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目前,主要应用的热脱附技术为电阻热脱附技术(ERH)、热传导热脱附技术(TCH)以及蒸汽热脱附技术(SEE)。在实际应用过程中,基于复杂的土壤水文地质环境,往往是蒸汽热脱附技术和电阻热脱附技术以及蒸汽热脱附技术和热传导热脱附技术联合处理污染土壤,其中蒸汽热脱附技术一般为补充热源。此外,热传导热脱附技术也在土壤异位热脱附过程中成熟应用。今天我们了解下土壤修复电阻热脱附技术。
电阻热脱附技术是由电极系统组成,通过电极之间产生电流。由于土壤是天然的电阻介质,电流通过带有薄水层的土壤颗粒时产生热量,进而对土壤进行加热处理。一般情况下,电阻热脱附温度可以100-120 °C之间,近似于水的沸点温度。
需处理的土壤环境中。不同的电极形式用于不同的土壤环境中,对较厚的目标处理区域进行垂直加热。当地的电力系统为整个电极组提供能量,通过采用隔离变压器使整个电极系统达到稳定的电流情况。在土壤的渗流带,电极周围一般配置一个加湿系统,提供水和相应的盐分。否则,会造成电极周围土壤过干而电流中断。整个系统产生挥发物由负压抽提井进行收集和回收,根据污染物浓度和当地大气污染控制指标进行相关的处理和排放。
电阻热脱附技术可以应用于粗糙的和细小的土壤颗粒环境,也可以用于混合颗粒组成的夹层地质条件以及地质断裂层。当地下水流较快的区域(1 ft/d)对于电阻加热存在较大风险,因为地下水是很大的散热器。而当需要处理的环境并不是自然条件下,而是经过人工改造之后的土壤环境,电阻热脱附将受到很大限制。例如,填埋场或者废物处理厂,这些地区里面存在着非自然的材料,而这些材料的不均匀性以及较低的电导率,会产生较低的加热效果。
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