热脱附主要包含两个基本过程:一是加热待处理物质,将目标污染物挥发成气态分离;二是将含有污染物的尾气进行冷凝、收集以及焚烧等处理至达标后排放至大气中。一般来说热脱附技术可以分类为原位热脱附技术和异位热脱附技术两大类。
一、原位热脱附技术是石油污染土壤原位修复技术中一项重要手段,主要用于处理一些比较难开展异位环境修复的区域,例如,深层土壤以及建筑物下面的污染修复。
原位热脱附技术是将污染土壤加热至目标污染物的沸点以上,通过控制系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发,使目标污染物与土壤颗粒分离、去除。热脱附过程可以使土壤中的有机化合物挥发和裂解等物理化学变化。主轴和轴套分别由一电机和二电机驱动转动,主轴和轴套转动方向相反。当污染物转化为气态之后,其流动性将大大提高,挥发出来的气态产物通过收集和捕获后进行净化处理。
二、异位热脱附技术则用来处理一些适于开展异位环境修复的区域,将污染土壤提取出来并通过专门的热脱附系统装置处理。异位热脱附系统可分为直接热脱附和间接热脱附,也可分为高温热脱附和低温热脱附。
污染土修复设备物理分离修复技术主要是应用在污染土壤中无机污染物的修复技术上,它用来处理小范围的污染土壤,从土壤、沉积物、废渣中分离重金属,恢复正常功能。它的基本原理是根据土壤介质及污染物的物理特征,采用不同的方法将污染物质从土壤中分离出来,包括:依据粒径大小采用过滤或微过滤的方法进行分离:依据分布、密度大小采用沉淀或离心分离;依据磁性特征采用磁分离手段:依据表面特性采用浮选法进行分离等。污染土壤用专门的运输车转运到喂料斗,为避免卸料时扬尘造成的二次污染,卸料区密封。多数物理分离修复技术都有设备简单,费用低廉,可持续高产等优点,但是在具体分离过程中,要考虑技术的可行性和各种因素的影响。
土壤修复设备是通过对遭受污染的土壤进行破碎、混合、稳定、搅拌等工作,将有污染性的土壤进行修复,土壤修复的原理是改变污染物在土壤中存在的形态,降低土壤中有害物的浓度。土壤修复设备可以应用在污染土质的处理和污染土壤的固化稳定中,对于污染土壤固化稳定处理实施过程,采用搅拌机进行混合搅拌稳定固化,以达到土壤净化的结果。为了解决这种不足,一种受污染热托附的土壤修复设备修复系统出现了,该系统采用土壤热脱附装置是由直接加热的,这种方法能耗高,并容易产生挂焦,而且容易造成二次污染。在使用中具有投资少,使用灵活方便的特点,在土壤修复板块,我们宋陵矿山具备集成热解吸、稳定固化、无土复垦、土壤淋洗、重金属生态修复等技术。
土壤热脱附技术可广泛适用于挥发性有机物、半挥发性有机 物、石油烃类或污染场地的原位或者异位修复。对污染土壤进行检测,确定污染土壤的成分及污染物含量,计算污染土壤的添加量。该技术通过直接或间接加热的方式,将污染土壤和/或地下水加热至接近甚至超过目标污染物的沸点,通过控制体系温度和高温持 续时间有选择地促使目标污染物解吸、气化、挥发、分解或者增加其流动性,使目标污染物 与土壤介质分离、去除,从而实现污染场地修复的目的。
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