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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。在经济上,修复技术方案-考虑修复费用方面的实际承受能力和今后的经济发展,使其不仅在目前,而且从较长远来看,修复技术方案都是合适的。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。
影响热脱附设备技术发挥的主要因素分析:
1.土壤含水率
水在处理过程中的蒸发也需要燃料,所以过多的水分含量会提高操作费用。另外,水蒸气在尾气处理过程中也同尾气和解吸下来的污染物一同进入处理设备进行处理,过大的水量会导致产废率低。
2.土壤粒径
细质地土壤采用热脱附设备技术时,土壤随气流吹出滚筒,尾气处理系统超负荷运转,系统压力增大,降低真个系统的性能。
3.土壤渗透性
土壤渗透性影响气态化的污染物导出土壤介质的过程,黏土含量高或结构紧实的土壤,渗透性比较低,不适合利用热脱附技术修复污染土壤。
4.系统温度热脱附技术在高温下,虽然污染物可以清除,但土壤中的水分,甚至土壤中的有机质和土壤中矿物质都会因为温度过高而挥发掉,因此过高温度的加热修复并不可取。
土壤修复异位热脱附工程一般的作业流程可分为以下四步:
1、土壤挖掘分选:对地下水位较高的场地,挖掘时需要降水,使土壤含水率降至符合处理要求;
2、土壤预处理:对挖掘分选后的土壤进行适当的预处理,例如筛分、调节土壤含水率、磁选等;
3、土壤热脱附处理:根据目标污染物的特性,调节合适的运行参数(脱附温度、停留时间等),使污染物与土壤分离;
4、尾气处理:收集热脱附过程产生的气体,通过尾气处理系统对气体进行处理,检测达标后排放。
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