行业中最有效的补救方法之一是如何帮助客户走向绿色和可持续发展的

埃森哲咨询公司 突出了 企业通过创新的R来获得商业优势&D和在可持续性领域实施颠覆性技术. 如果我们向你展示雅各布斯不仅帮助了一个美国人.S. 国防部的安装实现了屡获殊荣的绿色和可持续的补救结果, 同时也在利用从这些方法中吸取的经验教训,开发下一代生物修复解决方案,以便在世界上一些污染最严重的地点采取更快速、更有成本效益的清理行动?

Hill AFB SBGR安装

卢克·天行者, Princess Leia and Han Solo; chips, Queso和salsa——有些东西在一起会更好. 有点像 路基生物地球化学反应器(SBGR) 技术创造了可持续性之间的完美融合, 降低成本,加快清理速度.

十多年了, 正规博彩十大网站排名开发的SBGR技术已被用于土壤和地下水污染源和地下水热点的可持续有效治理. 事实上, 我们在加利福尼亚州的特拉维斯空军基地(AFB)开发了一些创新的SBGR方法,这支持了特拉维斯在美国的完成.S. 美国国防部成立的第一个美国测试与材料学会(ASTM)国际环保清洁自我声明-及目前, 我们有超过30个SBGR项目,处于不同的运营或开发阶段,与联邦和私人客户合作.

但是,如果我们向你展示雅各布斯的研究和开发是如何引领生物修复行业——设计的演变的呢, 测试和实施新的SBGR配置,为新的基于生物的修复方法打开了大门,以可持续地加速一些最困难的危险废物场地的处理?

如果我们展示给你看呢?

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雅各布斯与联邦和私人客户合作开发或运营的SBGR项目处于不同阶段

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通过绿色和可持续的修复技术,特拉维斯空军基地每年的二氧化碳排放量减少了数吨——相当于每年约200辆汽车的排放量

过去的.经过60亿年的进化,大自然已经解决了地球上一些最复杂的问题. 我们今天面临的许多环境修复的挑战,如果我们只看自然,已经为我们有效地解决了. 我们正处在一个激动人心的时刻,通过整合太阳能和合适的有机“废物”产品,我们正在开发一些最快速、最经济的处理方案, 让大自然为我们做艰苦的工作.

杰夫Gamlin
雅各布斯主要技术专家

那么,什么是SBGR?

特拉维斯空军基地的座谈

世界各地都能感受到对可持续发展的日益关注——从新加坡开始 水的再利用 品牌选择更有机和“绿色”的材料或配料, 美国宇航局肯尼迪航天中心 用生物过滤器收集雨水 创造更健康的环境,减少有害的径流进入当地水域.

整治行业也不例外, 近年来已将重点转移到减少处理过程中的环境足迹——看看如何 在修复设计中使用回收、废物和/或可再生材料 可以提供类似的, 有时甚至更好,更划算, 与传统方法相比的结果. 这就是为什么SBGR技术如此令人兴奋的原因——SBGR作为一种基于生物的地下土壤和地下水处理系统, 使用太阳能, 取材于当地有机材料, 废物或回收产品和矿物改良剂, 最终减少净环境足迹,加快整治步伐.

sbgr的设计目的是为自然产生的细菌组成的多样化生态系统提供营养,这些细菌协同工作,分解有害污染物. 雅各布斯的研发(R&D)领导的方式更好地理解可持续发展的独特配方修改支持最优所需微生物群落,必须创建实现最高水平的污染物降解——在网站最艰难的条件下,许多业内人士的污染物难以治疗生物.

从获奖的绿色和可持续的方法…

特拉维斯空军基地是一个活跃的军事设施在北加州和2008年, 特拉维斯的环境恢复计划(ERP)团队开始共同努力,将绿色和可持续的补救(GSR)最佳管理实践纳入所有清理活动, 雅各布斯支持他们的努力.

这个空军团队,包括空军土木工程中心、美国空军基地和美国空军基地.S. 陆军工程兵团和雅各布斯作为绩效承包商, 与环保局等监管机构合作, 加州水委员会和加州有毒物质控制部门, 加快修复步伐,同时降低长期成本,减少电力消耗和温室气体排放. 由于这些努力,特拉维斯空军基地完成了 ASTM国际绿色清洁自我声明 在2017年,它成为了美国第一个.S. 来赢得这个荣誉.

具体来说,该团队测试并实施了以下绿色技术:

  • 开发了太阳能SBGR技术,该设施目前运行着7个SBGR,以可持续地处理燃料和氯化溶剂源地区以及地下水柱流.
  • 采用了一种优化的植物修复策略,其中树木提供了一个大氯代溶剂地下水烟柱的处理, 其中包括一个太阳能循环系统,以限制羽流迁移,并在干旱条件下促进树木健康.
  • 利用乳化植物油,在地下水源区和烟羽热点区域完成原位处理, 促进地下水污染物的生物降解.
  • 通过用太阳能替代线路供电,优化了几个泵处理电力系统, 以及用更可持续的方法替代或消除能源密集型的地面处理过程.

正如发表在 环保清理案例研究修复 杂志, 这些GSR技术帮助特拉维斯空军基地减少了每年超过200美元的系统运行和维护成本,每年000, 同时避免用电约790,每年减少大约930吨的二氧化碳排放(相当于每年大约200辆汽车的排放量).)

在一些情况下,这些行动还将氯化溶剂和燃料污染源地区减少了99%以上, 大大缩短了许多地点的预计清理时间,缩短了几十年, 并导致了定性和定量效益的文件-这是完成绿色清洁自我申报过程的关键,特拉维斯空军基地被授予 2017 U.S. 国防部长奖 作为全美最重要的环境恢复项目.S. 国防部.

新出现的解决方案

而sbgr通常被部署在可行挖掘的地区, 地下水在地表以下不到30英尺的地方, 最近R&由雅各布斯的技术专家领导的D 修复 杂志,强调了为应对常规以外的挑战而定制的创新SBGR配置. 这些包括:

1.    在无法开挖的陡坡附近含水层内处理污染物 位于犹他州希尔空军基地4号作战单元内. 可运行的4号单元由两个历史上的垃圾填埋场和一个从垃圾填埋场延伸出来的60英亩的地下水柱组成. 在污染物浓度增加后从一个垃圾填埋场下降, 该团队认为,SBGR技术可以作为一种长期和可持续的解决地下水污染的方法. 然而, 该地点的地下水比常规的深,而且它位于山坡上,排除了传统的挖掘方法——这就是创新的太阳能SBGR“柱”配置发挥作用的地方——SBGR是在钻机安装的钻孔内建造的.  SBGR“色谱柱”将三氯乙烯(TCE)的浓度从9,900 micrograms per liter to <1 micrograms per liter (non-detect) within approximately 15 months.

2.    氯化挥发性有机化合物的处理作为大规模含水层再循环策略的一部分,以避免影响濒危物种的栖息地 出现在特拉维斯空军基地FT004的地面上. 从1953年到1962年用于消防训练演习, 浪费燃料, 石油和溶剂,过去被倾倒在模拟飞机或地面上,并在FT004站点焚烧, 是什么导致了土壤和地下水污染. 由于该地区被指定为加州虎鲵(California Tiger Salamander)的濒危物种栖息地,实施常见的补救措施非常棘手. 因此, 开发了一种独特的SBGR沟槽设计, 在不影响地表敏感生境的情况下,使场地地下含水层中的改良剂再循环. 采用这种独特的方法,三年后热点井中的污染物浓度降低了90%.

3.    作为硫酸盐强化生物降解再循环策略的一部分,处理土壤和地下水中的石油碳氢化合物. 特拉维斯空军基地的SS014基地是一个喷射推进剂的基地, 4级(JP-4)在历史上曾泄漏过. 一种创新的太阳能SBGR配置, 用碎石, 回收干, 草本有机改良剂和硫化铁改良剂正在作为一种持续的处理选择进行研究. 在短短一年时间里,污染物减少了97%以上,两年内减少了99%以上.

除了这些方法, 正规博彩十大网站排名最近开发了其他几项SBGR处理技术. Examples include an oxygen-enhancing SBGR that is treating petroleum hydrocarbon contamination by 99% within a source area immediately adjacent to an aircraft hangar in California; an iron-based SBGR to treat a hexavalent chromium groundwater plume in New Jersey; a new type of iron and biochar reactor that will test the treatment efficiency for dissolved explosives contamination in surface water in Iowa; as well as several other confidential pilot tests.

让这个行业面向未来

我们自己的R&D, 与我们的学术伙伴合作, 这是否有助于我们更好地理解各种微生物的作用,以及它们作为“食物”所需的最佳反应器配置和修正混合物,以实现对某些最棘手污染物的最高水平处理.

为了支持这些评估, 我们甚至开发了一种新的研究工具——一种渗透性聚氯乙烯柱,称为“含水层基质探针”(AMP)。, 里面装满了反应堆介质, 和/或含水层沉积物或干净的沙子, 基于要完成的分析类型-帮助测试和评价各种类型的生物地球化学反应. 例如, 2018年初,我们在特拉维斯空军基地安装并测试了许多这种放大器, 为sbgr的内部工作打开了一个新的视角,帮助我们进一步完善我们的设计策略,并应对更艰难的场地条件.

展望未来, 我们再次想象“如果……”的可能性,如果我们可以通过为每个场地开发一个最佳的和个性化的解决方案来扭转修复行业? 当然, 这只能通过考虑数百个独立设计变量的预测分析来实现.

有些人会说这是一个太复杂的任务, 但理解减少污染物的生物过程的速度,加上雅各布斯对分析的关注(e.g.机器学习)可以让这成为可能. 朝着这个目标前进, 我们正在积极开发一种独特的生物信息设计过程,结合优化污染物处理所需的多种微生物生态, 需要特定的培养基和修正物来喂养正确的微生物.

用这些知识, 我们能够以行业其他领域未见过的方式配置生物修复策略,并以某些人认为不可能的方式实现基于生物的可持续污染物降解.

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