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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
土壤修复热脱附装置设备热脱附设备宋陵矿山土壤修复案例
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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。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。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。
随着重金属污染土壤范围的逐渐扩大,重金属污染土壤治理工作难度逐渐增加,重金属污染土壤治理已经成为社会广泛关注的重点,但是在实际的治理环节中仍然存在一些显著的问题,随着现代化科学信息技术不断发展,相关工厂为了适应社会发展的实际需要,逐步对工业生产进行深加工,而此时排放的重金属相对于之前的污染力度更大,经常出现以及锑问题,不利于社会经济的稳定发展。重金属污染土壤治理机制不健全,不利于重金属污染土壤治理技术的顺利发展。植物提取,即利用重金属超积累植物从土壤中吸取金属污染物,随后收割地上部分并进行集中处理,连续种植该植物,达到降低或去除土壤重金属污染的目的。由于重金属污染土壤具有隐蔽性,发现土壤重金属污染需要的时间较长,对人类生产生活的影响不易察觉,当修复工作开展时,已经对人类的健康发展带来了影响。我国当前重金属污染土壤治理的相关政策法律法规不完善,相关的管理部门之间的沟通协作能力有限,缺乏必要的重金属污染土壤预防机制,对土壤污染的监督管理力度有限,不利于重金属污染土壤治理工作的顺利进行。
随着工业化和城市化不断的发展,环境污染日益严重,危害人们的身体健康。其中土壤持久性有机物污染备受关注,亟须有效的修复技术。土壤修复技术主要有三大类,包括物理修复、化学修复和生物修复。根据其作用过程和机理,重金属污染土壤的植物修复技术可分为植物提取、植物挥发和植物稳定3种类型。热脱附技术由于其修复周期短、适用范围广等特点,受到了越来越多的关注。热脱附技术主要利用热量使污染物挥发而达到从土壤中分离的目的。在实际修复工程中,需要充分考虑修复模式和合适的尾气处理技术的选择,以及土壤性质、污染物性质和操作条件设置等因素对处理效果的影响。
近年来,在城市污染企业搬迁后遗留、遗弃的工业污染场地中,苯系物、石油烃、多环芳烃等典型有机污染物被高频率检出,这些有机污染物极易扩散到环境中危害居民健康和环境安全。目前,已有多种修复技术应用于有机污染场地的修复实践中。计量后的污染土壤经提升机由管道进入喂料点,送入窑尾烟室高温段处置。其中异位热脱附技术具有污染物去除率高、修复周期短、适用性强等显著优势,因而在有机污染场地土壤修复工程中得到普遍应用。该技术的基本原理是通过直接或者间接加热,使土壤达到一定温度,其中的有机污染物向气相转换并挥发、分离,进而通过尾气处理系统有效去除,实现尾气达标排放。
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