土壤重金属污染土修复设备分为两种技术路线, 一是将重金属从土壤中提取出来, 减少其在土壤中的含量, 称为提取修复; 二是降低土壤重金属的生物有效性, 抑制其进入生物链, 称为固化修复。热脱附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。提取修复方法主要包括物理修复、化学修复与生物修复(主要为植物提取修复)。物理、化学修复方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, 且会对土壤质量产生影响, 故其主要适用于污染严重、面积小的场地污染。
污染土壤在脱附前经过自然干燥预处理,使得土壤中的含水量降低到符合脱附要求,预处理后的土壤从进料通道进入加热筒内,在主轴、螺旋带的作用下,土壤从加热筒的左端移动到右端,支架上的太阳能反光板聚集太阳光照射到太阳能集热管上,从而对加热筒进行加热,加热筒上的热量传递给转筒,转筒随着主轴一起转动,转筒受热均匀,能对加热筒圆周内各个部位的土壤均匀加热,从而使得土壤中苯等有害物质从土壤中挥发出来形成气态,排风机排风,把加热筒内的气体排掉,后从出料通道处排出的土壤中的物质显著减少,热脱附处理后的土壤可以用于园林、种菜等,本结构采用太阳能能对土壤进行加热,节约能源,降低土壤热脱附成本;当外界没有太阳的时候,也可以直接从进气管处通入高温空气对土壤进行加热,通用性强。对暴露途径进行阻断的方法有稳定/固化、帽封、垂直/水平阻控系统等。
目前,污染场地修复土壤及地下水修复技术较为成熟,针对不同的污染物,常见的污染场地修复技术有常温解析技术、热解析技术、原位化学氧化技术、固化稳定化技术、土壤淋洗技术、气相抽提技术、化学氧化/还原技术等。另外,加入一些有机络合剂来增加土壤中重金属的生物有效性也可提高植物对重金属的吸收。但针对污染场地内污染建筑物的处理方式少,处理效率低。污染建筑物经鉴别为危废的部分,则按照危废处理处置方式委托有资质的 处理单位进行处理;经鉴别为非危废的部分,目前尚无可工程化的修复方法,偶见采用化学药剂浸泡的方式处理,该方式由于污染建筑物不能与药剂充分混合反应而导致部分污染物残留在建筑物中以及浸泡后物料与浸泡液分离施工过程也会造成二次污染,从而导致工程化程度低和处理成本高等。因此,针对非危废污染建筑物,亟需研发一种的、可工程化的修复方法。
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