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有機(jī)土壤熱解析_有機(jī)土壤熱解析設(shè)備技術(shù)_有機(jī)土

2017-10-10 02:06:23 126 編輯:admin 來源:本站
  目前,熱解吸修復(fù)技術(shù)是揮發(fā)性有機(jī)污染土壤修復(fù)中應(yīng)用最廣泛的技術(shù),從 1982年至 2002 年,美國(guó)超級(jí)基金場(chǎng)地修復(fù)行動(dòng)中 58%為異位修復(fù)技術(shù),在這些異位污染源控制處理工程中,幾乎所有的采用熱處理技術(shù)的修復(fù)工程都能如期完成,相對(duì)于其他修復(fù)技術(shù)成功率較高。但是,熱解吸修復(fù)技術(shù)耗能較大,熱能利用率低,高溫尾氣排放的熱能損失為30% -60%,高溫出土的熱能損失為 10% -30%,兩者會(huì)造成較高的熱能損失。另外,污染場(chǎng)地土壤污染物種類及含量具有差異性,易揮發(fā)的輕度有機(jī)污染土壤與難揮發(fā)的重度有機(jī)污染土壤混合處理容易造成輕度有機(jī)污染土壤過度解吸,增加處理成本。
  本發(fā)明的目的在于提供一種有機(jī)污染土壤分類熱解吸修復(fù)系統(tǒng)及工藝,以解決現(xiàn)有的污染土壤熱解吸修復(fù)技術(shù)中存在的對(duì)污染土壤熱解吸修復(fù)中存在的熱能利用效率低,處理能耗高,運(yùn)行成本高的技術(shù)問題。
  一、技術(shù)方案
  本發(fā)明提供的一種有機(jī)污染土壤分類熱解吸修復(fù)系統(tǒng),包括預(yù)加熱器系統(tǒng)、高溫?zé)峤馕G系統(tǒng)、低溫?zé)峤馕飨到y(tǒng)和土壤出料系統(tǒng) ;所述預(yù)加熱器系統(tǒng)、所述高溫?zé)峤馕G系統(tǒng)、所述低溫?zé)峤馕飨到y(tǒng)和所述土壤出料系統(tǒng)依次相連通。
  進(jìn)一步地,所述預(yù)加熱器系統(tǒng)包括預(yù)加熱器 ;所述預(yù)加熱器豎直設(shè)置 ;所述預(yù)加熱器設(shè)置有第一污染土壤進(jìn)料口和預(yù)加熱器尾氣出口 ;所述第一污染土壤進(jìn)料口和所述預(yù)加熱器尾氣出口位于所述預(yù)加熱器的頂端。
  進(jìn)一步地,所述高溫?zé)峤馕G系統(tǒng)包括高溫?zé)峤馕G、第一驅(qū)動(dòng)裝置和高溫?zé)峤馕G出料斗 ;所述高溫?zé)峤馕G的進(jìn)口端與所述預(yù)加熱器的底端相連通 ;所述高溫?zé)峤馕G的出口端與所述高溫?zé)峤馕G出料斗相連通 ;所述第一驅(qū)動(dòng)裝置用于驅(qū)動(dòng)所述高溫?zé)峤馕G進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。
  進(jìn)一步地,所述低溫?zé)峤馕飨到y(tǒng)包括低溫?zé)峤馕?、第二?qū)動(dòng)裝置、低溫?zé)峤馕鬟M(jìn)料斗和低溫?zé)峤馕鞒隽隙?;所述低溫?zé)峤馕鬟M(jìn)料斗與所述高溫?zé)峤馕G出料斗相連通 ;所述低溫?zé)峤馕鞯倪M(jìn)口端與所述低溫?zé)峤馕鬟M(jìn)料斗相連通 ;所述低溫?zé)峤馕鞯某隹诙伺c所述低溫?zé)峤馕鞒隽隙废噙B通 ;所述低溫?zé)峤馕鬟M(jìn)料斗設(shè)置有第二污染土壤進(jìn)料口 ;所述低溫?zé)峤馕鞒隽隙吩O(shè)置有低溫?zé)峤馕魑矚獬隹?;所述第二驅(qū)動(dòng)裝置用于驅(qū)動(dòng)所述低溫?zé)峤馕鬟M(jìn)行旋轉(zhuǎn)。
  進(jìn)一步地,所述土壤出料系統(tǒng)包括土壤出土料斗和布水器 ;所述布水器設(shè)置在所述土壤出土料斗上 ;所述土壤出土料斗用于接收從所述低溫?zé)峤馕鞒隽隙份敵龅膬艋痢?/div>
  進(jìn)一步地,還包括天然氣燃燒系統(tǒng) ;所述天然氣燃燒系統(tǒng)包括燃燒器 ;所述燃燒器設(shè)置有天然氣進(jìn)口和空氣進(jìn)口 ;所述燃燒器設(shè)置在所述高溫?zé)峤馕G的出口端。
  進(jìn)一步地,所述高溫?zé)峤馕G和所述低溫?zé)峤馕骶鶠閳A筒狀結(jié)構(gòu) ;所述高溫?zé)峤馕G與水平面呈傾斜設(shè)置,且所述高溫?zé)峤馕G的進(jìn)口端高于所述高溫?zé)峤馕G的出口端 ;所述低溫?zé)峤馕髋c水平面呈傾斜設(shè)置,且所述低溫?zé)峤馕鞯倪M(jìn)口端高于所述低溫?zé)峤馕鞯某隹诙恕?/div>
  本發(fā)明還提供了一種利用所述的有機(jī)污染土壤分類熱解吸修復(fù)系統(tǒng)的修復(fù)工藝,包括以下步驟 :
  步驟 100、將待修復(fù)的污染土壤按照污染物揮發(fā)性的差異分為輕度有機(jī)污染土壤和重度有機(jī)污染土壤 ;
  步驟 200、將所述重度有機(jī)污染土壤送入所述預(yù)加熱器系統(tǒng),利用所述高溫?zé)峤馕G的高溫尾氣進(jìn)行預(yù)加熱 ;
  步驟 300、所述預(yù)加熱器將經(jīng)過預(yù)加熱的所述重度有機(jī)污染土壤輸送至所述高溫?zé)峤馕G系統(tǒng),并在第一設(shè)定溫度下進(jìn)行高溫?zé)峤馕幚恚玫礁邷爻鐾?;
  步驟 400、將所述高溫出土送入所述低溫?zé)峤馕飨到y(tǒng),同時(shí)將所述輕度有機(jī)污染土壤同步送入所述低溫?zé)峤馕飨到y(tǒng),兩者在所述低溫?zé)峤馕髦谢旌?,利用所述高溫出土的余熱作為解吸熱源,所述輕度有機(jī)污染土壤在第二設(shè)定溫度下進(jìn)行低溫?zé)峤馕幚?,所述高溫出土和所述輕度有機(jī)污染土壤經(jīng)過處理后得到凈化土 ;
  步驟 500、將所述凈化土送入土壤出料系統(tǒng),進(jìn)行補(bǔ)水加濕處理。
  進(jìn)一步地,在所述步驟 100 中,所述輕度有機(jī)污染土壤中包含烷烴、芳烴中的一種或多種,且所述輕度有機(jī)污染土壤中總石油烴的濃度小于或等于 5000mg/kg ;所述重度有機(jī)污染土壤中包含多環(huán)芳烴或多氯聯(lián)苯中的一種或多種,且所述重度有機(jī)污染土壤中總石油烴的濃度大于 5000mg/kg。
  進(jìn)一步地,所述第一設(shè)定溫度為 315℃~ 540℃ ;所述第二設(shè)定溫度為 150℃~315℃。
  二、有益效果為 :
  (1) 本發(fā)明將待修復(fù)的污染土壤根據(jù)污染程度和有機(jī)污染物的沸點(diǎn)等物理性質(zhì)進(jìn)行分類處理。
  (2) 通過對(duì)污染土壤的分類,實(shí)現(xiàn)了污染土壤熱解吸修復(fù)的精細(xì)化處理。
  (3) 基于污染土壤精細(xì)化分類,在高溫?zé)峤馕G內(nèi)可實(shí)現(xiàn)重度污染土壤的高效修復(fù),在低溫?zé)峤馕鲀?nèi)可實(shí)現(xiàn)輕度污染土壤高效修復(fù),避免了輕度污染土壤的過度處理。
  (4) 通過本發(fā)明的精細(xì)化分類處理,大大降低了熱解吸處理的能耗,運(yùn)行成本低,比現(xiàn)有技術(shù)降低能耗 25%。。
  三、附圖說明
有機(jī)污染土壤分類熱解吸修復(fù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖
  圖 1 為本發(fā)明實(shí)施例提供的有機(jī)污染土壤分類熱解吸修復(fù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖 ;
  圖 2 為本發(fā)明實(shí)施例提供的有機(jī)污染土壤分類熱解吸修復(fù)工藝的流程圖。
  附圖標(biāo)記 :
  101- 預(yù)加熱器 ;102- 第一污染土壤進(jìn)料口 ;103- 預(yù)加熱器尾氣出口 ;
  201- 高溫?zé)峤馕G ;202- 第一驅(qū)動(dòng)裝置 ;203- 高溫?zé)峤馕G出料斗 ;
  301- 低溫?zé)峤馕?;302- 第二驅(qū)動(dòng)裝置 ;303- 低溫?zé)峤馕鬟M(jìn)料斗 ;
  304-第二污染土壤進(jìn)料口 ;305-低溫?zé)峤馕鞒隽隙?;306-低溫?zé)峤馕魑矚獬隹?;
  401-土壤出土料斗 ;402-布水器 ;501-燃燒器 ;502-天然氣進(jìn)口 ;503-空氣進(jìn)口。

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