【修复知识】热解吸修复技术
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热力学修复技术
热力学修复技术是一种新兴的技术,它可以用于修复各种类型的设备和机器。
这种技术的原理是利用热力学原理,通过加热和冷却的方式来修复设备和机器的故障。
热力学修复技术的应用范围非常广泛,可以用于修复各种类型的设备和机器,包括汽车、船舶、飞机、机械设备等。
这种技术的优点是可以快速修复设备和机器的故障,而且成本相对较低。
热力学修复技术的原理是利用热力学原理,通过加热和冷却的方式来修复设备和机器的故障。
具体来说,当设备或机器出现故障时,可以通过加热或冷却的方式来修复故障。
例如,当发动机出现故障时,可以通过加热发动机来修复故障。
这种方法可以使发动机的零件膨胀,从而使它们重新适应彼此,从而修复故障。
热力学修复技术的优点是可以快速修复设备和机器的故障,而且成本相对较低。
这种技术不需要更换零件,因此可以节省大量的成本。
此外,热力学修复技术还可以延长设备和机器的使用寿命,从而减少维修和更换的次数。
热力学修复技术是一种非常有前途的技术,它可以用于修复各种类型的设备和机器。
这种技术的原理是利用热力学原理,通过加热和冷却的方式来修复设备和机器的故障。
热力学修复技术的优点是可以快速修复设备和机器的故障,而且成本相对较低。
因此,这种技
术在未来的发展中将会得到更广泛的应用。
污染土壤修复的技术原理以及9 种修复技术
土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。
在土壤修复行业,已有的土壤修复技术达到一百多种,常用技术也有十多种,大致可分为物理、化学和生物三种方法。
从根本上说,污染土壤修复的技术原理可包括为:(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;(2)降低土壤中有害物质的浓度。
近年来在政府财政支持下我国开展了多个类型场地的修复技术设备研发。
尽管可以罗列的土壤及地下水污染的修复技术很多但实际上经济实用的修复技术很少。
土壤修复技术归纳起来常用的有以下几种:
1、热力学修复技术,利用热传导,热毯、热井或热墙等,或热辐射,无线电波加热等实现对污染土壤的修复。
2、热解吸修复技术,以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上使吸附土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。
3、焚烧法,将污染土壤在焚烧炉中焚烧,使高分子量的有害物质?挥发性和半挥发性,分解成低分子的烟气经过除尘、冷却和净化处理使烟气达到排放标准。
4、土地填埋法,将废物作为一种泥浆将污泥施入土壤通过施肥、灌溉、添加石灰等方式调节土壤的营养、湿度和pH 值保持污染物在土壤上层的好氧降解。
5、化学淋洗,借助能促进土壤环境中污染物溶解或迁移的化学/生物化学溶剂在重力作用下或通过水头压力推动淋洗液注入到被污染的土层中,然后再。
有机农药污染土壤现状及其修复技术研究综述一、本文概述随着现代农业的快速发展,有机农药在农业生产中的应用日益广泛,为保障粮食产量和农产品质量做出了巨大贡献。
然而,随之而来的农药残留问题也逐渐凸显,对土壤环境造成了严重污染。
本文旨在综述有机农药污染土壤的现状,分析其对土壤生态系统和人类健康的影响,同时探讨现有的土壤修复技术及其在实际应用中的效果。
通过对相关文献的梳理和评价,本文旨在为未来农药污染土壤的修复和防治工作提供理论依据和技术支持。
在概述部分,本文将首先介绍有机农药的种类和使用情况,阐述农药污染土壤的主要途径和机制。
接着,将重点分析农药污染对土壤生物多样性、土壤理化性质以及农产品安全性的影响。
在此基础上,本文将综述现有的土壤修复技术,包括物理修复、化学修复和生物修复等方法,并分析其优缺点和适用范围。
本文将提出未来研究方向和建议,以期为解决有机农药污染土壤问题提供新的思路和方案。
二、有机农药污染土壤现状分析随着现代农业的快速发展,有机农药在农业生产中得到了广泛应用,为保障粮食产量和农产品质量发挥了重要作用。
然而,不合理的使用方式以及农药残留问题,使得有机农药成为土壤污染的主要来源之一。
当前,有机农药污染土壤的现状十分严峻。
一方面,许多地区在农业生产中过度依赖农药,导致土壤中的农药残留量超标。
这些残留农药不仅破坏了土壤结构,降低了土壤肥力,还通过食物链威胁人类健康。
另一方面,由于缺乏科学的农药使用指导和技术支持,农民在使用农药时往往存在盲目性和随意性,进一步加剧了土壤污染问题。
为了深入了解有机农药污染土壤的现状,需要开展系统的调查和评估工作。
这包括对土壤中农药残留的种类、浓度和分布情况进行详细分析,评估农药对土壤生态系统的影响,以及监测农药在土壤中的迁移转化规律。
通过这些研究,可以更加准确地了解有机农药污染土壤的现状,为制定有效的修复技术提供科学依据。
还需要加强对有机农药污染土壤的宣传和教育工作。
热解吸技术解说热解吸,也叫热脱附。
本技术是指以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上,使吸附于土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。
本技术基本上分为2个单元,第一为加热单元,用以加热待处理的物质,将物质中有机污染物挥发成气态后分离;另一单元为气态污染物处理单元,本处理单元能将含有污染物的气体处理至法规标准后排放至大气。
气态污染物之处理方式,可依有机物的性质、浓度及经济性等因素选择冷凝、吸附或燃烧等方式处理。
影响热解吸技术的因素分两类:(1)土壤特性:土壤可塑性、颗粒大小分布、水分含量、热容量、腐殖酸的浓度、金属浓度、容重;(2)污染物成分特点:污染物浓度、沸点范围、蒸汽压、辛醇/水分配系数(Kow)、水相溶解度、热稳定性、二恶英的形成。
低温热解吸系统的种类:低温热解吸器主要有四种型式,旋转干燥器或旋转窑(rotaιjdryer)>沥青拌合干燥器(aspha1tp1antaggregatedryer)>热螺旋器(therma1screws)>输送式加热炉(conveyorfunrnace)。
旋转干燥器,圆柱形碳钢或合金材质反应槽,槽体一端为燃烧装置供热,加热快,处理容量较大;碳钢槽操作温度为150-320℃,合金槽操作温度可高达650℃。
沥青拌合干燥器,受石油产品污染土壤已被广泛使用作为沥青拌合料,与液态沥青混合前在干燥器内进行混合聚集程序。
热螺旋器,是由一系列1-4个螺旋组成,处理容量为3T5吨/小时,处理温度可达260℃,可降低有机物氧化及爆炸性危害。
输送式加热炉,金属带输送土壤到加热室,土壤均匀分布在输送带上,土壤厚度约2.5cm,操作温度在150°C〜427°C,处理容量25-150吨/小时。
废气处理:废气处理系统包括处理悬浮微粒、一氧化碳及挥发性有机物,悬浮微粒藉由干式(旋风集尘器、袋滤式集尘器)及湿式(文式洗涤器)控制系统处理;一氧化碳及挥发性有机物燃烧氧化破坏,燃烧器排气温度可达760-870C,其效率范围为95-99%,挥发性有机物也可冷凝或吸附处理。
环境污染⽣态修复技术(复习资料)1.⽣态修复:指利⽤⽣态系统的⾃我恢复能⼒,辅以⼈⼯措施,使遭到破坏的⽣态系统逐步恢复或使⽣态系统向良性循环⽅向发展。
2.⽣态恢复是指对受到⼲扰、破坏的⽣态环境修复使其尽可能恢复到原来的状态。
3.⽣态修复是指根据⼟地利⽤计划,将受⼲扰和破坏的⼟地恢复到具有⽣产⼒的状态,确保该⼟地保持稳定的⽣产状态,不再造成环境恶化,并与周围环境的景观(艺术欣赏性)保持⼀致。
4.⽣态重建是指通过外界⼒量使完全受损的⽣态系统恢复到原初状态。
5.⽣态改建是指通过外界⼒的⼒量使部分受损的⽣态系统进⾏改善,增加⼈类所期望的⼈⼯特点,减少⼈类不希望的⾃然特点。
6.⽣态改良是指将被⼲扰和破坏的⽣境恢复到使它原来定居的物种能够重新定居,或者使原来物种相似的。
7.提问:⼈们在⼀⽚空地上种上花草,这就是绿化,也是⽣态恢复。
这种说法是否正确?ν绿化不等于⽣态修复,只是⽣态修复的⼿段之⼀。
恢复⽣态是恢复当地⽣物多样性、⽣态的完整性以及周围环境的协调性和⽣态系统⾃我维持性。
绿化最终不能达到⾃我维持能⼒。
8.⽣态修复的特点1)严格遵循循环再⽣、和谐共存、整体优化、区域分异等⽣态学原理2)影响因素多⽽复杂:影响⽣命活性的因素3)多学科交叉:环境⼯程、⽣态学、物理学、化学、植物学、微⽣物学、分⼦⽣物学及栽培学等多学科.9.修复机制ν 1)污染物的⽣物吸收与富集机制ν 2)有机污染物的⽣物降解机制ν 3)有机污染物的转化机制ν 4)⽣态修复的强化机制10.⽣物富集:⽣物个体或处于同⼀营养级的许多⽣物种群,从周围环境中吸收并积累某种元素或难分解的化合物,导致⽣物体内该物质的平衡浓度超过环境中浓度的现象,⼜叫⽣物浓缩11.有机污染物的⽣物降解机制ν有机污染物⾸先通过物理沉降,形成沉淀;ν然后会被⽔中的细菌等微⽣物分解,分解为⽆机物,也就是⼀些矿质元素,这些物质⼜会被⽔中的藻类等⾃养型⽣物利⽤;ν这样有机物就被⽣物所降解了12.有机污染物的转化机制ν物理转化机制: 扩散、⼤量流动和进⼊⼤⽓中三种主要的运动⽅式;ν化学转化机制: ⽔解反应、光解反应、氧化还原反应和异构化反应13.强化机制包括:ν提⾼⽣物本⾝的修复能⼒;——反复驯化ν提⾼污染物的可⽣物利⽤性,如深层曝⽓、投⼊营养盐、投加添加剂等。
有机污染土壤修复技术及案例研究伴随着大量工业场地的迁移与重建,土壤的有机污染问题开始逐渐浮出水面,有机污染土壤的修复成了人们关注的问题。
美国有机污染土壤修复工作开展较早,目前已有大量成功的修复案例。
列举了目前国内外有机污染土壤修复的常用技术,并比较了各项技术的优缺点。
同时,介绍了美国超级基金污染场地修复的四个典型案例,以期为我国有机污染土壤修复工作提供借鉴。
土壤的有机污染问题是全世界范围内广泛关注的环境问题之一。
土壤中有机污染物的来源包括工业泄露和溢出,石油库和化学品库泄露,农药滥用,清洁剂、油、防冻液随意处置,生活垃圾不当处置,垃圾填埋场和垃圾堆场等。
每年有大量的有机物释放到土壤环境中,包括芳香化合物、多氯代有机物、农药、石油等,其中大部分的污染物是难溶的、有毒的、致突变的,甚至是致癌的,对人类健康和生态系统有着巨大的危害。
近年来,我国开始逐渐关注有机污染物造成的土壤污染问题,并进行有机污染土壤修复技术的研究。
美国自20世纪80年代起建立了土壤修复超级基金制度,截止2010年,已累计清理有害土壤、废弃物和沉淀物1亿多m3,涉及有机污染物的场地超过总场地的60%。
近年来,我国开始逐渐意识到有机污染土壤的危害,大力发展有机土壤修复技术,开展有机污染土壤修复示范工程是十分必要的。
本文介绍了目前有机物污染土壤修复的常用技术,和美国有机污染土壤修复的典型案例,为我国有机污染土壤修复工作提供借鉴。
1 有机污染土壤修复技术有机污染土壤修复技术种类较多,表1中总结了国内外常用的几种修复技术。
目前,土壤气相抽提(SVE)和热解吸技术是应用最广泛的有机土壤修复技术,其处理效果、成本和周期都符合城市对土壤修复的要求。
其中,SVE技术多应用于卤代和非卤代挥发性和半挥发性有机物的降解中,其对低挥发性有机物和有机农药等物质的处理效果较差。
而热解吸技术对于处理卤代有机物、非卤代的半挥发性有机物、多氯联苯(PCBs)、以及高浓度的疏水性液体等污染物有优势,但这项技术会破坏土壤结构和生物系统。
2014-04-11治愈大地(土壤重金属污染修复)
热解吸修复技术是通过直接或间接热交换,将污染介质及其所含的有机污染物加热到足够的温度(通常被加热到150~540℃),以使有机污染物从污染介质上得以挥发或分离的过程。
热解吸技术通常分为两大类:
-土壤或沉积物加热温度为150~315℃的技术为低温热解吸技术;
-温度达到315~540℃的为高温热解吸技术。
目前此类修复工程涉及的污染物包括:苯、甲苯、乙苯、二甲苯或石油烃化合物(TPH)。
一、热解吸系统
1)热解吸技术可以分为两步:
-加热被污染的物质使其中的有机污染物挥发;
-处理废气,防止挥发污染物扩散到大气。
热解吸系统可以分为两类:
-连续给料系统;
-批量给料系统。
2)直接接触热解吸系统(第三代)
3)间接接触热解吸系统
间接接触热解吸系统也是连续给料系统,它有多种设计方案:
旋转干燥热解吸系统(下图)
热螺旋解吸系统
加热灶
4)热空气浸提热解吸系统
热空气浸提热解吸系统是批量给料系统,它将热、堆积和气体浸提技术结合起来,以去除和降解土壤中的烃类污染物,使污染土壤得以修复的过程。
这项技术在处理汽油、石油、重油、PAHs污染的土壤上十分有效。
5)堆式热解吸系统
5)热毯与热井
类似于土壤热蒸气浸提技术,下图为采用热井加热受污染土壤的原位热解吸示意图。
二、系统设计及其考虑因素
1)修复处理过程
不管采用什么样的热解吸系统,对污染土壤处理成功与否在很大程度上取决于加热温度和土壤本身的特性。
此外,系统性能还与污染物种类、与污染土壤亲近程度以及水分含量等密切相关。
总得来说,如果有充足的停留时间、气流以及足够高的温度,处理系统通常很有效。
2)系统设计及性能
-连续给料热解吸系统比批量给料系统的土壤处理能力更高,适合较大工程;-几乎所有技术都强调土壤的前处理过程;
-连续给料热解吸技术更适合需要处理温度高的污染物;
-批量给料热解吸系统需要更小的工程施展空间和更短的活化时间。
三层可行性试验。
3)系统所需资源
燃料、水和电力都是操作热解吸系统的必须资源。
4)修复地点的实际条件
当地土地利用情况、气候条件、待修复污染土壤的体积或数量、污染土壤的运输、当地劳动人员和辅助设施的可得性和工资支付、可提供的工程施展空间以及环保部门的许可。
三、应用热解吸系统应考虑的问题
1.场地特征
2.水分含量(过高的水分将提高操作费用)
3.土壤粒级分布与组成
4.土壤密度
5.土壤渗透性与可塑性
6.土壤均一性
7.热容量
8.污染物与化学成分
四、热解吸系统的适用范围
热解吸系统可以用在广泛意义上的挥发态有机物(VOCs)、半挥发态有机物(SVOCs)、农药,甚至高沸点氯代化合物如PCBs、二噁英和呋喃类污染土壤的治理与修复上。
待修复物除了土壤外,也包括污泥和沉积物等,但是热解吸技术对仅被无机物如重金属污染的土壤、沉积物的修复时无效的。
1.温度范围
2.可行性研究
3.重金属污染物
4.其他因素(污染物浓度较低可采用其他简单处置、时间限制、公众接受度、能源和水供应、空间足够与否、费用、各国各地处理标准等)
五、实例
地点:美国南峡谷瀑布(Glens falls)Drag点.
类型:PCBs污染,土壤中PCBs平均浓度500mg/kg,最大浓度5000mg/kg。
技术1:非直接接触旋转干燥系统,在330℃条件下。
效果1:处理后达到0.268mg/kg,去除率大于99%。
技术2:原位热毯处理系统,在200摄氏度条件下。
效果2:PCBs的浓度从75~1262mg/kg,降至小于2mg/kg,去除率大于99%。