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污染土修复设备的修复目的是保障人的健康,使场地土壤中污染物的环境风险降低到可以接受的水平。在技术上,修复技术的选择是通过简化的途径或方法达到修复目标,而不单纯追求技术的---性。物理、化学修---法能够有效地去除土壤中的重金属,且修复时间短,但由于其对修复设备与技术的要求高,修复成本高,且会对土壤产生影响,故其主要适用于污染---、面积小的场地污染。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。在可行性上,修复技术方案从我国目前的现状水平出发,充分考虑我国现有场地修复队伍的能力和现有固体废物处置设施。在可操作性上,修---案应该在目前的政策、---管理体制、经济机制、技术水平等方面是可以操作运行的。在修复技术方案选择上,应根据场地不同介质、不同污染物种类、不同---等实际情况,分别选择和处置。
重金属污染土修复设备从土壤重金属污染的内涵及特点出发,阐述了土壤重金属污染对植物、土壤动物、土壤酶以及通过食物链对人类的危害。该设备由料仓,进料/出料输送带,热处理筒体,筒体传动系统,燃烧器,储油罐,除尘器,热交换器,活性炭吸附罐,引/送风机,自动控制等构成,可控温度为650摄氏度。在此基础上,重金属污染土修复设备对土壤重金属污染的修复措施进行了概述,主要包括物理修复、化学修复、植物修复及微生物修复等。可以预料,土壤重金属污染修复将向着植物修复和微生物修复的方向发展,并且多种修---法的综合使用将受到越来越多的重视。
根据不同客户需求,选用的设备技术也不同,目前原位热脱附技术按照不同的加热方式可以大致分为以下几种类型,电阻热脱附、热传导热脱附、蒸汽热脱附、高频热脱附以及热水和热空气热脱附技术。物理工程措施中较常见的是客土和污土相结合,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。原位热脱附技术优势就是可以省去土壤的挖掘和运输,这样可以减少大部分的费用。然而,原位热脱附需要的时间比异位热处理要长很多,而且由于土壤的多样性以及蓄水层的特性,很难用一种加热方式用于土壤原位热脱附处理,需要根据实际情况进行技术选择。
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、建堆(异位)修复。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。
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,只是时间长短的问题。
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