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熱脫附技術需根據客戶實際情況進行選擇
在復雜的土壤的環境中,由于水分的存在,可以與一些有機污染物形成低共溶沸點的物質,這樣采用熱脫附技術更加具有優勢。
根據不同客戶需求,選用的設備技術也不同,目前原位熱脫附技術按照不同的加熱方式可以大致分為以下幾種類型,電阻熱脫附、熱傳導熱脫附、蒸汽熱脫附、高頻熱脫附以及熱水和熱空氣熱脫附技術。原位熱脫附技術最大的優勢就是可以省去土壤的挖掘和運輸,這樣可以減少大部分的費用。然而,原位熱脫附需要的時間比異位熱處理要長很多,而且由于土壤的多樣性以及蓄水層的特性,很難用一種加熱方式用于土壤原位熱脫附處理,需要根據實際情況進行技術選擇。
(1)電阻熱脫附技術(ERH)是以一個核心電極為中心,周圍建立一組電極陣,這樣所有電極與核心電極形成電流。由于土壤是天然的導體,靠土壤電阻產生熱量,進行熱脫附處理。一般電阻熱脫附技術可以使土壤溫度高于100℃,然后通過地面的抽提設備將產生的氣態污染物導出。電阻熱脫附技術是一個非常有效的快速的土壤和地下水污染修復技術,一般修復時間少于40天。
(2)熱傳導熱脫附技術(TCH)在土壤中不銹鋼加熱井或者電加熱布覆蓋在土壤表面,這樣使得土壤中的污染物發生揮發和裂解反應。一般不銹鋼加熱井用于土壤深層污染修復,而電加熱布用于表層污染治理。一般情況下,會配有載氣或者進行氣相抽提對揮發的水分和污染物進行收集和處理。
不同的熱脫附技術對不同的污染物具有選擇性,根據不同熱脫附技術的優缺點,針對很多區域地質條件以及污染物的復雜性,往往采用幾種技術聯合處理的方式。
(3)蒸汽熱脫附技術(SEE)不僅可以使土壤和地下水中有機物黏度降低,加速揮發,釋放有機污染物,而且熱蒸汽可以使一些污染物結構發生斷裂等化學反應。一般情況下,熱蒸汽從注射井中噴出,成放射狀擴展。在土壤飽和區中,蒸汽使污染物向地下水中轉移,從而通過對地下水的抽提進而達到污染物回收;而在通氣區域,則是通過對氣態揮發物的氣相抽提進行污染物回收處理。
(4)熱空氣熱脫附技術是將熱空氣通入土壤水中,通過加熱土壤使污染物揮發。在深層土壤修復階段,往往采用的熱空氣壓力較高,存在一定的技術風險。
(5)熱水熱脫附技術采用注射井將熱水注入到土壤和地下水中,加強其中有機污染的汽化,降低非水相和高濃度的有機污染物黏度,使其流動性更好,從而更好進行污染物回收。
(6)高頻熱脫附技術是采用電磁能對土壤進行加熱,該方法可以通過嵌入不同的垂直電極對分散的土壤區域進行分別加熱處理。一般被加熱的土壤由兩排電極包圍,能量由中間第三排電極來提供,整個三排電極類似一個三相電容體。一旦供能,整個電極由上向下開始對土壤介質進行加熱,一般情況下土壤溫度可達到300℃以上。
不同的熱脫附技術對不同的污染物具有選擇性,根據不同熱脫附技術的優缺點,針對很多區域地質條件以及污染物的復雜性,往往采用幾種技術聯合處理的方式。上述幾種原位熱脫附技術在實施的過程中基本上都可以達到指定的溫度,可以處理大部分常見的有機污染物。
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