[发明专利]污染土壤热处理集成系统有效

专利信息
申请号: 201310349547.8 申请日: 2013-08-13
公开(公告)号: CN103357654A 公开(公告)日: 2013-10-23
发明(设计)人: 刘利军;党晋华;张国信;史晓凯;向云;张丽;赵颖 申请(专利权)人: 山西省环境科学研究院
主分类号: B09C1/06 分类号: B09C1/06;F27D17/00
代理公司: 太原科卫专利事务所(普通合伙) 14100 代理人: 朱源
地址: 030027*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 污染 土壤 热处理 集成 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及工业污染场地修复设备,特别是包括加转窑加热、尾气氧化分解及尾气净化的污染土壤热处理集成系统。

背景技术

在污染场地修复工作中,针对高浓度有机物污染土壤一般采用热解析脱附技术,但目前此类设备都是将污染土壤直接进入热处理设备进行处理,一般的待处理污染土壤含水率均较高,在进入热处理设备时先要经历加热土壤、蒸干土壤水分的过程,使得待处理污染土壤在窑体内的有效停留时间减少,降低了热处理设备的处理效率;而且高温尾气也得不到利用,热能受到极大浪费。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种污染土壤热处理集成系统,该系统可以利用回转窑产生的高温气体对待处理土壤进行预热,从而提高了提高处理效率,降低能耗。

为了解决以上技术问题,本发明采用的技术方案是:

一种污染土壤热处理集成系统,包括预处理系统、回转窑和尾气处理系统,所述的预处理系统包括预处理塔,预处理塔中部设有供热管道系统,供热管道系统的两端分别是进气口和排气口,预处理塔顶部设有集气罩及与集气罩相连的挥发气体排出管道,回转窑上设有高温气体管道进口和高温气体管道出口,高温气体管道出口连接至预处理塔供热管道系统的进气口,高温气体管道进口连接预处理塔的挥发气体排出管道,预处理塔供热管道系统排气口连接至尾气处理系统。

污染土壤通过传送带运输卸载至预处理塔内部,供热管道系统的管道间存入污染土壤,通过管路从回转窑引入高温气体,高温气体在预处理塔供热管道系统内流动对预处理塔内的污染土壤进行预热,冷却后的高温气体从土壤逸出气体经挥发气体排出管道送入回转窑窑尾进行高温处理,预热后的土壤经传送带运送至回转窑进一步进行高温处理。

作为一种优选的技术方案,所述的尾气处理系统包括氧化还原室、旋风除尘器、急冷塔、布袋除尘器、臭氧发生器、喷淋吸收塔、氧化还原池、活性炭吸附塔和烟囱;

氧化还原室分别连接回转窑高温气体管道出口和旋风除尘器入风口,旋风除尘器出风口连接预处理塔供热管道系统进气口;由回转窑挥发出的气体进入氧化还原室,旋风除尘器可除去气体中携带的大颗粒粉尘,除尘后的尾气则通过引风机引入土壤预处理塔,实现尾气的再利用。

急冷塔、布袋除尘器、喷淋吸收塔、氧化还原池、活性炭吸附塔和烟囱依次连接,急冷塔的入口端连接预处理塔供热管道系统排气口;急冷塔排出的尾气被送入布袋除尘器,除去其中含有的小颗粒灰尘。所述喷淋吸收塔用来进一步进化气体,喷淋吸收顶端接空压机利用高压对从氧化还原池吸取的芬顿试剂进行雾化,雾化后的试剂喷淋在污染气体上,使其进一步氧化分解。然后进入活性炭吸附塔物理吸附,由引风机送入烟囱排出。

臭氧发生器的输出管道分别连接至布袋除尘器和回转窑。经布袋除尘器除尘后的气体通过臭氧发生器加入臭氧,使尾气中的污染气体初步氧化分解,然后进入喷淋吸收塔。在回转窑窑尾设有鼓风机向回转窑内加入臭氧,加快污染气体的氧化分解。

作为另一种优选的技术方案,所述的预处理塔,塔顶设有集气罩和入土口,塔底设有料仓,所述的供热管道系统由垂向分布且首尾连接的三层供热管道组成,每一层供热管道都包括一个蛇形管道,该蛇形管道的两个端口分别是进气口和排气口,各层供热管道系统之间由翻板系统隔开,底层蛇形管道的进气口连接回转窑的高温气体管道出口,顶层蛇形管道的排气口连接急冷塔的入口端,料仓内装有将预处理后的土壤送入热处理设备的传送带。热处理设备回转窑产生的高温气体由预处理塔上的高温气体管道入口经底层蛇形管道的进气口进入,管道间用于存放污染土壤,通过管壁传导出的热量对污染土壤加热。在塔内通过三层蛇形管道环绕,从下向上经过三层供热管道,,逐步加热塔内物料后由顶端的高温气体管道出口排出。

本发明所述的污染土壤热处理集成系统中添加了预处理系统,利用回转窑产生的高温气体对污染土壤预处理,经预热后的干燥土壤再进入热处理设备回转窑进一步加热处理,延长了土壤在窑体内的有效停留时间,极大地降低了能耗,有效了提高处理效率,预处理塔内采用分层设计,最大限度地利用了回转窑的高温尾气。本发明适用于不同程度污染土壤的处理,可广泛应用于有机污染场地的修复治理工作。 

附图说明

图1为本发明污染土壤热处理集成系统的结构示意图。

图2为预处理塔的结构示意图。

图3为供热管道系统及翻板控制系统的结构示意图。

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