为防止溢流的地下诱生孔阻塞的制作方法

文档序号:4809966阅读:204来源:国知局
专利名称:为防止溢流的地下诱生孔阻塞的制作方法
为防止溢流的地下诱生孔阻塞背景除非在本文另外指出,这部分中描述的方案对于本申请中的权利要求不是现有技术,并且不因包含在这部分中而被承认为现有技术。对于环境溢流或污染,第一步典型是封存,即使污染物扩散可能花费数年。传统的溢流封存(spill containment)典型地包括挖沟并且用粘土材料填充沟。有时必须将地面结构毁坏或以其他方式破坏以形成封存槽。可能有用的是设计通过杠杆作用影响电修复技术(electro-remediation techniques)的溢流封存响应,以便在避免对地面结构的损坏同时仍阻止有害污染物的扩散。概述根据一些实施方案,用于形成地下阻渗透层的方法一般可以包括将表面活性剂材料提供至地下土壤容积和酸化地下土壤容积。例如,可以将表面活性剂材料提供至阴极模块或阳极模块,其中所述阴极模块和阳极模块安置为提供表面活性剂材料在地下土壤容积内的渗透。可以之后使得表面活性剂材料渗透地下土壤容积的至少一部分。也可以将酸化材料提供至阴极模块和/或阳极模块。之后可以使酸化材料渗透地下土壤容积的所述部分。根据一些实施方案,污染封存系统一般地描述为可以包括多个电极和地下阻渗透层,所述地下阻渗透层包括在两个电极之间延伸的至少一个阻挡段。阻挡段可以包括表面活性剂粘附材料。以上概述仅为了举例说明并且不意图以任何方式进行限制。除了上面描述的示例性方面、实施方案和特征之外,通过参考附图和以下的详述,其他方面、实施方案和特征将是显见的。附图简述本公开内容的主题在说明书的结论部分中特别指出并明确要求。由以下的描述和后附权利要求,并结合附图,本公开内容的以上和其他特征将变得更加充分显而易见的。应明白这些附图仅描绘根据本公开内容的数个实施方案,并且因此不应被认为是对其范围的限制,本公开内容将通过使用附图而得以更加具体且详细地描述。在附图中:

图1是实例系统的示意图;图2是图1的实例系统的一部分的示例;图3是图1的实例系统的一部分的示例;图4是不例实例方法的流程图;图5是示例另一个实例方法的流程图;图6是另一个实例系统的示意图;图7是用于实施图4和5的方法的至少一部分的实例系统的示意图;图8是实例计算机程序广品的不例;并且图9是实例计算装置的示例,全部根据本公开内容的至少一些实施方案安排。
详述以下说明与具体细节一起给出多个实例以提供对所要求保护的主题的全面理解。然而,本领域技术人员将明白的是,所要求保护的主题可以在没有本文公开的一些或更多具体细节的情况下实施。此外,在有的情况下,未详细描述公知的方法、程序、系统、组件和/或电路以便避免使得所要求保护的主题不必要地模糊。在以下详述中,参考形成其一部分的附图。在附图中,除非上下文另外指出,相似的符号典型地表示相似的组件。详述、附图和权利要求中描述的示例实施方案不意味着限定。可以采用其他实施方案,并且可以进行其他变化,而不脱离这里给出的主题的精神或范围。将容易地明白的是,可以将如本文通常描述的,以及附图中示例的本公开内容的各实施方案排列、代替、组合,并且设计在宽范围的多种不同的构造中,其全部被明确地预期,并且构成本公开内容的一部分。本公开内容涉及一般地涉及地下污染源的封存并且更具体地涉及地下阻渗透层的原位形成的方法、装置和系统。根据本公开内容的多个实施方案,可以使用电修复设备如电修复电极结构的布置以在土地中产生阻渗透层,所述阻渗透层具有基本上阻止地下污染物穿过阻挡层的渗透的能力。在一些实例中,可以将地下面积或区域用碱性(高pH)和/或缓冲的表面活性剂溶液渗透,并且之后可以通过在该区域用水溶液、未缓冲的溶液和/或酸性(低pH)溶液后续渗透以使得表面活性剂粘附至土壤粒子,使阻挡层结构原位形成。在一些实例中,可以将地下区域用缓冲的和/或酸性溶液表面活性剂溶液渗透,并且之后可以通过在该区域用缓冲的和/或碱性表面活性剂溶液后续渗透以使得表面活性剂粘附至土壤粒子,使阻挡层结构原位形成。可以采用电修复技术以实现化学化合物,包括表面活性剂、缓冲剂、酸和/或碱化合物在地下土壤容积内的运动和/或渗透。这种材料穿过土壤容积的传输或渗透可以通过电渗、电迁移和/或电泳的方式发生。土壤材料可以包括砂砾、沙、淤泥和/或粘土材料。图1示例根据本公开内容的至少一些实施方案的实例污染封存系统100的顶部俯视图。系统100包括具有阻挡段103、104、105和106的地下污染封存堤或阻渗透层102。阻渗透层102与在一些实施方案中可以是电修复系统的组件的电极模块108、110、112、114和116结合。电极模块108、110、112、114和116可以构造为促进表面活性剂材料在地下土壤容积内的渗透,所述地下土壤容积至少部分地对应于阻挡层102。单独的阻挡段103、104、105和106可以分别与电极模块对108/110、110/112、112/114和114/116结合。如下面将更详细描述的,可以原位形成阻挡层102以通过,例如,抑制污染体118 (在图1中显示为从右至左流动)穿过阻挡层102而控制污染。阻挡层102可以包括粘附有表面活性剂的土壤材料,所述粘附有表面活性剂的土壤材料通过表面活性剂分子吸附至阻挡层容积内的土壤粒子而形成。阻挡层102的粘附有表面活性剂的土壤材料可以通过至少部分地阻塞阻挡段103、104、105和/或106内的土壤孔隙抑制污染体118的流动。图2示例沿如根据本公开内容的至少一些实施方案的图1中所示的横切面k' -A"所取的实例系统100的一部分的正视图。如图2中所示,电极模块112包括位于电极储器或井204中的电极202。如之前指出的,电极模块112可以是电修复系统的一部分。可以定位电极模块112以使得它从土壤表面206向下延伸至地下土壤208中,以使得阻挡段104可以在适合于至少部分地抑制污染体118的流的位置形成。
图3示例根据本公开内容的至少一些实施方案的如图1中所示的实例系统100的一部分沿横断面B' -B"所取的另一个正视图。如图3中所示,电极模块110、112和114包括位于相应的电极井304、204和308中的相应的电极302、202和306。在多个实施方案中,电极202、302和/或306中的任一个可以是阴极电极或阳极电极。在特定实施方案中,相邻的电极在类型上可以是相同的或不同的,换言之,阳极电极可以邻近于阴极电极,或邻近于另一个阳极电极。例如,电极202可以是阴极电极并且电极302和306可以是阳极电极。在另一个实例中,电极202可以是阳极电极并且电极302和306可以是阴极电极。在多个实施方案中,电极,如电极模块112的电极202,可以由导电材料形成。在一些非限制性实例中,电极可以由金属材料如铜,不锈钢,活性钛,铁等形成和/或由非金属导电材料如石墨形成。在多个非限定性的实例中,电极可以由涂布有另一种材料如导电陶瓷的导电金属如铜形成。在一些非限定性实例中,电极井,如电极井204,可以是任意类型的结构体,如多孔外壳结构体,其可以接收包含溶解的化学化合物的溶液并且可以允许这些溶液在电极井的内部通过并环绕土壤。电极模块108、110、112、114和116的放置可以依赖于土壤类型、土壤密度和/或孔尺寸,因此,在形成阻挡层102之前,可以使用已知技术测试地下土壤208以对于多种材料表征渗透速率。可以采用这种技术以确定电极之间的间隔。通常,电极之间的间隔可以是任意距离。在一些非限定性实例中,电极之间的间隔可以是约10-30米,得到具有约10-30米的相应长度并且具有约30cm的宽度的阻挡段103、104、105和106。相邻的电极之间的间隔可以在距离上一致,或在距离上变化。图4示例根据本公开内容的多个实施方案的实例方法400的流程图。方法400可以包括如通过框402和/或404中的一个或多个示例的一个或多个操作、功能或动作。方法400可以在框402处开始。在框402处,可以将表面活性剂材料提供至地下土壤容积。在一些实例中,也参考图1-3,框402可以包括将表面活性剂材料的溶液提供至电极模块108、110、112、114和116中的一个或多个,并且之后采用已知的电修复电动力学技术以使得表面活性剂材料透入位于两个以上电极模块之间的地下土壤容积。例如,对应于阻挡段104的土壤容积可以通过以下方式由表面活性剂材料透入:将表面活性剂材料的溶液放置在邻近于电极202的电极井204中,并且将电极202和302构造为电修复系统的阴极/阳极对。之后可以通过在阴极/阳极电极对之间施加电场使得表面活性剂材料穿过地下土壤容积的至少一部分透入。在框402处采用的表面活性剂溶液可以包含加入至水溶液的一种或多种表面活性剂化合物。例如,在多个非限制性实例中,可以将表面活性剂以1-2克/升的浓度加入至水中,虽然可以依赖于特定土壤类型和/或条件采用特定类型的表面活性剂化合物和/或表面活性剂化合物的浓度。在一些实例中,可以将表面活性剂材料以碱性和/或缓冲的溶液提供至地下土壤容积。例如,在多个非限定性的实例中,可以将表面活性剂材料以PH缓冲的溶液的形式提供,例如,已经使用电解质如NaCl、Na2CO3等缓冲至中性或碱性pH的含有表面活性剂化合物的溶液。例如,在框402处采用的溶液可以包括溶解在0.003M Na2CO3溶液中的表面活性剂化合物。备选地,可以在没有溶剂的情况下或不在溶液中提供在框402处采用的表面活性剂材料。当地下土壤容积已经含有足以溶解表面活性剂材料的水或当地下土壤容积已经被水饱和时,这可以是方便的。可以将表面活性剂材料一次全部,以分开的部分,或在时间上连续地提供至地下土壤容积。根据本公开内容,在框402处可以采用多种表面活性剂化合物和/或表面活性剂化合物的组合。在多个实施方案中,可以采用阴离子、非离子、阳离子和/或两性表面活性齐U。例如,可以采用表面活性剂如,但是不限于,羟基丙基β环糊精(HPCD)、聚山梨酯80、三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵、十四烷基三甲基溴化铵、十八烷基三甲基溴化铵、聚丙烯酰胺、甲基纤维素、磺酸二辛酯、二苯醚二磺酸酯(diphenyl oxide disulfonate) >聚氧烧基化脂肪酸酷和/或十_■烧基硫酸纳。此外,在多个实施方案中,在框402处采用的表面活性剂材料可以包括可生物降解的表面活性剂和/或生物表面活性剂。例如,可以采用生物表面活性剂如,但是不限于,海藻糖脂(trehalolipids)、鼠李糖脂(rhamnolipids)、槐糖脂(sophorolipids)、糖脂、二糖基二甘油酯、表面活性肽、脂乳化剂和/或乳化胶。此外,在框402处采用的表面活性剂材料可以包括涂层和/或粘合聚合材料如,但是不限于,聚硅氧烷。在实施框402中,可以跨越两个以上电极安置多个直流(DC)电压。例如,在多个非限定性的实例中,可以将约100伏至约10,000伏的电压施加至电极,虽然所采用的电学条件可能依赖于特定的土壤类型和/或条件。在一些实例中,框402可以使用脉冲DC电压进行。例如,在非限定性实例中,可以在三至七天的跨度内每十秒施加持续时间为一秒的DC电压脉冲,在此过程中表面活性剂分子可以电渗地转移至地下土壤容积中。方法400可以以在框404处地下土壤容积的酸化继续。在多个实施方案中,框404可以包括邻近于在框402处采用的相同的电极提供酸性或低pH溶液。在其他实施方案中,可以邻近于另一个电极提供酸性或低PH溶液。例如,如果在框402处部分地通过将表面活性剂材料提供至电极井204使得表面活性剂透入地下土壤容积105,则框404可以包括将酸性或低pH溶液提供至或者电极井202或者电极井308。之后可以使酸性或低pH溶液渗透,并且从而通过在阴极/阳极电极对之间施加电场而酸化地下土壤容积的至少一部分。可以采用与之前描述的相似的电学条件。酸化可以全部一次,以分开的部分,或在时间上连续地进行。在一些实施方案中,在框404处采用的未缓冲的和/或酸性溶液可以包括具有与在框402处采用的相同和/或不同的表面活性剂化合物的未缓冲的和/或酸性表面活性剂溶液。例如,框402可以包括使用缓冲的HP⑶溶液以用HP⑶透入地下土壤容积,并且框404可以包括使用未缓冲的HP⑶溶液以使得该地下容积酸化,导致在该地下容积内粘附有HPCD的土壤的形成。在多个其他的实施方案中,未缓冲的和/或酸性溶液也可以是包含,仅举出数个非限制性实例,盐酸、硫酸和/或乙酸溶液的酸性水溶液。虽然上面已经作为包括框402的实施之后是框404的实施描述了方法400,但是所要求保护的主题不限于该方面并且框404可以在框402之前,其过程中或之后实施。例如,在一些实施方案中,框404可以通过,例如,使得酸性溶液透入地下土壤容积产生土壤容积的酸化而进行。随后,框402可以通过使得高pH或缓冲的表面活性剂溶液透入相同的土壤容积导致在该地下容积内粘附有表面活性剂的土壤的形成而进行。此外,在一些实施方案中,框402和/或框404可以实施多次以形成根据本公开内容的阻渗透层。例如,在框402和404之后可以是另一个框402的重复和/或另一个框404的重复。 图5示例根据本公开内容的多个实施方案的实例方法500的流程图。方法500可以包括如通过框502、504、506和/或508中的一个或多个所示的一个或多个操作、功能或动作。方法500可以在框502处开始。在框502处,可以邻近于阴极电极或阳极电极中的至少一个提供表面活性剂材料。在一些实例中,也参考图1-3,框502可以包括将表面活性剂材料的溶液,如缓冲的HP⑶溶液,提供至一个或多个电极模块108、110、112、114和116。在框504处,可以使表面活性剂材料透入地下土壤容积的至少一部分。例如,可以采用电修复技术以使得HP⑶表面活性剂透入位于两个或多个电极模块108、110、112、114和116之间的地下土壤容积。在框506处,可以邻近于阴极电极或阳极电极中的至少一个提供酸化材料,并且在框508处,可以使酸化材料透入在框504处由表面活性剂材料透入的地下土壤容积的一部分。例如,如果将缓冲的HPCD溶液在框502提供至电极模块112,并且使得HPCD材料在框504处透入对应于阻挡段104和/或105的土壤容积的至少一部分,那么框506和508可以包括将未缓冲的或酸性溶液提供至一个或多个电极模块110、112和/或114,并且之后使得未缓冲的或酸性溶液透入对应于阻挡段104和105的土壤容积。图6示例根据本公开内容的至少一些实施方案的另一个实例污染封存系统600的一部分。系统600包括四个实例阻渗透层602、604、606和607,其可以实施为包含污染体605。阻挡层602可以米用本文描述的技术,使用现有的电修复场610的所选的电极模块608以及用于形成阻挡层602的目的提供的另外的电极模块612形成。在这种情况下,实例阻挡层602和607在排列上是非线性的。系统600的实例阻挡层604、606和607可以采用本文描述的技术,使用所选的现有电修复场610的电极模块形成。阻挡层604和606,如在该实例中彼此邻近排列显不的,可以充当提供污染体605的另外的封存。在这种情况下,阻挡层604和606在排列上是线性的。此外,实例阻挡层607与阻挡层604和606交叉,并且采用与阻挡层604和606 —样的场610的一些电极模块。虽然图6示例数个实例阻挡层构造,但是这种实例构造是非限定性的并且根据本公开内容的阻渗透层可以采取具有任意形状的任意构造,包括开放构造的如线、线性的或另外地,以及封闭构造如矩形构造、圆形构造等。例如,另外的阻挡段609和611可以与阻挡层602和604组合以在污染体605周围提供封闭的圆形形状的阻挡层构造。图7示例用于提供和/或实施根据本公开内容的至少一些实施方案的污染控制系统的实例系统700。系统700可以包括可操作连接至处理器706的处理单元702,其可以包括处理单元控制逻辑电路704。处理单元702可以包括装置或子系统的任意排列,其构造为使用例如处理器400和/或500进行如在图1和6中所示的那些系统的制造。处理单元控制逻辑电路704可以构造为提供装置或子系统的任意排列的功能化控制,并且可以包括硬件、软件或固件逻辑电路和/或其任意组合,虽然所要求保护的主题不限于特定类型的或表现的处理单元控制逻辑电路。处理器706可以是微处理器或中央处理单元(CPU)。在其他实施方案中,处理器706可以是专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字式信号处理器(DSP)或其他集成形式。处理器706和处理单元702可以构造为通过任意合适的方式通讯,如,例如,通过有线连接或无线连接。图8示例根据本公开内容的至少一些实例安排的实例计算机程序产品800。程序产品800可以包括信号负载介质802。信号负载介质802可以包含当通过例如处理器执行时可以提供上面关于图4和5描述的功能的一个或多个指令804。因此,例如,参考图7的系统,一个或多个控制逻辑电路704和/或处理器706可以响应通过介质802传送的指令804进行图4和5中所示的框中的一个或多个。在一些实施方案中,信号负载介质802可以包括计算机可读介质806,如,但是不限于,硬盘驱动器、光盘(CD)、数字多功能光盘(DVD)、磁带机、储存器等。在一些实施方案中,信号负载介质802可以包括可记录介质808,如,但是不限于,储存器,可读/写(R/W)⑶、R/W DVD等。在一些实施中,信号负载介质802可以包括通信介质810,如,但是不限于,数字和/或模拟通信介质(例如,光缆、波导管、有线通信连接、无线通信连接等)。因此,例如,参考图7的系统,可以将程序产品800通过信号负载介质802无线传送至处理单元702,其中将信号负载介质802通过无线通信介质810 (例如,符合802.11标准的无线通信介质)传送至处理单元702。图9是描绘根据本公开内容的多种实施方案的实例计算装置900的框图。在非常基本的构造901中,计算装置900典型包括一个或多个处理器910以及系统储存器920。储存器总线930可以用于处理器910与系统储存器920之间的通信。依赖于所需的构造,系统存储器920可以是任意类型的,包括但是不限于易失性存储器(如RAM)、非易失性存储器(如ROM、闪存等)或它们的任意组合。系统存储器920典型地包括操作系统921、一个或多个应用922以及程序数据924。应用922可以包括指令923,其安排为进行如本文所述的包括关于图4和5中所示的流程图描述的动作的功能。程序数据924可以包括可以用于实施指令923的电修复(ER)数据925,如电压、电压脉冲方案等。在一些实例中,可以将应用922安排为以操作系统921上的程序数据924操作,以使得可以提供如本文所述的本公开内容的实施。这里描述的基本构造在图9中由虚线901之内的那些组件示例。计算装置900可以具有其他特征或功能,以及便于基本配置901和任何所需的装置和接口之间通信的附加接口。例如,可以使用总线/接口控制器940以便于基本配置901与一个或多个数据存储装置950之间经由存储接口总线941的通信。数据存储装置950可以是可移动存储装置951,不可移动存储装置952,或它们的组合。可移动存储和不可移动存储装置的实例包括磁盘装置如软盘驱动器和硬盘驱动器(HDD)、光盘驱动器如高密度光盘(CD)驱动器或数字多功能光盘(DVD)驱动器、固态驱动器(SSD)以及磁带机等。实例计算机储存介质可以包括以用于信息存储的任何方法或技术如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据实现的易失性和非易失性、可移动和不可移动介质。系统存储器920、可移动存储器951和不可移动存储器952都是计算机储存介质的实例。计算机储存介质包括,但不限于,RAM、ROM、EEPR0M、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多用途光盘(DVD)或其他光学存储、磁带盒、磁带、磁盘存储器或其他磁存储装置,或可以用于存储所需信息并且可以由计算装置900访问的任何其他介质。任何这种计算机储存介质可以是装置900的一部分。计算装置900还可以包括用于便于不同接口装置(例如,输出接口、外围接口和通信接口)与基本配置901经由总线/接口控制器940通信的接口总线942。示例输出接口960包括图形处理单元961和音频处理单元962,其可以被配置为经由一个或多个A/V端口963与不同外部装置如显示器或扬声器通信。示例外围接口 960包括串行接口控制器971或并行接口控制器972,其可以被配置为与外部装置如输入装置(例如,键盘、鼠标、笔、音频输入装置、触摸输入装置等)或其他外围装置(例如,打印机、扫描仪等)经由一个或多个I/O端口 973通信。示例通信接口 980包括网络控制器981,其可以被设置为便于与一个或多个其他计算装置990通过网络通信经由一个或多个通信端口 982通信。网络通信连接可以是通信介质的一个实例。通信介质典型地可以通过计算机可读指令、数据结构、程序模块或调制的数据信号如载波或其他传输机制中的其他数据实现,并且包括任何信息传递介质。“调制的数据信号”可以是其特征的一个或多个以将信息编码在信号中的方式设定或改变的信号。作为实例,而不是限制性的,通信介质可以包括有线介质如有线网络或直接接线连接,以及无线介质如声波、射频(RF)、红外(IR)和其他无线介质。如本文所使用的术语计算机可读介质可以包括存储介质和通信介质两者。可以将计算装置900实现为小形状因子的便携式(或可移动)电子装置如移动电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、个人媒体播放装置、无线网络浏览装置、个人头戴式耳机装置、专用装置或包括任意以上功能的混合装置的一部分。也可以将计算装置900实现为包括便携式计算机和非便携式计算机构造两者的个人计算机,或者在工作站或服务器构造中实现。在本公开内容中提及术语"响应...的"或"响应..."不限于仅对于特定特征和/或结构响应。一个特征也可以响应另一个特征和/或结构,并且也位于该特征和/或结构之内。此外,当在本文中或在后面的权利要求中使用术语或短语如"连接"或"响应的"或"响应"或"与...通讯"等时,这些术语应当广义地理解。例如,短语"连接至"可以是指对于在其中使用该短语的内容合适地通讯、电和/或可操作地连接。以上详述的一些部分以对在计算系统存储器,如计算机存储器内储存的数据位或二进制数字信号的操作的算法或符号表示的方式给出。这些算法描述或表达是数据处理领域中的本领域技术人员用于将他们工作的实质内容传达给其他本领域技术人员的技术的实例。算法在这里,并且一般地,被认为是得到所需结果的操作或相似处理的自洽顺序。关于这点,操作或处理包括物理量的物理操作。典型地,虽然不是必须,这种量可以采取能够储存、传输、组合、比较或以其他方式操作的电或磁信号的形式。已经证明有时方便的是,原理上因为共同使用的原因,将这样的信号称为位、数据、值、元件、符号、字符、词、数字、数值等。然而,应当明白的是,所有这些和相似的术语要与合适的物理量结合并且仅是方便标记。除非另外具体声明,如从以下讨论显见的,应明白的是,遍及该说明书,采用术语如"处理"、"计算"、"运算"、"确定"等的论述是指计算装置的动作或过程,在计算装置的存储器、寄存器或其他信息存储器件、透射器件或显示器件内操作或转换作为物理电子或磁学量表示的数据。以上详述经由使用框图、流程图和/或实例给出装置和/或方法的多个实施方案。在这种框图、流程图和/或实例含有一个或多个功能和/或操作的范围内,本领域技术人员将明白的是这种框图、流程或实例之内的每个功能和/或操作可以通过宽范围的硬件、软件、固件或实际上其任意组合单独地和/或共同地实施。在一个实施方案中,本文描述的主题的数个部分可以经由专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字式信号处理器(DSP)或其他集成形式实施。然而,本领域技术人员将明白本文所公开的实施方案的一些方面,整体地或部分地,可以在集成电路中等价地作为以下各项实施:作为在一个或多个计算机上运行的一个或多个计算机程序(例如,作为在一个或多个计算机系统上运行的一个或多个程序)、作为在一个或多个处理器上运行的一个或多个程序(例如,作为在一个或多个微处理器上运行的一个或多个程序)、作为固件或实际上作为其任意组合,并且设计电路和/或编写用于软件和或固件的代码在本公开内容的教导下将在本领域技术人员的能力范围之内。此外,本领域技术人员将明白本文描述的主题的机制能够作为程序产品以多种形式发布,并且本文描述的主题的示例实施方案与用于实际进行发布的具体类型的信号负载介质无关地适用。信号负载介质的实例包括,但是不限于,以下各项:可记录型介质如软盘、硬盘驱动器(HDD)、光盘(⑶)、数字多功能光盘(DVD)、数字磁带、计算机存储器等;和传输型介质如数字和/或模拟通讯介质(例如,光缆、波导、有线通讯连接、无线通讯连接
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寸/ ο本领域技术人员将明白在本领域中普通的是以本文描述的方式描述器件和/或方法,并且其后使用工程实践将这样描述器件和/或方法整合至数据处理系统中。换言之,可以将本文描述的器件和/或方法的至少一部分经由合理量的试验整合至数据处理系统中。本领域技术人员将明白典型的数据处理系统通常包括以下各项中的一个或多个:系统单元外壳、视频显示器件、存储器如易失和非易失存储器、处理器如微处理器和数字信号处理器、计算实体如操作系统、驱动程序、图形用户界面和应用程序、一个或多个互动器件如触摸板或屏幕和/或控制系统,包括反馈回路和控制电动机(例如,对于检测位置和/或速度的反馈;用于移动和/或调节组件和/或量的控制电动机)。典型的数据处理系统可以采用任何合适的可商购组件实施,如通常在数据计算/通讯和/或网络计算/通讯系统中找到的那些。本文所描述的主题有时描述不同组成部分,这些不同组成部分包含在不同的其他组成部分内或与不同的其他组成部分相连。应明白这样描述的系统结构仅是示例,并且实际上可以实施获得相同功能的很多其他系统结构。在概念意义上,获得相同的功能的组成部分的任何安排被有效地“结合”以使得获得所需功能。因此,在本文中结合以获得特定功能的任意两个组成部分可以被视为彼此“结合”以使得获得所需功能,而与结构或中间组成部分无关。同样,如此结合的任何两个组成部分也可以被视作彼此“可操作连接(operablyconnected) ”,或“可操作地连接(operably coupled) ”,以获得所需的功能,并且能够如此结合的任意两个组成部分也可以被视为彼此“可以可操作连接”,以获得所需的功能。可以可操作连接的具体实例包括但是不限于物理匹配的和/或物理相互作用的组成部分和/或可无线相互作用和/或无线相互作用的组成部分和/或逻辑相互作用的和/或可逻辑相互作用的组成部件。关于本文所公开的基本上任何复数和/或单数术语的使用,本领域技术人员可以适合于上下文和/或应用由复数变换至单数和/或由单数变换至复数。为了清楚起见在本文可能清楚地给出多种单数/复数变换。本领域技术人员将理解,通常,本文中并且尤其是所附权利要求中(例如,所附权利要求的主体)使用的术语,一般意欲作为“开放性”术语(例如,应该将术语“包括(including) ”解释为“包括但不限于”,应该将术语“具有”解释为“至少具有”,应该将术语“包括(includes)”解释为“包括但不仅限于”等)。本领域技术人员还将理解,如果意欲引入特定数量的权利要求列举项,这样的意图将在权利要求中明确地列举,并且在不存在这种列举项的情况下,不存在这样的意图。例如,为了有助于理解,以下所附权利要求可以包含引导性的短语“至少一个”和“一个或多个”的使用以引入权利要求列举项。然而,即使当同一个权利要求包含引导短语“一个或多个”或“至少一个”和不定冠词例如“一个”或“一种”时,也不应将这种短语的使用解释为暗示通过不定冠词“一个”或“一种”引入的权利要求列举项将任何包含这样引入的权利要求列举项的特定权利要求限定为仅包含一个这种列举项的实施(例如,应将“一个”和/或“一种”典型地解释为意指“至少一个”或“一种或多种”);这对于用以引入权利要求列举项的定冠词的使用也同样适用。此外,即使明确地叙述特定数量的所引入的权利要求列举项,本领域技术人员也将理解应将这种列举项典型地解释为意指至少所叙述的数目(例如,不带有其他修饰的裸列举项“两个列举项”典型地意指至少两个列举项,或者两个以上列举项)。此外,在使用类似于“A、B和C等中的至少一个”的惯例的那些情况下,通常这种表述意味着本领域技术人员将理解的惯例(例如,“具有A、B和C中的至少一个的系统”将包括但不限于具有单独的A、单独的B、单独的C、A和B —起、A和C 一起、B和C 一起、和/或A、B和C 一起等的系统)。此外,在使用类似于“A、B或C等中的至少一个”的惯例的那些情况下,通常这种表述意味着本领域技术人员将理解的惯例(例如,“具有A、B或C中的至少一个的系统”将包括但不限于具有单独的A、单独的B、单独的C、A和B —起、A和C 一起、B和C 一起、和/或A、B和C 一起等的系统)。本领域技术人员将进一步理解实际上任何表现两个或更多个可替换术语的分离性单词和/或短语,不论在说明书、权利要求书还是附图中,都应当被理解为意图包括术语的一个、术语的任何一个或全部两个术语的可能性。例如,应将短语“A或B”理解为包括“A”或“B”或“A和B”的可能性。还应该明白的是,术语“最优化”可以包括最大化和/或最小化。术语如本文所使用的“最小化”等可以包括全局最小、局部最小、近似全局最小和/或近似局部最小。类似地,还应明白的是,如本文所使用的术语"最大"等可以包括全局最大、局部最大、近似全局最大和/或近似局部最大。说明书中提及"实施方案"、"一个实施方案"、"一些实施方案"或"其他实施方案"可以意指关于一个或多个实施方案描述的具体的特征、结构或特性可以在至少一些实施方案中包括,但不需要在所有的实施方案中包括。在前面的说明书中术语"实施方案"、"一个实施方案"或"一些实施方案"的多次出现不一定是全部提及相同的实施方案。虽然在本文使用多个方法和系统描述并给出了特定实例技术,本领域技术人员应当明白的是可以进行多个其他的修改,并且在不脱离所要求保护的主题的情况下可以用等价物替换。此外,可以适合于特定情况对于所要求保护的主题的教导进行很多修改而不脱离本文描述的中心思想。因此,希望的是所要求保护的主题不限于所公开的具体实例,而是这些所要求保护的主题也可以包括落在所附权利要求及其等价体的范围之内的所有实施方案。
权利要求
1.一种用于形成地下阻渗透层的方法,所述方法包括: 将表面活性剂材料提供至地下土壤容积;和 酸化所述地下土壤容积。
2.权利要求1所述的方法,其中所述酸化所述地下土壤容积的步骤在所述将表面活性剂材料提供至地下土壤容积的步骤之前进行。
3.权利要求1所述的方法,其中将表面活性剂材料提供至所述地下土壤容积包括: 邻近于阴极电极或阳极电极中的至少一个提供表面活性剂材料,其中所述阴极电极和所述阳极电极构造为促进所述表面活性剂材料在所述地下土壤容积内的渗透;和 使得所述表面活性剂材料渗透所述地下土壤容积的至少一部分。
4.权利要求3所述 的方法,其中酸化所述地下土壤容积包括: 邻近于所述阴极电极或所述阳极电极中的至少一个提供酸化材料;和 使得所述酸化材料至少部分地渗透所述地下土壤容积的所述部分。
5.权利要求1所述的方法,其中所述表面活性剂材料包含缓冲的表面活性剂溶液或碱性表面活性剂溶液中的至少一种。
6.权利要求1所述的方法,其中所述表面活性剂材料包含聚硅氧烷。
7.权利要求1所述的方法,其中所述表面活性剂材料包含以下各项中的至少一种:羟基丙基β环糊精、聚山梨酯80、三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵、十四烷基三甲基溴化铵、十八烷基三甲基溴化铵、聚丙烯酰胺、甲基纤维素、磺酸二辛酯、二苯醚二磺酸酯、聚氧烧基化脂肪酸酷、十~■烧基硫酸纳、海操糖脂、鼠李糖脂、槐糖脂、糖脂、~■糖基~■甘油酷、表面活性肽、脂乳化剂或乳化胶。
8.权利要求1所述的方法,其中酸化所述地下土壤容积包括将酸化材料提供至所述地下土壤容积,其中所述酸化材料包含以下各项中的至少一种:未缓冲的表面活性剂溶液、酸性表面活性剂溶液、酸化的水溶液,或水。
9.一种污染封存系统,所述污染封存系统包括: 多个电极,所述多个电极至少包括第一电极和第二电极;和 地下阻渗透层,所述地下阻渗透层包括至少一个阻挡段,其中所述阻挡段在所述第一电极与所述第二电极之间延伸,并且其中所述阻挡段包含表面活性剂粘附材料。
10.权利要求9所述的体系,其中所述表面活性剂粘附材料包含在粘附的表面活性剂材料的存在下与在不存在粘附的表面活性剂材料的情况下比较可渗透性低的土壤。
11.权利要求9所述的系统,其中所述表面活性剂粘附材料包含以下各项中的至少一种:羟基丙基β环糊精、聚山梨酯80、三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵、十四烷基三甲基溴化铵、十八烷基三甲基溴化铵、聚丙烯酰胺、甲基纤维素、磺酸二辛酯、二苯醚二磺酸酷、聚氧烧基化脂肪酸酷、十~■烧基硫酸纳、海操糖脂、鼠李糖脂、槐糖脂、糖脂、~■糖基~■甘油酯、表面活性肽、脂乳化剂或乳化胶。
12.权利要求9所述的系统,其中所述表面活性剂粘附材料包含聚硅氧烷。
13.权利要求9所述的系统,其中: 所述多个电极包括第三电极; 所述地下阻渗透层包括第二阻挡段; 所述第二阻挡段在所述第二电极与所述第三电极之间延伸;并且所述第二阻挡段包含表面活性剂粘附材料。
14.权利要求9所述的系统,其中所述第一电极和所述第二电极中的至少一个包括构造用于提供电修复的电极。
15.权利要求9所述的系统,其中所述地下阻渗透层构造为基本上抑制地下污染物的渗透。
16.一种用于形成地下阻渗透层的方法,所述方法包括: 邻近于阴极电极或阳极电极中的至少一个提供表面活性剂材料,其中所述阴极电极和所述阳极电极构造为促进所述表面活性剂材料在地下土壤容积内的渗透; 使得所述表面活性剂材料渗透所述地下土壤容积的至少一部分; 邻近于所述阴极电极或所述阳极电极中的至少一个提供酸化材料;和 使得所述酸化材料至少部分地渗透所述地下土壤容积的所述部分。
17.权利要求16所述的方法,其中所述表面活性剂材料包含缓冲的表面活性剂溶液或碱性表面活性剂溶液中的至少一种。
18.权利要求16所述的方法,其中所述表面活性剂材料包含聚硅氧烷。
19.权利要求16所述的方法,其中所述表面活性剂材料包含以下各项中的至少一种:羟基丙基β环糊精、聚山梨酯80、三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵、十四烷基三甲基溴化铵、十八烷基三甲基溴化铵、聚丙烯酰胺、甲基纤维素、磺酸二辛酯、二苯醚二磺酸酯、聚氧烧基化脂肪酸酷、十二烷基硫酸纳、海操糖脂、鼠李糖脂、槐糖脂、糖脂、_二糖基_二甘油酯、表面活性肽、脂乳化剂或乳化胶。
20.权利要求16所述的方法,其中所述酸化材料包含以下各项中的至少一种:未缓冲的表面活性剂溶液、酸性表面活性剂溶液、酸化的水溶液,或水。
全文摘要
一种用于形成地下阻渗透层的方法,所述方法包括邻近于阴极电极或阳极电极中的至少一个提供表面活性剂材料,其中所述阴极电极和所述阳极电极构造为促进所述表面活性剂材料在地下土壤容积内的渗透;使得所述表面活性剂材料渗透所述地下土壤容积的至少一部分;邻近于所述阴极电极或所述阳极电极中的至少一个提供酸化材料;和使得所述酸化材料至少部分地渗透所述地下土壤容积的所述部分。
文档编号B09C1/02GK103221157SQ201080070221
公开日2013年7月24日 申请日期2010年12月1日 优先权日2010年12月1日
发明者伊齐基尔·克鲁格利奇 申请人:英派尔科技开发有限公司
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