[1] CHANG B B, CHEN L. Land economic efficiency and improvement of environmental pollution in the process of sustainable urbanization: case of eastern China[J]. Land, 2021, 10(8): 845. doi: 10.3390/land10080845
[2] 吴嘉茵, 方战强, 薛成杰, 等. 我国有机物污染场地土壤修复技术的专利计量分析[J]. 环境工程学报, 2019, 13(8): 2015-2024. doi: 10.12030/j.cjee.201812195
[3] 焦文涛, 方引青, 李绍华, 等. 美国污染地块风险管控的发展历程、演变特征及启示[J]. 环境工程学报, 2021, 15(5): 1821-1830. doi: 10.12030/j.cjee.202009186
[4] 杨勇, 黄海, 陈美平, 等. 异位热解吸技术在有机污染土壤修复中的应用和发展[J]. 环境工程技术学报, 2016, 6(6): 559-570. doi: 10.3969/j.issn.1674-991X.2016.06.081
[5] 于鑫娅, 蒋鹏, 张华, 等. 石油烃污染场地的微波修复土壤急性毒性及生态风险评价[J]. 环境化学, 2021, 40(11): 3413-3420. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2020070502
[6] KUPPUSAMY S, MADDELA N R, MEGHARAJ M, et al. Impact of total petroleum hydrocarbons onhuman health[J]. in:total petroleum hydrocarbons[M]. Cham:Springer, 2020: 139-165.
[7] TAIWO A M. A review of environmental and health effects of organochlorine pesticide residues in Africa[J]. Chemosphere, 2019, 220: 1126-1140. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.001
[8] PATEL A B, SHAIKH S, JAIN K R, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons: sources, toxicity, and remediation approaches[J]. Frontiers in Microbiology, 2020, 11: 562813. doi: 10.3389/fmicb.2020.562813
[9] 梁竞, 王世杰, 张文毓, 等. 美国污染场地修复技术对我国修复行业发展的启示[J]. 环境工程, 2021, 39(6): 173-178. doi: 10.13205/j.hjgc.202106026
[10] 郭书海, 吴波, 胡清, 等. 污染土壤修复技术预测[J]. 环境工程学报, 2017, 11(6): 3797-3804. doi: 10.12030/j.cjee.201609065
[11] O'BRIEN P L, DESUTTER T M, CASEY F X M, et al. Thermal remediation alters soil properties: A review[J]. Journal of Environmental Management, 2018, 206: 826-835. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.11.052
[12] ZHANG X, YAO A. Pilot experiment of oily cuttings thermal desorption and heating characteristics study[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2019, 9(2): 1263-1270. doi: 10.1007/s13202-018-0574-9
[13] 沈宗泽, 陈有鑑, 李书鹏, 等. 异位热脱附技术与设备在我国污染场地修复工程中的应用[J]. 环境工程学报, 2019, 13(9): 2060-2073. doi: 10.12030/j.cjee.201905144
[14] 焦文涛, 韩自玉, 吕正勇, 等. 土壤电阻加热技术原位修复有机污染土壤的关键问题与展望[J]. 环境工程学报, 2019, 13(9): 2027-2036. doi: 10.12030/j.cjee.201905138
[15] 姜文超, 殷瑶, 朱煜. 异位间接两级热脱附技术在有机污染土壤修复工程中的应用[J]. 环境工程学报, 2021, 15(11): 3764-3772. doi: 10.12030/j.cjee.202012070
[16] ZHAO C, DONG Y, FENG Y, et al. Thermal desorption for remediation of contaminated soil: A review[J]. Chemosphere, 2019, 221: 841-855. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.079
[17] 工业和信息化部, 科学技术部,生态环境部. 国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)[EB/OL]. [2020-12-29]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/29/5574686/files/6983f1727340470b8cbc46fd9f3d3c20.pdf, 2020.
[18] 陈星, 宋昕, 吕正勇, 等. PAHs污染土壤的热修复可行性[J]. 环境工程学报, 2018, 12(10): 2833-2844. doi: 10.12030/j.cjee.201804029
[19] 蒋村, 孟宪荣, 施维林, 等. 氯苯污染土壤低温原位热脱附修复[J]. 环境工程学报, 2019, 13(7): 1720-1726. doi: 10.12030/j.cjee.201810082
[20] 戴梦嘉, 刘钰钦, 张倩, 等. 熟石灰强化热脱附修复重质石油污染土壤[J]. 环境工程学报, 2020(12): 3534-3540. doi: 10.12030/j.cjee.202004087
[21] 于天, 陈春红, 徐成华, 等. 基于碳数分段法的石油烃污染土壤异位热脱附工艺的优化[J]. 环境工程学报, 2021, 15(6): 1988-1999. doi: 10.12030/j.cjee.202011147
[22] 朱伊娜, 徐东耀, 伍斌, 等. 低温等离子体降解污染土壤热脱附尾气中DDTs[J]. 环境科学研究, 2018, 31(12): 2140-2145. doi: 10.13198/j.issn.1001-6929.2018.09.23
[23] MA F J, ZHU Y N, WU B, et al. Degradation of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge plasma[J]. Chemosphere, 2019, 233: 913-919. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.05.292
[24] 许优, 顾海林, 詹明秀, 等. 有机污染土壤异位直接热脱附装置节能降耗方案[J]. 环境工程学报, 2019, 13(9): 2074-2082. doi: 10.12030/j.cjee.201906011
[25] DING D, SONG X, WEI C L, et al. A review on the sustainability of thermal treatment for contaminated soils[J]. Environmental Pollution, 2019, 253: 449-463. doi: 10.1016/j.envpol.2019.06.118
[26] 国务院. 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知[EB/OL]. [2021-10-26].http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm, 2021.
[27] 孙宁, 徐怒潮, 李静文, 等. 2020 年我国土壤修复行业发展概况及“十四五”时期行业发展态势展望[J]. 环境工程学报, 2021, 15(9): 2858-2867. doi: 10.12030/j.cjee.202103137
[28] 董璟琦. 污染场地绿色可持续修复评估方法及案例研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2019.
[29] MARTINS F, MACHADO S, ALBERGARIA T, et al. LCA applied to nano scale zero valent iron synthesis[J]. International Journal of Life Cycle Assessment, 2017, 22(5): 707-714. doi: 10.1007/s11367-016-1258-7
[30] VISENTIN C, WILLIAM A, BEATRIZ A, et al. Application of life cycle assessment as a tool for evaluating the sustainability of contaminated sites remediation: A systematic and bibliographic analysis[J]. Science of the Total Environment, 2019, 672: 893-905. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.04.034
[31] 潘吉秀, 夏天翔. 生命周期评价在污染场地修复中的应用进展研究[C]//中国环境科学学会. 2014年中囯环境科学学会学术年会论文集. 成都, 2014: 3188-3194.
[32] International Organization for Standardization (ISO). ISO 14040 environmental management life cycle assessment general principles and framework[S]. Geneva: ISO, 2006.
[33] 翟一杰, 张天祚, 申晓旭, 等. 生命周期评价方法研究进展[J]. 资源科学, 2021, 43(3): 446-455. doi: 10.18402/resci.2021.03.02
[34] 王遥, 崔莹, 洪睿晨, 等. 2018中国环境权益市场报告[J]. 环境经济, 2019(18): 18-45.
[35] GUO C, XU J, YANG L, et al. Life cycle evaluation of greenhouse gas emissions of a highway tunnel: A case study in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 211: 972-980. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.11.249
[36] 刘明达, 蒙吉军, 刘碧寒. 国内外碳排放核算方法研究进展[J]. 热带地理, 2014, 34(2): 248-258. doi: 10.13284/j.cnki.rddl.002502
[37] IPCC/UNEP/OECD/IEA. Revised 1996 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories[R]. Paris: Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Environment Program, Organization for Economic Co-Operation and Development, International Energy Agency, 1997.
[38] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 《省级温室气体清单编制指南(试行)》[EB/OL]. [2014-01-13]. http://www.cbcsd.org.cn/sjk/nengyuan/standard/home/20140113/download/shengjiwenshiqiti.pdf,2011.
[39] 中华人民共和国生态环境部. 《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》[EB/OL][2020-12-29]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/202012/t20201229_815386.shtml.
[40] 中国生命周期基础数据库[EB/OL]. [2021-09-26]. http://www.ike-global.com/#/products-2/chinese-lca-database-clcd.
[41] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 煤基活性炭单位产品能源消耗限额: GB 29994-2013[S]. 北京: 中国标准化研究院, 2013.
[42] 高春艳, 牛建广, 王斐然. 钢材生产阶段碳排放核算方法和碳排放因子研究综述[J]. 当代经济管理, 2021, 43(8): 33-38. doi: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2021.08.005
[43] 黄欢, 周君, 何甜甜, 等. PVDF膜的紫外透过率影响因素及其对背板老化速度的影响[J]. 工程塑料应用, 2018, 46(10): 111-116. doi: 10.3969/j.issn.1001-3539.2018.10.022
[44] 李容, 曾永寿, 段成义. 烧碱行业碳排放现状分析及企业碳排放管理[J]. 中国氯碱, 2020(5): 36-39. doi: 10.3969/j.issn.1009-1785.2020.05.013
[45] 余娇, 赵荣钦, 肖连刚, 等. 基于“水—能—碳”关联的城市污水处理系统碳排放研究[J]. 资源科学, 2020, 42(6): 1052-1062. doi: 10.18402/resci.2020.06.04
[46] 杨振, 靳青青, 衣桂米, 等. 原地异位建堆热脱附技术和设备在石油污染土壤修复中的应用[J]. 环境工程学报, 2019, 13(9): 2083-2091. doi: 10.12030/j.cjee.201905168