝達すると、孔の地下水中に浸漬した鉄粉は流動化され、地下水と鉄粉との接触が促進され、鉄粉による有機ハロゲン系化合物の分解作用が促進されるとともに超音波により地下水の流動が促進されることにより、効率良く汚染土壌および汚染地下水の浄化を行うことが出来る。土壌内の複数の孔は、既存の孔を利用しても良いし、新たにボーリングにより穿孔すると所定の位置に穿孔することが出来て、効率良く汚染土壌および汚染地下水の浄化を行うことが出来る。
さらに、本発明は、複数の孔のうち、少なくとも中央部に位置する孔内に滞留した地下水に超音波発生手段を挿入して超音波を照射すると良い。このように少なくとも中央部に位置する孔内の滞留した地下水に超音波発生手段を挿入して超音波を照射することにより、超音波発生手段を挿入した周辺部の鉄粉を挿入した孔に超音波を効率的に伝達することが出来る。
【0016】
さらに、本発明は、穿孔したボーリング孔内に充填する鉄粉は、市販されている還元鉄からなる鉄粉を使用することができるが、鉄系鋳物工場で収集した鉄粉を含むダストを使用すると良い。
この鉄系鋳物工場で収集した鉄粉を含むダストとしては、集塵ダスト、すなわち、集塵装置で収集した鉄粉を含む集塵ダストであると良い。ショットブラスト装置を使用して鉄系鋳物の砂落とし、錆落とし等を行なう清浄処理工程で発生する鉄粉を含む集塵ダスト、あるいは鋳バリ、湯道、堰の除去を行なう鋳仕上げ工程に設置されている集塵装置で収集した集塵ダスト、等であると良い。本発明において、これらの集塵ダストは、そのまま使用してもよいが、磁気選別装置を用いて鉄粉の含有量(70質量%以上)を多くした集塵ダストにすることが好ましい。
【0017】
また、本発明において、鉄粉を含むダストとして、ショットブラスト処理で収集したダストを用いる場合には、破壊された鋳鋼製ショットブラスト材(Fe:96質量%以上、C:0.8〜1.0質量%含有する)、およびショットブラスト材の投射により鉄系鋳物部材の表面から剥がれた炭素を含む微細な鉄粉が含まれている。従って、ショットブラスト工程で発生したダストは、有機ハロゲン化合物を還元する鉄粉(金属鉄やFeO)の含有量が高くなるので、本発明において使用できる有効な鉄粉になる。
【0018】
同様に、本発明において、鉄系鋳物の錆落とし、あるいは、メッキ工程の前処理とし鋳物表面の清浄化を行なうタンブラー装置で発生する鉄粉を含むダストを使用することができる。タンブラー装置では、鋳物表面を清浄化するために装置内でこの鋳物どうしを回転接触させるので、鉄粉の含有率が高いダストを得ることができる。さらに本発明において、鉄粉を含むダストは、鉄系鋳物の研削粉を使用することができる。この研削粉は、研削グラインダーを使用して鉄系鋳物のバリ取り、堰等の除去を行った際に発生する鉄粉の含有率が高いダストである。
なお、本発明において、これら鉄粉を含む集塵ダストあるいはダストは、磁気選別装置を用いて鉄粉を選別し、さらに、粒径1〜400μmに分級した鉄粉を使用することがより望ましい。また、集塵ダスト、ショットブラスト処理で発生したダスト、タンブラー装置で発生したダスト、研削粉を適宜混合したダストを使用することもできる。
【0019】
本発明において、上記のように鉄系鋳物工場で収集した鉄粉を含むダストを使用すると、次のような効果も発生する。すなわち、鉄系鋳物工場で収集した鉄粉には炭素分が含有されている。この炭素は、汚染物質である有機ハロゲン系化合物を吸着する作用がある。すなわち、汚染された地下水あるいは土壌に含まれている有機ハロゲン系化合物は、まず鉄粉中あるいはダスト中の炭素に吸着され、続いて、鉄粉(金属鉄、FeO)の還元作用によりこの有機ハロゲン化合物が分解される。従って、鉄粉による有機ハロゲン系化合物の分解作用を長期間にわたって促進させることができる。
この鉄粉中に含まれる炭素の含有量は、質量%で0.5%より少ないと有機ハロゲン系化合物を吸着する作用が弱くなり、5%を越えると有機ハロゲン系化合物を吸着する作用は向上するが、鉄粉が有機ハロゲン系化合物を分解する作用が低下するので、鉄粉またはダスト中に含まれる炭素の含有量は質量%で0.5〜5%にするこが望ましい。このような炭素の含有量は、炭素含有量が少ない鋳鋼鋳物の場合は、その型ばらし後のショットブラスト処理で発生する集塵ダストを利用すると、鋳物砂中の炭素分が集塵ダストに含まれるので、0.5%以上の炭素を含ませることが可能になる。
【0020】
本発明において、汚染物質である有機ハロゲン系化合物とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレン、等を含むハロゲン化合物である。また本発明は、これら有機ハロゲン化合物の他に、重金属で汚染された土壌や地下水の浄化にも適用することができる。
【0021】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。図1〜図2は、本発明を実施する手順を説明するための図である。図1において、1は地中において有機ハロゲン系化合物で汚染された土壌および地下水を含んでいる地表面の領域を表す。この地表面1には、ボーリング装置により複数のボーリング孔2a、2b、2c、2d、2e、・・・を地中に向かってほぼ垂直に穿孔する。図1に示す例では、ボーリング孔2aが5個のボーリング孔のほぼ中央部に位置するように穿孔している。これら穿孔するボーリング孔の直径は80mm〜200mm程度でよい。
【0022】
図2に示すように、地表面1の地中1aは、通常、地下水を透過させない遮水層3と、雨水や地下水を透過させ、下方部に地下水が滞留している透過層4から構成されている。そして、遮水層3の上方部は、地下水流または地下水が滞留した滞水層4aになっている。地中1aにしみ込んだ有機ハロゲン系化合物は、雨水等により次第に地下に浸透していき、滞水層4aの土砂中に介在する地下水に蓄積されることになる。従って、本発明においては、複数のボーリング孔2a、2b、2c、2d、2e、・・は、遮水層3に達する深さまで穿孔する必要がある。そして、穿孔した各ボーリング孔内には、地下水が滞留する。
【0023】
穿孔した複数のボーリング孔2a、2b、2c、2d、2e、・・のうち、ほぼ中央部に位置するボーリング孔2aには、超音波発振装置5に接続され超音波発生手段となる超音波伝導コーン6を挿入する。ボーリング孔2aに超音波伝導コーン6を挿入する位置は、滞留した地下水内に埋没させ、かつ滞水層4aに達するようにする。さらに、他のボーリング孔2b、2c、2d、2e、・・には、鉄粉を挿入して鉄粉が充填された鉄粉層Fを形成する。これらボーリング孔2b、2c、2d、2e、・・内に鉄粉を挿入する深さは、少なくともボーリング孔内の滞水層4aの深さh以上にする
【0024】
ボーリング孔2b、2c、2d、2e、・・・への鉄粉(鉄粉を含むダスト)の挿入は次の手順で行うとよい。
1)ボーリング孔の最深部まで、配管に連結され、配管の下端に1個または複数個の開口を有するノズル挿入する。
2)続いて、地上部からこの配管に鉄粉と水とを混合した処理剤を圧縮空気とともに供給する。
3)ノズルを徐々に引き上げながら、処理剤を噴射して、この処理剤を少なくともボーリング孔内の滞水層4aの深さh以上になるように充填する。このとき、処理剤に界面活性剤を添加しておくと、処理剤が土壌中に浸透する作用を助長させることもできる。なお、上記1)、2)、3)の手順の他に、ボーリング孔内に鉄粉を重力により添加させてもよい。
本発明において、このボーリング孔に充填する鉄粉は、前記した鉄系鋳物工場で収集した鉄粉を含むダスト、あるいは市販されている還元鉄からなる粒径1〜400μm程度の鉄粉を使用することができる。
【0025】
続いて、本発明の作用について説明する。超音波発振装置5を作動させ、ボーリング孔2aに挿入されている超音波伝導コーン6から超音波を照射する。すると、超音波振動は、まず、ボーリング孔2a内に滞留している地下水に含まれる有機ハロゲン系化合物を分解する作用を行う。そして、この超音波振動は、ボーリング孔2aから滞水層4a、および滞水層上部の土砂内に滞留している地下水に伝播していく。このとき、地下水に含まれる有機ハロゲン系化合物は、超音波振動により分解し、無害化される。また、ボーリング孔2b、2c、2d、2e、には鉄粉が充填されているので、これらボーリング孔内の滞水層4a、およびその上方部の鉄粉と接触している地下水は、鉄粉の還元作用により有機ハロゲン系化合物は分解し、無害化される。さらに、本発明においては、超音波伝導コーン6から発生した超音波は、滞水層4a内の地下水を介してボーリング孔2b、2c、2d、2e内に充填された鉄粉層Fに伝播し、この鉄粉を超音波振動により流動化させる作用を行う。この超音波振動により常に流動化した鉄粉は、ボーリング孔2b、2c、2d、2eに滞留している地下水との接触効率を高める作用を行うので、超音波による分解作用と併せて、鉄粉による有機ハロゲン系化合物の分解を高める相乗作用を生じる。
【0026】
【実施例】
(実施例1)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンで汚染された土壌および地下水について、まず、超音波の照射による分解作用の効果について実験してみた。この実施例1は次ぎの手順で実施した。汚染された土壌に垂直方向に直径約120mmのボーリング孔、このボーリング孔から10m離れた位置に垂直方向に直径200mmのボーリング孔を穿孔した。これら2個のボーリング孔は、遮水層に達する深さまで穿孔しその深さは約10mであった。
【0027】
直径約120mmのボーリング孔に滞留している地下水内に、超音波発振装置5に接続されている超音波伝導コーン6を挿入し、超音波伝導コーン6から超音波を継続して照射した。なお、照射される超音波の周波数は、25KHz〜30KHz、出力は1.5KWとした。そして、超音波伝導コーン6を挿入したボーリング孔から10m離れた直径200mmのボーリング孔に滞留している地下水に含有されるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンの残存率を約1ケ月ごと、計6ケ月(26週)間に亘って測定した。なお、上記残存率は、本実施例を行う前に直径200mmのボーリング孔に滞留していた地下水に含まれていた上記有機ハロゲン系化合物の含有量をa、1ケ月経過ごとの含有量をbとしたときに、b/a×100(%)を示す。
【0028】
実施例1の結果を図3に示す。図3から明かなように、超音波の照射を継続して1ケ月経過(5週)後において、上記有機ハロゲン系化合物の約30%を除去することができ、3ケ月経過(15週)すると、約40%を除去することができ、約6ケ月(26週)経過すると、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは、約88%除去することができた。これにより、ボーリング孔の地下水に超音波を照射すると、地下水に含有される有機ハロゲン系化合物を原位置で分解できることが確認された。
【0029】
(実施例2)
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンで汚染された土壌および地下水について本発明を適用し、これら有害物質の経過日数ごとの残存率を調査した。この有害物質の残存率の測定は次のような手順で行った。
まず、図1に示すように汚染された土壌の地表部1の中央部に、直径約120mmのボーリング孔2aを垂直方向に穿孔した。このボーリング孔2aは、超音波伝導コーン6を挿入するための孔である。続いて、図1に示すように、ボーリング孔2aの周囲に、直径約80mmの4個のボーリング孔2b、2c、2d、2eを垂直方向に穿孔した。なお、中央部のボーリング孔2aから各ボーリング孔2b、2c、2d、2eまでの間隔は、約1mとした。なお、事前のボーリング調査において、地表部1から遮水層3までの深さは約10mであったので、各ボーリング孔2a〜2eの深さは約10.3mになるように穿孔した。なお、この汚染された土壌は、透水性の悪い粘土質を含む土壌であった。
【0030】
続いて、上記ボーリング孔2a〜2eを穿孔してから約1日経過後、ボーリング孔2aに溜まっている本発明を実施前の地下水を採取し、この採取した地下水に含まれているトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンの含有量(a)を測定した。
【0031】
続いて、ボーリング孔2aの周辺に穿孔したボーリング孔2b、2c、2d、2eに、鋳鉄鋳物工場で収集した鉄粉を含むダストを挿入した。この各ボーリング孔への集塵ダストの充填深さは、ボーリング孔深さ約10.3mに対して、約8mほど充填されるようにした。なお、使用した鉄粉を含むダストは、鋳鉄鋳物工場において、鋳物製品にメッキを施す前にこの鋳鉄鋳物の表面を清浄化するタンブラー装置で収集したダストを使用した。このダストの成分値(質量%)を表1に示す。また、このダストは分級処理を施して平均粒径を30μmとしたものを使用した。
【0032】
【表1】

Figure 2004261690
【0033】
続いて、超音波発振装置5に接続された超音波伝導コーン6をボーリング孔2aに挿入し、滞水層4aの下方部に達した位置の地下水に埋没した状態で吊り下げた。なお、超音波伝導コーン6から照射される超音波の周波数は、25KHz〜30KHz、出力は1.5KWの超音波発振装置5を使用した。次に、超音波発振装置5を作動させて、超音波伝導コーン6から超音波を照射した。そして、1週間経過するごとに、ボーリング孔2a内に滞留している地下水の全量を地上に除去し、再びボーリング孔2a内に所定の水位に地下水が滞留すると、この地下水の全量を外部に除去した。この操作を5回繰り返して行った後、ボーリング孔2a内に滞留した地下水を採取してトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンの含有量(b)を測定した。本実施例においては、超音波伝導コーン6からの超音波照射は、26週間ほど継続して行った。そして、ボーリング孔2a内から採取した地下水に含まれるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンの残存率を求めた。この残存率は、(b)/(a)×100とした。なお、本実施例においては、超音波の照射を開始して1日後の上記有機ハロゲン系化合物の残存率も測定した。
【0034】
実施例2の結果を図4に示す。図4から明らかなように、本発明を実施して1日経過すると、各有機ハロゲン系化合物は約10%除去された。そして、3週経過後には、地下水中のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス−1、2−ジクロロエチレンの30%は除去され、12週(約3ケ月間)継続して実施すると、60〜70%は除去されることが判明した。さらに26週(約6ケ月間)継続して実施すると、地下水中に含まれるこれら有機ハロゲン系化合物の85%以上、特にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは、97%以上が分解されたことが確認された。この結果は、図3に示す超音波のみを照射する方法よりも、超音波の照射とボーリング孔内に鉄粉を添加する方法を併合した浄化方法を採用すれば、有機ハロゲン系化合物で汚染された土壌、地下水の浄化効率は向上することを示している。
【0035】
上記本発明の実施例においては、ボーリング孔は5個穿孔し、その中央部に位置する1個のボーリング孔内の地下水に超音波振動を与える例について説明したが、超音波を照射するためのボーリング孔は複数個にしてもよい。また、穿孔するボーリング孔の個数およびその間隔は、汚染土壌の範囲、汚染状況により適切に設定すればよい。例えば、粘土質の土壌では間隔を小さくし、土壌の性質により超音波を照射するためのボーリング孔と鉄粉を充填するボーリング孔との間隔は、1m〜10mの範囲に設定するとよい。
【0036】
本発明は、滞水層に地下水流が生じているような汚染土壌に対しても適用することができる。このような土壌については、地下水流に対向するように複数のボーリング孔を複数列、すなわち、ほぼ碁盤の目状にボーリング孔を所定の間隔で穿孔して、その中央部を含む数個のボーリング孔から超音波を照射し、他のボーリング孔には鉄粉を充填するとよい。
【0037】
【発明の効果】
以上に説明した本発明は次のような効果を有している。
有機ハロゲン系化合物により汚染された土壌及び地下水を原位置において、超音波による分解作用により、この有機ハロゲン系化合物を除去することができる。さらに、鉄粉を用いる場合には、鉄粉による還元作用と超音波による分解作用の相乗効果により、この有機ハロゲン系化合物をさらに効率良く除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を実施するための手順を説明する図であって、地表部に穿孔するボーリング孔の配置例を示す図である。
【図2】図1のA−A線断面図である。
【図3】ボーリング孔に滞留した地下水に超音波を照射したときに、地下水中に含まれる有機ハロゲン化合物の残存率と経過日数との関係を示す線図である。
【図4】本発明を継続して実施したときに、地下水中に含まれる有機ハロゲン化合物の残存率と経過日数との関係を示す線図である。
【符号の説明】
1 :地表面
1a:地中
2a、2b、2c、2d、2e:ボーリング孔
3 :遮水層
4 :透過層
4a:滞水層
5 :超音波発振装置
6 :超音波伝導コーン
F :鉄粉層[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a method for purifying soil and groundwater contaminated with an organic halogen compound in situ.
[0002]
[Prior art]
In recent years, organic halogen compounds such as trichlorethylene, which have been used in the degreasing process of semiconductor factories, have accumulated in soil or groundwater, and these accumulated harmful substances have caused serious problems in the redevelopment of factory sites and the use of groundwater. I have. Various proposals have already been made as a method of detoxifying soil and groundwater contaminated with the organic halogen compound. Of these proposals, the iron powder addition method has recently attracted attention. The iron powder addition method is a method in which iron powder (metallic iron) is added to soil or groundwater contaminated with an organic halogen compound, and the reducing action of the iron powder is used to decompose the organic halogen compound to make it harmless. is there.
[0003]
Further, there have been proposed many techniques for irradiating wastewater contaminated with an organic halogen compound with an ultrasonic wave and decomposing the organic halogen compound with the ultrasonic wave. As a method for decomposing an organic halogen compound by the iron powder addition method or the ultrasonic irradiation method, for example, the following methods have been proposed.
[0004]
Patent Document 1 discloses that, in order to purify soil and groundwater contaminated with an organohalogen compound in situ, a boring hole is formed in the contaminated soil, and then compressed air and iron powder are passed through the boring hole. A method of purifying soil and groundwater is proposed in which a fracture is generated underground by blowing water to form an iron powder dispersion layer containing iron powder, and this iron powder dispersion layer is brought into contact with groundwater flowing in contaminated soil. Have been.
[0005]
Patent Literature 2 discloses that an organic halogen-based compound is excavated while excavating soil into the soil within the contaminated area of the contaminated soil, with the aim of purifying the soil and groundwater contaminated with the organic halogen-based compound in situ. A soil purification method has been proposed in which a decomposing agent is mixed to form a mixed wall. Further, Patent Document 2 discloses that a plurality of the mixed walls are formed in parallel at a predetermined interval or a plurality of the mixed walls are formed so as to cross each other. Or containing spongy iron powder, composite metal iron powder, carbon content of 0.1% by mass or more, and ordinary steel component and ordinary cast iron component.
[0006]
Patent Document 3 discloses that, in order to decompose an organic halogen compound dissolved in wastewater to a level below the wastewater standard, hydrogen peroxide and iron or an iron salt are added to an aqueous solution containing an organic halogen compound, and ultrasonic waves are applied. There has been proposed a method for treating an aqueous solution containing an organic halogen compound which decomposes the organic halogen compound.
[0007]
Patent Literature 4 proposes irradiating an aqueous solution or suspension containing an harmful halogenated organic compound with ultrasonic waves for the purpose of detoxifying the aqueous solution or suspension. Furthermore, Patent Document 4 discloses that the aqueous solution or suspension contains a surfactant or at least one metal ion and / or at least one metal fine powder selected from the group consisting of iron, zinc and tin. Is disclosed.
[0008]
[Patent Document 1]
JP-A-10-71386 (specifications, pages 2 to 4, FIGS. 2 and 3)
[Patent Document 2]
JP-A-2001-321762 (specification pages 3 to 6, FIGS. 1 to 3)
[Patent Document 3]
JP-A-8-89975 (pages 2 to 3 in the specification)
[Patent Document 4]
JP-A-2001-300299 (specifications, pages 2 to 7)
[0009]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional techniques disclosed in Patent Documents 1 to 4 have the following problems.
The invention described in Patent Document 1 is a method of purifying contaminated soil in situ. After drilling a borehole, a fracture is generated underground by blowing compressed air and iron powder into the borehole. It is necessary to form an iron powder dispersion layer containing iron powder in this fracture. For this purpose, a compressed air supply facility for blowing high-pressure compressed air into the borehole is required, and there is a problem that the equipment cost and the operation cost are high. Also, when the soil of the contaminated soil is hard, there is a possibility that an effective fracture cannot be formed. In addition, there is also a problem that the ground is weakened due to formation of fractures in the soil, so that it may be necessary to reinforce the ground after the completion of soil purification.
[0010]
The invention described in Patent Document 2 is a method of purifying contaminated soil in situ. However, while excavating the ground of the contaminated soil to form an excavation groove, iron powder is applied to the excavated soil. This is a method of forming a mixed wall in which the soil and the iron powder are mixed by mixing and backfilling the soil mixed with the iron powder in the excavation trench in order. However, since it is necessary to form a mixing wall continuous in a groove shape, a special excavator is required, and the cost for forming the mixing wall is high.
[0011]
The invention described in Patent Document 3 is a method in which hydrogen peroxide and iron or an iron salt are added to an aqueous solution containing an organic halogen compound, and the organic halogen compound is decomposed by irradiating ultrasonic waves. At this time, in order to improve the decomposition rate of the organic halogen compound, a treatment method in which hydrogen peroxide is used as an oxidizing agent and iron ions or iron (reduced iron) is used as a catalyst. However, the invention described in Patent Document 3 is not a technique for purifying contaminated soil or contaminated groundwater in situ.
[0012]
The invention described in Patent Document 4 requires that these substances be in the form of an aqueous solution or aqueous suspension before the harmful halogenated organic compound is decomposed by ultrasonic waves. That is, similar to the invention described in Patent Document 3, this is not a technique for purifying contaminated soil or groundwater in situ.
[0013]
Therefore, an object of the present invention is to provide a method for purifying soil and groundwater contaminated with an organic halogen compound in situ.
[0014]
[Means for Solving the Problems]
The present invention relates to a contaminated soil in which groundwater is retained in a hole in soil contaminated by an organic halogen compound, an ultrasonic generator is inserted into the retained groundwater, and ultrasonic waves are irradiated from the ultrasonic generator. And the method of purification of contaminated groundwater.
As described above, when the ultrasonic wave is emitted from the ultrasonic wave generation means, the ultrasonic vibration is transmitted through the ground through the groundwater in the soil. When the ultrasonic wave is transmitted through the soil through the hole into which the ultrasonic wave generating means is inserted, it is possible to purify the contaminated soil and the contaminated groundwater by decomposing the organic halogen compound contained in the groundwater in the soil.
[0015]
Further, another aspect of the present invention is to retain groundwater in a plurality of holes in soil contaminated with an organic halogen compound, and to insert ultrasonic generating means into the retained groundwater for at least one of the holes, A method for purifying contaminated soil and contaminated groundwater, characterized in that at least one other hole is filled with at least iron powder and then ultrasonic waves are irradiated from the ultrasonic wave generating means.
Further, in the present invention, it is preferable that ultrasonic waves are irradiated by inserting an ultrasonic wave generating means into water staying in at least a centrally located hole among the plurality of holes.
As described above, when ultrasonic waves are irradiated from the ultrasonic wave generating means inserted into at least one of the plurality of holes, the ultrasonic vibration causes at least another hole filled with iron powder to pass through the groundwater in the soil. To communicate. When the ultrasonic wave is transmitted from the hole into which the ultrasonic wave generating means is inserted to another hole filled with iron powder, it decomposes the organic halogen compound contained in the groundwater in the soil during that time. Further, when transmitted to the hole containing at least iron powder, the iron powder immersed in the groundwater of the hole is fluidized, the contact between the groundwater and the iron powder is promoted, and the decomposition action of the organic halogen compound by the iron powder is promoted. In addition, since the flow of groundwater is promoted by the ultrasonic waves, the contaminated soil and the contaminated groundwater can be efficiently purified. The existing holes may be used as the plurality of holes in the soil, or a new hole may be used for drilling at a predetermined position by drilling, so that the contaminated soil and the contaminated groundwater can be efficiently purified. .
Further, in the present invention, it is preferable that ultrasonic waves are irradiated by inserting an ultrasonic wave generating means into the groundwater staying in at least the centrally located hole among the plurality of holes. In this way, by inserting the ultrasonic wave generating means into the groundwater that has stayed in the hole located at least in the central part and irradiating the ultrasonic wave, the ultrasonic wave is inserted into the hole into which the iron powder in the peripheral part is inserted. Sound waves can be transmitted efficiently.
[0016]
Further, in the present invention, as the iron powder to be filled into the drilled borehole, commercially available iron powder composed of reduced iron can be used, but dust containing iron powder collected at an iron-based foundry is used. Good.
The dust containing iron powder collected at the iron-based foundry is preferably dust collection dust, that is, dust collection dust containing iron powder collected by a dust collector. Installed in the dust collection dust containing iron powder generated in the cleaning process to remove sand and rust from iron castings using a shot blasting machine, or in the casting finishing process to remove casting burrs, runners and weirs It is preferable that the collected dust is collected by a dust collector. In the present invention, these dusts may be used as they are, but it is preferable to use a magnetic separator to increase the iron powder content (70% by mass or more).
[0017]
Further, in the present invention, when dust collected by shot blasting is used as dust containing iron powder, a broken cast steel shot blast material (Fe: 96% by mass or more, C: 0.8 to 1. 0% by mass) and fine iron powder containing carbon peeled off from the surface of the iron-based casting member by the projection of the shot blast material. Therefore, dust generated in the shot blasting step becomes an effective iron powder that can be used in the present invention because the content of iron powder (metallic iron or FeO) that reduces the organic halogen compound increases.
[0018]
Similarly, in the present invention, it is possible to use dust containing iron powder generated by a tumbler apparatus for removing rust from an iron-based casting or cleaning the casting surface as a pretreatment of a plating step. In the tumbler apparatus, since the castings are brought into rotational contact with each other in the apparatus in order to clean the casting surface, dust having a high iron powder content can be obtained. Further, in the present invention, as dust containing iron powder, grinding powder of iron-based casting can be used. This grinding powder is a dust having a high content of iron powder generated when the iron-based casting is deburred and the weir is removed using a grinding grinder.
In the present invention, it is more preferable that the dust collected dust or dust containing iron powder is selected from iron powder using a magnetic separator and further classified into a particle diameter of 1 to 400 μm. Dust collected, dust generated by shot blasting, dust generated by a tumbler, and dust appropriately mixed with grinding powder can also be used.
[0019]
In the present invention, when dust containing iron powder collected at an iron-based foundry is used as described above, the following effects also occur. That is, the iron powder collected at the iron-based foundry contains carbon. This carbon has the effect of adsorbing organic halogen compounds as pollutants. That is, the organic halogen-based compound contained in the contaminated groundwater or soil is first adsorbed on carbon in iron powder or dust, and subsequently, the organic halogen is reduced by iron powder (metallic iron, FeO). The compound is decomposed. Therefore, the decomposition action of the organic halogen compound by the iron powder can be promoted over a long period of time.
When the content of carbon contained in the iron powder is less than 0.5% by mass, the effect of adsorbing the organic halogen compound is weakened, and when it exceeds 5%, the effect of adsorbing the organic halogen compound is improved. However, since the action of iron powder to decompose organic halogenated compounds is reduced, the content of carbon contained in iron powder or dust is desirably 0.5 to 5% by mass%. For such a carbon content, in the case of a cast steel casting having a low carbon content, if the dust collected in the shot blasting process after the mold is separated, the carbon content in the foundry sand is included in the dust collected. Therefore, it is possible to contain 0.5% or more of carbon.
[0020]
In the present invention, the organic halogen compound as a contaminant is a halogen compound containing trichloroethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene, or the like. The present invention can also be applied to purification of soil and groundwater contaminated with heavy metals, in addition to these organic halogen compounds.
[0021]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described. 1 and 2 are diagrams for explaining a procedure for implementing the present invention. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a ground surface area including soil and groundwater contaminated with an organic halogen compound in the ground. A plurality of boring holes 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,... Are drilled in the ground surface 1 substantially vertically toward the ground. In the example shown in FIG. 1, the boring hole 2a is drilled so as to be located substantially at the center of the five boring holes. The diameter of these boring holes may be about 80 mm to 200 mm.
[0022]
As shown in FIG. 2, the underground 1 a of the ground surface 1 is generally composed of a water-blocking layer 3 that does not allow the passage of groundwater, and a permeable layer 4 that allows rainwater and groundwater to pass therethrough and where the groundwater stays below. ing. The upper part of the impermeable layer 3 is a water retention layer 4a in which a groundwater flow or groundwater is retained. The organic halogen compound permeated into the underground 1a gradually penetrates into the underground by rainwater or the like, and is accumulated in the groundwater interposed in the sediment of the aquifer 4a. Therefore, in the present invention, it is necessary to drill the plurality of boring holes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e,. Then, groundwater stays in each of the drilled holes.
[0023]
Of the plurality of drilled holes 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,..., The substantially centrally located bore hole 2a is connected to the ultrasonic oscillator 5 and serves as an ultrasonic wave generator. Insert the cone 6. The position where the ultrasonic conduction cone 6 is inserted into the boring hole 2a is buried in the stagnant groundwater and reaches the aquifer 4a. Further, iron powder is inserted into the other boring holes 2b, 2c, 2d, 2e,... To form an iron powder layer F filled with iron powder. The depth at which the iron powder is inserted into the boring holes 2b, 2c, 2d, 2e,... Is at least greater than the depth h of the aquifer 4a in the boring holes.
The insertion of iron powder (dust containing iron powder) into the boring holes 2b, 2c, 2d, 2e,...
1) Insert a nozzle connected to the pipe to the deepest part of the borehole and having one or more openings at the lower end of the pipe.
2) Subsequently, a treatment agent in which iron powder and water are mixed is supplied to the pipe together with compressed air from the above-ground portion.
3) The treatment agent is injected while gradually raising the nozzle, and the treatment agent is filled so as to be at least the depth h of the water retention layer 4a in the borehole. At this time, if a surfactant is added to the treating agent, the effect of the treating agent penetrating into the soil can be promoted. In addition to the above procedures 1), 2) and 3), iron powder may be added to the borehole by gravity.
In the present invention, as the iron powder to be filled into the boring hole, use is made of dust containing iron powder collected at the above-mentioned iron-based foundry, or commercially available iron powder having a particle diameter of about 1 to 400 μm made of reduced iron. be able to.
[0025]
Next, the operation of the present invention will be described. The ultrasonic oscillator 5 is operated to emit ultrasonic waves from the ultrasonic conduction cone 6 inserted into the boring hole 2a. Then, the ultrasonic vibration acts to decompose the organic halogen compound contained in the groundwater staying in the borehole 2a. Then, the ultrasonic vibration propagates from the borehole 2a to the aquifer 4a and the groundwater retained in the soil above the aquifer. At this time, the organic halogen-based compound contained in the groundwater is decomposed by the ultrasonic vibration and is rendered harmless. Further, since the boring holes 2b, 2c, 2d, and 2e are filled with iron powder, the aquifer 4a in these boring holes and the groundwater in contact with the iron powder in the upper part thereof are formed of iron powder. The organic halogen-based compound is decomposed by the reducing action of, and is rendered harmless. Further, in the present invention, the ultrasonic waves generated from the ultrasonic conduction cone 6 propagate to the iron powder layer F filled in the boring holes 2b, 2c, 2d, and 2e through the groundwater in the water retaining layer 4a. And acts to fluidize the iron powder by ultrasonic vibration. The iron powder constantly fluidized by the ultrasonic vibration has an effect of increasing the contact efficiency with the groundwater staying in the boring holes 2b, 2c, 2d, and 2e. Produces a synergistic action that enhances the decomposition of the organic halogen compound by the reaction.
[0026]
【Example】
(Example 1)
First, an experiment was conducted on the effect of decomposition by ultrasonic irradiation on soil and groundwater contaminated with trichloroethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene. Example 1 was performed in the following procedure. A borehole having a diameter of about 120 mm was vertically formed in the contaminated soil, and a borehole having a diameter of 200 mm was formed at a position 10 m away from the borehole. These two boring holes were drilled to a depth reaching the impermeable layer, and the depth was about 10 m.
[0027]
The ultrasonic conduction cone 6 connected to the ultrasonic oscillation device 5 was inserted into the groundwater staying in the borehole having a diameter of about 120 mm, and the ultrasonic conduction cone 6 continuously irradiated the ultrasonic waves. The frequency of the irradiated ultrasonic wave was 25 KHz to 30 KHz, and the output was 1.5 KW. Then, the residual ratio of trichlorethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene contained in the groundwater staying in the boring hole having a diameter of 200 mm, which is 10 m away from the boring hole into which the ultrasonic conduction cone 6 is inserted, is checked about every one month. , For a total of 6 months (26 weeks). In addition, the above-mentioned residual ratio is a content of the above-mentioned organic halogen-based compound contained in the groundwater staying in the boring hole having a diameter of 200 mm before carrying out the present example, a being a content every one month, b being And b / a × 100 (%).
[0028]
The result of Example 1 is shown in FIG. As is clear from FIG. 3, about one month (5 weeks) after the ultrasonic irradiation is continued, about 30% of the organic halogenated compound can be removed. , About 40% could be removed, and after about 6 months (26 weeks), about 88% of trichlorethylene and tetrachloroethylene could be removed. Thus, it was confirmed that, when the underground water in the borehole was irradiated with ultrasonic waves, the organic halogen compound contained in the underground water could be decomposed in situ.
[0029]
(Example 2)
The present invention was applied to soil and groundwater contaminated with trichloroethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene, and the residual ratio of these harmful substances for each elapsed day was investigated. The measurement of the residual ratio of this harmful substance was performed in the following procedure.
First, as shown in FIG. 1, a boring hole 2a having a diameter of about 120 mm was vertically formed in the center of the ground surface 1 of the contaminated soil. The boring hole 2 a is a hole for inserting the ultrasonic conduction cone 6. Subsequently, as shown in FIG. 1, four boring holes 2b, 2c, 2d, and 2e having a diameter of about 80 mm were vertically formed around the boring hole 2a. The distance from the center boring hole 2a to each of the boring holes 2b, 2c, 2d and 2e was about 1 m. In the preliminary drilling survey, the depth from the ground surface 1 to the impermeable layer 3 was about 10 m, so that each of the boring holes 2 a to 2 e was drilled so as to have a depth of about 10.3 m. In addition, this contaminated soil was clay containing poorly permeable clay.
[0030]
Subsequently, about one day after the drilling of the boring holes 2a to 2e, the groundwater accumulated in the boring hole 2a before the present invention is collected, and trichlorethylene, tetrachloroethylene, and trichloroethylene contained in the collected groundwater are collected. The content (a) of cis-1,2-dichloroethylene was measured.
[0031]
Subsequently, dust containing iron powder collected at a cast iron foundry was inserted into the boring holes 2b, 2c, 2d, and 2e formed around the boring hole 2a. The filling depth of the dust collected into each of the boring holes was set to be about 8 m with respect to the boring hole depth of about 10.3 m. The dust containing iron powder used was dust collected by a tumbler that cleans the surface of the cast iron casting before plating the cast product in a cast iron foundry. Table 1 shows the component values (% by mass) of the dust. The dust was subjected to a classification treatment so as to have an average particle diameter of 30 μm.
[0032]
[Table 1]
Figure 2004261690
[0033]
Subsequently, the ultrasonic conduction cone 6 connected to the ultrasonic oscillation device 5 was inserted into the boring hole 2a, and was suspended while being buried in the groundwater at a position reaching the lower part of the aquifer 4a. The frequency of the ultrasonic wave emitted from the ultrasonic conduction cone 6 was 25 KHz to 30 KHz, and the output was 1.5 KW. Next, the ultrasonic oscillator 5 was operated to emit ultrasonic waves from the ultrasonic conduction cone 6. Every time one week elapses, the entire amount of groundwater remaining in the borehole 2a is removed to the ground, and when the groundwater remains at a predetermined water level in the borehole 2a again, the entire amount of groundwater is removed to the outside. did. After repeating this operation five times, the groundwater retained in the borehole 2a was sampled, and the content (b) of trichloroethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene was measured. In this example, the ultrasonic irradiation from the ultrasonic conduction cone 6 was continuously performed for about 26 weeks. Then, the residual ratio of trichlorethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene contained in the groundwater collected from the borehole 2a was determined. The residual ratio was (b) / (a) × 100. In this example, the residual ratio of the organic halogen compound was measured one day after the start of the ultrasonic irradiation.
[0034]
The results of Example 2 are shown in FIG. As is clear from FIG. 4, about one day after the present invention was carried out, about 10% of each organic halogen-based compound was removed. After 3 weeks, 30% of the trichlorethylene, tetrachloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene in the groundwater is removed, and if it is continuously carried out for 12 weeks (about 3 months), 60-70% is removed. Turned out to be. When the test was further continued for 26 weeks (about 6 months), it was confirmed that 85% or more of these organic halogen-based compounds contained in the groundwater, particularly 97% or more of trichloroethylene and tetrachloroethylene were decomposed. This result indicates that the use of a combination of a method of irradiating ultrasonic waves and a method of adding iron powder into a borehole, rather than a method of irradiating only ultrasonic waves shown in FIG. 3, results in contamination with an organic halogen compound. It shows that the purification efficiency of soil and groundwater improved.
[0035]
In the above-described embodiment of the present invention, an example in which five boring holes are drilled and ultrasonic vibration is applied to groundwater in one boring hole located at the center thereof has been described. A plurality of boring holes may be provided. In addition, the number of boring holes to be drilled and their intervals may be appropriately set according to the range of the contaminated soil and the state of contamination. For example, in clay soil, the interval may be reduced, and the interval between the boring hole for irradiating ultrasonic waves and the boring hole for filling with iron powder may be set in the range of 1 m to 10 m depending on the nature of the soil.
[0036]
The present invention can also be applied to contaminated soil in which groundwater flows in the aquifer. For such soil, a plurality of boring holes are arranged in plural rows so as to oppose the groundwater flow, i.e., boring holes are drilled at predetermined intervals in a substantially grid pattern, and several boring holes including a central portion thereof are drilled. It is preferable to irradiate ultrasonic waves from the holes and fill the other boring holes with iron powder.
[0037]
【The invention's effect】
The present invention described above has the following effects.
In situ soil and groundwater contaminated with the organic halogen compound, the organic halogen compound can be removed by an ultrasonic decomposition action. Furthermore, when iron powder is used, the organic halogen-based compound can be more efficiently removed due to the synergistic effect of the reducing action by the iron powder and the decomposition action by ultrasonic waves.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram illustrating a procedure for carrying out the present invention, and is a diagram illustrating an example of the arrangement of boring holes to be drilled in the ground surface portion.
FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG.
FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the residual rate of an organic halogen compound contained in groundwater and the number of days elapsed when ultrasonic waves are applied to the groundwater retained in the borehole.
FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the residual rate of an organic halogen compound contained in groundwater and the number of days elapsed when the present invention is continuously performed.
[Explanation of symbols]
1: Ground surface 1a: Underground 2a, 2b, 2c, 2d, 2e: Boring hole 3: Water blocking layer 4: Transmission layer 4a: Water retaining layer 5: Ultrasonic oscillator 6: Ultrasonic conduction cone F: Iron powder layer

Claims (4)

有機ハロゲン系化合物により汚染された土壌内の孔内に地下水を滞留させ、前記滞留した地下水中に超音波発生手段を挿入し、前記超音波発生手段から超音波を照射することを特徴とする汚染土壌および汚染地下水の浄化方法。Pollution characterized by retaining groundwater in pores in soil contaminated with an organic halogen compound, inserting an ultrasonic generator into the retained groundwater, and irradiating ultrasonic waves from the ultrasonic generator. How to purify soil and contaminated groundwater. 有機ハロゲン系化合物により汚染された土壌内の複数の孔内に地下水を滞留させ、前記孔の少なくとも1個について前記滞留した地下水中に超音波発生手段を挿入し、前記他の少なくとも一つの孔内には少なくとも鉄粉を充填した後、前記超音波発生手段から超音波を照射することを特徴とする汚染土壌および汚染地下水の浄化方法。Groundwater is retained in a plurality of holes in the soil contaminated with the organic halogen compound, and an ultrasonic wave generating means is inserted into the retained groundwater for at least one of the holes, and the at least one other hole is inserted into the at least one other hole. A method for purifying contaminated soil and contaminated groundwater, comprising: irradiating ultrasonic waves from the ultrasonic wave generating means after at least iron powder is filled. 前記複数の孔のうち、少なくとも中央部に位置する孔に前記超音波発生手段を挿入することを特徴とする請求項2に記載の汚染土壌および地下水の浄化方法。The method for purifying contaminated soil and groundwater according to claim 2, wherein the ultrasonic wave generating means is inserted into at least a centrally located hole of the plurality of holes. 前記鉄粉は、鉄系鋳物工場で収集した鉄粉を含むダストであることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の汚染土壌および地下水の浄化方法。The method according to claim 2 or 3, wherein the iron powder is dust containing iron powder collected at an iron-based foundry.
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