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随着我国工业化和城市化发展及《斯德哥尔摩国际公约》的履约进程的加快,大量化工、农药生产企业需要搬迁[1],企业在生产运输过程中会导致有机污染物进入土壤,使得搬迁场地中残留高浓度有机污染物,遗留大量场地污染问题。根据《中国环境年鉴》,我国关停、转迁的企业总数超过10×104家,对其中污染严重的场地遗址进行改善修复迫在眉睫[2]。同时,场地流转的市场需求迫切,因此,开发研究高效的有机污染场地土壤修复技术具有重要的现实意义。目前,使用的修复技术包括化学氧化、土壤淋洗、热脱附、生物降解等,有单一技术的应用,也有联合技术强化修复。本研究以我国有机物污染土壤修复技术的专利文献为样本,通过对专利的时空分布、研究机构和修复技术的分析,研究有机物污染场地土壤修复技术的发展趋势和进展,同时对各种修复技术进行梳理,以期为我国今后开展相关修复技术的研究与应用提供参考。
我国有机物污染场地土壤修复技术的专利计量分析
Bibliometric analysis of patents for the soil remediation of organic contaminated sites in China
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摘要: 以我国公开的691项有机物污染场地土壤修复技术专利为依据,分析研究了有机物污染场地土壤修复技术的发展趋势和进展,同时对化学氧化修复技术、生物修复技术、热脱附技术、淋洗技术等的研究进展进行分析,总结了目前国内有机物污染场地修复专利技术发展现状,并提出了今后的发展方向,以期为我国今后开展相关修复技术的研究与应用提供参考。结果显示:我国有机物污染场地土壤修复技术相关专利于2010年后开始快速发展,研究创新点基本集中于高效技术的开发、节能以及二次污染的防治;热脱附技术在该领域应用广泛;氧化修复技术的开发是2017年的技术发展特点,具有一定的研究前景;而联合多种修复技术更能灵活地适用于实际场地修复的需要,其已成为重要的研究趋势。Abstract: Based on the published 691 patents related to the soil remediation of organic contaminated sites in China, the development trend and progress of soil remediation technologies for organic contaminated sites were analyzed and summarized. At the same time, the research advancements on chemical oxidation technologies, bioremediation technologies, thermal desorption technologies, and soil washing technologies, etc., were also reviewed. The current status of patent technologies for organic contaminated sites remediation was also summarized, and future development trends in China were prospected, which will provide references for the future study and application of such remediation technologies in China. The results show that Chinese patents on soil remediation technologies for organic matter contaminated sites increased significantly after 2010, and the research innovations primarily focused on the efficient remediation technologies development, energy-conservation and secondary pollution prevention. Thermal desorption technologies are widely applied in the remediation projects, and chemical oxidation technologies are another focus in 2017 with high application potential. In addition, a combination of different technologies could flexibly meet the needs to the soil remediation of real organic contaminated sites, which has became a major developing field of research and development.
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Key words:
- site soil pollution /
- organic matter /
- remediation technology /
- patent /
- bibliometric analysis
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表 1 研究机构相关专利的公开情况
Table 1. Disclosure of relevant patents invented by research institutions
序号 研究机构 公开专利数量/项 1 中国科学院沈阳应用生态研究所 20 2 浙江大学 17 3 北京建工环境修复股份有限公司 16 4 常州大学 16 5 江苏上田环境修复股份有限公司 16 6 武汉都市环保工程技术股份有限公司 16 7 中国科学院南京土壤研究所 14 8 北京鼎实环境工程有限公司 12 9 南开大学 12 10 北京高能时代环境技术股份有限公司 11 11 华北电力大学 11 12 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 10 13 中国环境科学研究院 9 表 2 主要研究技术的数量分布
Table 2. Distribution of major research techniques
修复技术 公开专利
数量/项授权专利
数量/项实用新型
专利数量/项氧化法 80 28 17 生物法 130 58 17 热脱附 170 108 84 淋洗技术 43 23 11 联合技术 131 67 37 其他 137 72 40 表 3 各类氧化剂的专利数量分布
Table 3. Quantities distribution of patent on various oxidants
年份 臭氧 改性芬顿试剂 过硫
酸盐高铁
酸钾联合
氧化剂其他 2010 — 1 — — — — 2011 — — — — — 1 2012 — — — — — 1 2013 — 3 — — 1 1 2014 — — 2 — 1 — 2015 — 1 — — 2 — 2016 1 1 2 1 1 3 2017 4 11 10 4 5 3 2018 1 — — — 1 4 总计 6 17 14 5 11 13 表 4 主要修复技术专利的数量分布
Table 4. Number distribution of patents on major remediation technology
年份 气相抽提 电动修复 低温等离子体 光催化 吸附 2005 — 1 — — — 2006 — 1 — — — 2007 1 — — — — 2008 — — — — — 2009 — — 1 — — 2010 1 1 — — — 2011 2 1 — — — 2012 5 3 2 — — 2013 7 1 2 1 1 2014 3 3 — 1 7 2015 3 2 2 2 3 2016 5 4 — 1 2 2017 6 5 2 — 2 2018 — — — 4 1 总计 33 22 9 9 16 表 5 主要联合技术的专利公开情况
Table 5. Patent disclosure of major joint technologies
联合技术 专利数量/项 气相抽提+生物 13 热脱附+化学氧化 13 电动修复+生物 11 电动修复+化学氧化 7 淋洗+化学氧化 6 淋洗+热脱附 5 化学氧化+生物 5 -
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