热脱附技术-voc与土壤知识分享
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热脱附技术及其在环境监测和烟草行业中的应用
热脱附(Thermal Desorption)技术是一种在多种应用领域中经常使用的方法,它
可以分离出固体、液体或气体中的固体分子或液体分子。
一、热脱附技术的原理
热脱附就是利用一种固体物质的热活性来把分子从一个特定的环境中脱离出来,也就是说,热脱附技术是利用热能来把分子从一个特定的环境中脱离出来。
脱离出来的分子可能会表现出不同的性质,这就是所谓的“热脱附”。
二、热脱附技术的应用
1. 环境监测:热脱附技术可以用来测量空气中的污染物,如气味、烟尘、气象微物质和痕量金属。
2. 烟草行业:热脱附技术可以用来测量烟草中的有害物质,如尼古丁、香烟碱和焦油。
这些物质是制造烟草的主要原料,可以帮助烟草公司控制其产品的质量。
3. 食品行业:热脱附技术可以帮助食品行业控制处理过程中产生的污染物。
它可以检测出食品中的有毒物质,如重金属、有机污染物和微生物。
4. 医药行业:热脱附技术可以用来检测和测量药物中的有毒物质,包括重金属、有机污染物和微生物。
它还可以测量药剂的有效成分,以确保药剂的质量。
三、总结
热脱附技术是一种实用的技术,其应用范围广泛。
它可以用来测量空气中的污染物、烟草中的有害物质、食品中的有毒物质和药物中的有毒物质等。
它可以帮助保护环境,也可以帮助制造商控制产品质量,是一项十分有用的技术。
热脱附-气质联用法测定固定污染源中23种挥发性有机物热脱附-气质联用法是一种常用的分析技术,用于测定固定污染源中的挥发性有机物。
挥发性有机物是指在常温下易挥发的有机物质,包括烃类、醇类、醚类、酮类等化合物。
这些化合物在固定污染源中的排放对环境和人体健康都会造成影响,因此对其进行监测和分析具有重要意义。
热脱附-气质联用法是将热脱附技术与气相色谱-质谱联用技术结合起来的一种分析方法。
热脱附技术是利用高温将样品中的挥发性有机物脱附出来,而气相色谱-质谱联用技术则是用来分离和鉴定这些挥发性有机物的方法。
热脱附-气质联用法能够高效、准确地测定固定污染源中的挥发性有机物。
固定污染源中的挥发性有机物主要来源于工业生产和燃烧过程,例如石油化工、化工、印染、汽车尾气等。
在这些过程中,会产生大量的有机废气,其中包含了大量的挥发性有机物。
这些有机废气如果未经处理直接排放到大气中,会对环境造成污染,甚至对人体健康造成危害。
对固定污染源中的挥发性有机物进行监测和分析,有助于评估环境风险、制定污染防治措施、优化生产工艺等方面具有重要意义。
1. 样品采集:首先需要对固定污染源排放的废气进行采样。
采样地点的选择要根据具体情况来确定,例如工厂的排放口、车间内部等。
采样时要注意避免外界干扰,采集干净、代表性的样品。
2. 样品预处理:采集回来的样品需要进行预处理,主要是去除其中的水分和杂质。
这一步骤的目的是为了提高后续分析的准确性和灵敏度。
3. 热脱附:将经过预处理的样品置于高温下进行热脱附,将样品中的挥发性有机物脱附出来。
热脱附的温度、时间等参数需要根据具体的样品情况来确定,以保证脱附效果。
4. 气相色谱-质谱分析:脱附出来的挥发性有机物经过气相色谱-质谱联用仪器进行分离和鉴定。
气相色谱将混合物中的化合物分离开来,质谱则用来对分离出来的化合物进行鉴定。
5. 数据处理和分析:得到的分析数据需要进行处理和分析,包括峰识别、峰面积计算、化合物鉴定等。
浅析受污染土壤原位热脱附修复技术摘要:社会经济的不断增长加快了我国土壤受污染速度,大量面积广阔污染地块的出现,不仅为人民群众的生命财产安全带来了严重的威胁,同时也将阻碍到社会的可持续发展,为此,采取合适技术手段来改善土壤污染现状将会具有非常重要的现实意义。
原位热脱附修复技术就是现今应用最为广泛的一种受污染土壤治理技术,其在石化工厂、地下油库、木料加工厂和农药库房等领域都有良好的应用效果,因而,该技术在学术界的受重视程度也就越来越高。
基于此,本文将对受污染土壤原位热脱附修复技术进行深入的分析,希望可以为该技术应用水平的提升带来一定的参考价值。
关键词:受污染土壤;原位热脱附;修复技术原位热脱附修复技术的应用原理便是通过对受污染土壤开展直接或间接的加热,促使其内部污染源的物化性质发生巨大改变而产生气化、挥发或裂解现象,这样就可以有效的增加气相或液相中污染物的总体浓度,以便为污染物液相抽出或土壤气相收集和捕获提供极大的便利,并进一步的提高受污染土壤的污染物去除率。
该技术在实际应用中具有无需开挖、修复快速、不存在二次污染危机等优点,且该技术的修复范围可以深入地下距离30多米,因而,原位热脱附修复技术在国外发达国家中的的应用是最为成熟的。
我国与国外发达国家相比较而言,相关的研究与发展起步较晚,所以具体的原位热脱附修复技术应用案例也就较少。
1、有关原位热脱附修复技术的分类探究1.1电阻加热(ERH)技术分析ERH技术的主要工作原理乃是在受污染土壤中安装一个由多个电极共同组合而成的电极网络,该网络具有完整的电流回路,在土壤导电性能的影响下,电能将渐渐的转化为热能,从而逐渐的升高土壤温度,促使土壤中的水分慢慢的被蒸发成热蒸汽,而一些容易挥发的有机污染物也将随着水分蒸发而从土壤中脱附出来,并渗透到蒸汽流动区域,这样就可以利用多相抽提井来对混合有有机污染物的汽水进行真空抽提、收集和处理,同时极大的提升了该过程的无害化与无污染性。
热脱附技术-v o c与土壤热脱附技术原位热脱附技术:原位热脱附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。
原位热脱附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。
国外热脱附技术应用案例国内研究的主要结果相比于国外,我国热脱附修复污染土壤研究处于起步和逐步推广应用阶段,浙江大学,清华大学,中国科学院,南京农业大学,西北科技农林大学等多家单位在热脱附方面已进行了一系列研究。
新的认识主要有:1、温度和时间是影响热脱附过程最主要的因素,停留时间的影响受温度限制;2、土壤成分主要是土壤中有机质含量以及二氧化硅和其他矿物质会对热脱附过程的影响,有机质对不同的有机物都有一定的相关性,但是不同的物质之间有一定的差异,二氧化硅和其他矿物质可促进污染物的脱附及降解;3、土壤颗粒粒径的大小对于不同的物质表现出一定的差异;4、获得了一些因素如土壤中污染物的初始浓度、土壤的含水率、载气流量、载气的种类、升温速率以及气氛含氧量,对热脱附过程的定量影响规律。
国内热脱附技术应用案例我国对异位热脱附技术的应用处于起步阶段,已有少量应用案例。
国内案例介绍(1)工程背景:某两个退役化工厂曾大规模生产农药、氯碱、精细化工、高分子材料等近百个品种。
经场地调查与风险评估发现,两个厂区内土壤及厂区毗邻河道底泥均受到以VOCs 和SVOCs 为主的复合有机污染,开发前需要进行修复。
(2)工程规模:12 万m3(3)主要污染物及污染程度:主要污染物为卤代VOCs、BTEX、有机磷农药、多环芳烃等。
其中二甲苯最高浓度为2344 mg/kg,修复目标值为6.99 mg/kg;毒死蜱最高浓度29600mg/kg,修复目标值为46 mg/kg。
环保土壤热脱附技术
环保土壤热脱附技术(Thermal Desorption)是一种用于处理
土壤中有机污染物的方法。
这种技术利用高温将有机污染物从土壤中脱附出来,从而使土壤得以净化。
在环保土壤热脱附技术中,土壤样品首先被采样并送至实验室。
然后,土壤样品会被加热至高温,通常在200-400摄氏度之间,并在此温度下保持一段时间,以使有机污染物从土壤中脱附出来。
这些脱附的有机物质通常以气体或液体的形式收集起来,经过处理后,可以将其安全地处置或回收利用。
环保土壤热脱附技术具有许多优点。
首先,它能够高效地去除土壤中的有机污染物,包括一些难以降解的有害物质。
其次,该技术对土壤本身的破坏相对较小,因为土壤在热处理过程中只需暂时性地受到高温的作用。
此外,热脱附技术可以针对不同类型的有机污染物进行调整,以适应不同的处理需求。
然而,环保土壤热脱附技术也存在一些挑战和局限性。
首先,该技术对设备和能源的需求较高,因此成本较高。
其次,高温处理可能导致土壤中其他化学物质的变化或分解,从而可能引发新的环境问题。
另外,技术操作复杂,处理过程需要经过严格监测和控制,以确保安全和有效性。
总的来说,环保土壤热脱附技术是一种有效的治理土壤污染的方法,尤其适用于有机污染物的处理。
然而,在实际应用中,需要综合考虑技术效果、成本和环境风险等因素,选择最合适的土壤处理方法。
有机污染土壤热脱附技术的研究摘要:随着现代化、工业化进程的不断的发展,土壤污染的负面影响日益突出,目前已经成为全球性环境问题。
根据我国首次的全国土壤污染状况调查结果显示,我国有机型土壤污染也十分严重。
国外针对有机污染土壤治理已经开发出完整的热脱附技术与成套设备,而我国还处于发展阶段。
本文主要对热脱附技术国内外研究现状、热脱附主要影响因素、尾气处理技术进行综述,并对我国未来热脱附技术进行展望。
关键词:热脱附;土壤修复;有机污染Determination of conductivity of ionic liquids in water,ethanol and their mixturesHe Rui1 Ma Chaoyang Li Bo Yang Hui Wu Qimo*(Yunnan Dianrun Ecological Environment Technology Co.,Ltd.Yunnan E clean Environmental Technology Co.,Ltd.Kunming Coking Gas Co.,Ltd.,Kunming 650000) Abstract With the continuous development of modernization and industrialization,the negative impact of soil pollution has become increasingly prominent,and it has become a global environmental problem.According to the results of my country's first national soil pollution survey,my country's organic soil pollution is also very serious.Foreign countries have developed a complete thermal desorption technology and complete sets of equipment for the treatment of organic contaminated soil,but my country is still in the development stage.This article mainly reviews the current research status of thermal desorption technology at home and abroad,the main influencing factors of thermal desorption,and exhaust gas treatment technology,and prospects for my country's future thermal desorption technology.Key Words:Thermal desorption;soil remediation;organic pollution 引言随着现代化、工业化进程的不断的发展,土壤污染因其隐蔽性,长期以来一直未能受到足够的关注。
原位热脱附技术——适用于低渗透性土质的土壤修复技术方兴斌; 诸毅【期刊名称】《《广州化工》》【年(卷),期】2019(047)013【总页数】5页(P144-147,157)【关键词】原位热脱附; 共晶沸点; 热值计算; 土壤修复【作者】方兴斌; 诸毅【作者单位】上海环境绿色生态修复科技有限公司上海 200232; 上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海 200232【正文语种】中文【中图分类】X531 技术介绍图1 原位热脱附工艺示意图Fig.1 Diagrammatic sketch of ISTD原位热脱附(In-Situ Thermal Desorption—ISTD)是一种土壤修复技术,通过对土壤进行加热,达到污染物的挥发温度;通过抽离设备将污染物提取到地面之上,进行无害化处理后再排放[1-2]。
原位热脱附适用于修复受挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃等污染土壤[3-4]。
原位热脱附工艺示意图如图1所示。
原位热脱附适用于污染物浓度较高的区域,例如各种场地内污染源区、产品工厂、非水相液体(NAPL)场地等,具体包括:工业设施中使用溶剂作为脱脂剂的场地、干洗店场地、溶剂回收场地、散货码头场地、天然气工厂、农药包装的工厂场地。
此外,原位热脱附还可用于处理居住建筑物下的污染。
适用的污染物主要有:挥发性有机化合物(VOCs)、半挥发性有机化合物(SOVCs)、总石油烃、多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、农药等[5-7]。
根据污染物在土壤中所在的深度,原位热脱附有两种形式——加热毯式和加热井式:(1)对于污染物深度比较浅的,通过加热毯平铺在污染区域进行加热;(2)污染物深度>5 m,利用加热井并在垂直方向在地下安插加热管进行区域性加热,达到污染物的挥发温度,再利用真空井对气相/液相的污染物进行物理性抽提,通过冷凝分离,再对提取出的气体和液体分别进行无害化处理,最后进行排放。
加热井根据加热方式不同可分为电阻加热、热传导加热和蒸汽注入加热。
热脱附技术-v o c与土
壤
热脱附技术
原位热脱附技术:
原位热脱附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。
原位热脱附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。
国外热脱附技术应用案例
国内研究的主要结果
相比于国外,我国热脱附修复污染土壤研究处于起步和逐步推广应用阶段,浙江大学,清华大学,中国科学院,南京农业大学,
西北科技农林大学等多家单位在热脱附方面已进行了一系列研究。
新的认识主要有:
1、温度和时间是影响热脱附过程最主要的因素,停留时间的影响受温度限制;
2、土壤成分主要是土壤中有机质含量以及二氧化硅和其他矿物质会对热脱附过程的影响,有机质对不同的有机物都有一定的相关性,但是不同的物质之间有一定的差异,二氧化硅和其他矿物质可促进污染物的脱附及降解;
3、土壤颗粒粒径的大小对于不同的物质表现出一定的差异;
4、获得了一些因素如土壤中污染物的初始浓度、土壤的含水率、载气流量、载气的种类、升温速率以及气氛含氧量,对热脱附过程的定量影响规律。
国内热脱附技术应用案例
我国对异位热脱附技术的应用处于起步阶段,已有少量应用案例。
国内案例介绍
(1)工程背景:某两个退役化工厂曾大规模生产农药、氯碱、精细化工、高分子材料等近百个品种。
经场地调查与风险评估发现,两个厂区内土壤及厂区毗邻河道底泥均受到以VOCs 和SVOCs 为主的复合有机污染,开发前需要进行修复。
(2)工程规模:12 万m3
(3)主要污染物及污染程度:主要污染物为卤代VOCs、BTEX、有机磷农药、多环芳烃等。
其中二甲苯最高浓度为2344 mg/kg,修复目标值为6.99 mg/kg;毒死蜱最高浓度29600mg/kg,修复目标值为46 mg/kg。
(4)土壤理化特征:现场调查结果显示,污染土壤主要为粉土、淤泥质粉质粘土和粉砂,含水率25%-35%。
(5)技术选择:综合以上污染物特性、污染物浓度、土壤特征以及项目开发建设需求,异位热脱附技术对污染物的去除效率可达
99.99%,适合处理本项目中VOCs、SVOCs 的复合污染土壤。
(6)工艺流程和关键设备:其工艺流程如下图所示。
(7)主要工艺及设备参数
1)污染土壤进料阶段:将污染土壤转运至贮存车间内的预处理区域,粒径小于50 mm的土块直接被送入回转窑,超规格的土块经过破碎后再次返回振荡筛进行筛分。
2)回转窑加热阶段:将污染土壤均匀加热到设定的温度
(300~500℃),并按照设定速率向窑尾输送,在此期间土壤中的污染物充分气化挥发。
3)尾气处理阶段:尾气处理系统包括二燃室、急冷塔、布袋除尘器和酸性气体洗涤塔等。
烟囱上装有烟气实时在线监测装置,经过处理后的尾气达标排放。
异位热脱附技术主要设备参数
(8)成本分析:
本项目实际工程中热脱附部分费用包括:人工费、挖运费、设备折旧、设备运输和安装/拆除费、燃料费、动力费、检修及维护费等,约为1000 元/m3。
(9)修复效果:已处理污染土壤10000吨,处理后污染土壤浓度达到修复目标。
(国内案例提供单位:未公开)。