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物理分离修复技术分析

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浏览:- 发布日期:2019-11-05 14:37:57【


物理分离修复技术分析,我们从两个方面来分析物理分离土壤修复技术

 

一、土壤修复物理修复基本过程。

 

二、土壤修复物理分离修复特点和应用。

 

土壤修复物理修复基本过程:

 

物理分离修复技术是将污染物从一相转化为另一相的物理分离过程,在修复过程中并不出现对有机污染物的破坏作用。

 

土壤修复物理分离修复特点和应用:

 

1.土壤物理分离修复技术的应用:土壤修复物理分离技术主要应用在污染土壤中无机污染物的修复技术上,它最适合用来处理小范围内射击场污染的土壤,从土壤、沉积物、废渣中分离重金属、清洁土壤、恢复土壤正常功能。

 

土壤物理修复技术原理示意图

土壤物理分离修复技术的应用

 

2、土壤修复物理分离修复技术的特点:大多数物理分离修复技术都有设备简单、费用低廉、可持续高产出等优点,但是在具体分离过程中,其技术的可行性,要考虑各种因素的影响。

 

例如:

①物理分离技术要求污染土具有较高的浓度并且存在于具有不同物理特征的相介质中。

 

②筛分干污染是会产生粉尘,三国体基质中的细粒径部分和废液中的污染物需要进行再处理。

 

物理分离修复技术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;

 

物理分离修复示意图

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物理分离修复技术和异位热脱附技术两大类。

 

通过控制热脱附系统的温度和污染土壤停留时间有选择的使污染物得以挥发,并不发生氧化、分解等化学反应。非氧化燃烧的处理方式可以显著减少二次污染形成。

 

一、物理分离修复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。

 

物理分离修复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。

 

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。