热脱附系统主要包括供能系统、加热系统、抽提系统、废水废气处理系统和监控系统等。热脱附技术的应用方式有两种:原位修复、异位修复。
原位热脱附技术按照加热方式,可以分成蒸汽加热、电阻加热和热传导加热。根据能源性不同,分燃气加热和电加热。按照升温的温度可以分成低温和高温两种,低温和高温界限通常为100℃。蒸汽加热和电阻加热温度通常低于100℃,热传导温度可达100℃以上。污染物并不是一定需要加热到沸点以上才能够从土壤中分离,只要加热通常都是促进解吸的,土壤修复设备,只是时间长短的问题。
污染土壤修复设备固化处理具有的应用优势:
1.---性高,污染土壤修复设备全套组成部件性能非常稳定,使用寿命超出一般品牌设备。
2.处理能力强,土壤修设备综合处理能力强,可进行双战、多站等多线综合处理使用,解决处理能力、处理量的问题。
3.自动化程度高,控制性能强,污染土壤修复设备设计的控制系统---,自动化程度高且设备设计智能化人性设计,设备保障用户使用安全、处理过程不会造成污染,实时监控还能够---处理过程可出现故障有所提示。
4.技术稳定,维护保养简单,污染土壤修复设备的技术制造稳定,应用佳,---说明的是,土壤修复设备的使用成本低,维护保养步骤简单明了。
目前,重金属污染的修复主要有两种途径:
1、改变重金属的存在状态,降低其活性,使其钝化,热脱附土壤修复设备,脱离食物链,减小其毒性;
2、利用特殊植物吸收土壤中的重金属,然后将该植物除去或用工程技术将重金属变为可溶态、离态,再经过淋洗,然后收集淋洗液中的重金属,从而达到回收重金属和减少土壤中重金属的双重目的。重金属污染土壤物理修复技术主要包括物理工程措施、玻璃化技术、淋洗法、冰冻土壤修复技术、电动力学法和蒸气浸提修复。
物理工程措施主要有排土、换土、去表土、客土和深耕翻土等措施。排土、换土、去表土和客土的修复施工工程量较大,土壤异位修复设备,且存在污土的处理问题。深耕翻土是采用深耕,上下翻动土壤层,降低表层土壤中的重金属含量。
物理工程措施中较常见的是客土和污土相结合,有机土壤修复设备,将一定量的干净客土和污土成比例混合,从而使得土壤中的重金属含量降低。深耕翻土在污染较轻的土壤修复过程较常见,客土和换土多用于重污染土壤修复工程。目前,一些发达在土壤污染较重的地区试行土壤重金属固化技术和挖土深埋包装技术。
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