[实用新型]一种土壤修复装置有效

专利信息
申请号: 201721132554.2 申请日: 2017-09-05
公开(公告)号: CN207254918U 公开(公告)日: 2018-04-20
发明(设计)人: 段安后 申请(专利权)人: 上海环能企业发展有限公司
主分类号: B09C1/02 分类号: B09C1/02;B09C1/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 200120 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 土壤 修复 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种土壤修复装置,属于土壤修复技术领域。

背景技术

随着我国经济的高速发展和城市化、工业化进程的加快,我国土壤和地下水污染问题也日益突出。在工业生产过程中,由于操作或者管理不当,导致大量污染物进入到周围环境当中,造成严重的污染。废弃的化工污染场地往往占据着有价值的城市位置,在将这些土地重新用于农业或商业用途之前,必须对原工业遗弃场地受污染的土壤进行修复。

中国专利公告号为CN206229832U的实用新型专利公开了一种土壤修复淋洗装置,包括淋洗装置、脱干装置以及废水处理装置,所述淋洗装置包括第一淋洗机构和卧式搅拌机,所述第一淋洗机构包括倾斜设置的输送槽,所述输送槽上方设有第一淋洒口,所述卧式搅拌机设置在所述输送槽下端出口处,所述卧式搅拌机入口处设有第二林洒口,所述卧式搅拌机的出料口设有脱干装置。

在利用上述土壤修复淋洗装置对土壤进行修复作业时,待处理的土壤经输送槽运输至第一淋洒口处,并在第一淋洒口处实现初步淋洗;然后,土壤进入卧式搅拌机,并在第二林洒口出进行批量混合,最终经脱干装置实现脱干操作。该方案仅仅通过化学淋洗的方式对土壤进行修复,修复方式过于单一,导致土壤修复效果有限,难以满足实际需求。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种土壤修复装置,综合化学淋洗釜和通有热风的螺旋输送机构,极大增强了土壤修复效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种土壤修复装置,包括化学淋洗釜,所述化学淋洗釜包括搅拌电机、搅拌轴和搅拌桨,所述化学淋洗釜的侧壁上开设有分别用于供土壤和土壤修复液进入化学淋洗釜内部的第一入口和第二入口,所述化学淋洗釜连接有螺旋输送机构,所述螺旋输送机构包括圆筒、转动设置于圆筒中的绞龙及用于驱动绞龙转动的驱动组件;所述圆筒通过管道与化学淋洗釜底部连通,所述圆筒上分别开设有热风入口和热风出口,所述热风入口通过管道连接有热风机;所述圆筒背离化学淋洗釜的一侧开设有用于排出土壤的出料口。

通过采用上述技术方案,在搅拌轴和搅拌桨的搅拌作用下,受污染的土壤与土壤修复液能够充分混合,从而使得土壤中污染物与土壤修复液的充分反应,对受污染突然实现充分净化;完成淋洗的土壤可以通过管道进入圆筒,并经螺旋输送机构持续向前运输;在此过程中,热风机产生的热风可以通过热风入口进入圆筒,并充分加热土壤,从而对土壤实现热脱附修复;完成二次修复的土壤最终由出料口排出,实现土壤的回收。可见,上述技术方案综合了化学淋洗和热脱附两种土壤修复技术,克服了现有技术修复方式过于单一的缺陷,极大增强了土壤修复的效果。

本实用新型进一步设置为:所述化学淋洗釜靠近其底部的侧壁上连通设置有排液管,所述排液管上固定有排液阀,且所述排液管背离化学淋洗釜的一端连通有用于回收废液的回收罐。

通过采用上述技术方案,当工作人员打开排液管上的排液阀时,化学淋洗釜中已经反应完成的废液可以经排液管流入回收罐,从而对化学废液实现回收,避免化学废液的胡乱排放,符合环保要求。

本实用新型进一步设置为:所述排液管靠近化学淋洗釜一端的开口处可拆卸固定设置有过滤网。

通过采用上述技术方案,通过在排液管上设置过滤网,在排液阀被打开后,过滤网能够有效的过滤化学淋洗釜中的土壤,避免土壤大量流入回收罐,进而避免了土壤的流失。

本实用新型进一步设置为:所述化学淋洗釜的底部连通设置有出料管,所述出料管上固定有出料阀,所述出料管远离化学淋洗釜的一端与圆筒呈连通设置。

通过采用上述技术方案,在化学淋洗釜中废液基本排尽后,若工作人员打开出料管上的出料阀,化学淋洗釜中的泥浆可以通过出料管进入圆筒,方便实现下一步的热脱附修复。

本实用新型进一步设置为:所述圆筒包括呈一体成型设置的外筒和内筒,所述外筒和内筒之间成型有热源腔,所述热风入口和热风出口均与热源腔呈连通设置。

通过采用上述技术方案,将圆筒设置成外筒与内筒组合的结构形式,热风可以通过热风入口进入热源腔,从而使得热源腔相对内筒中的泥浆整体构成热源;整个热源腔包裹着内筒,能够保证泥浆均匀受热,进而提高土壤热脱附修复的效果。

本实用新型进一步设置为:所述热风入口位于圆筒远离化学淋洗釜的一侧,所述热风出口位于圆筒靠近化学淋洗釜的一侧;土壤在所述圆筒中由热风出口所在一侧向热风入口所在一侧运动。

通过采用上述技术方案,热风与土壤在圆筒中异向运动,减少了热源与土壤的换热,增加了传热效率,有助于提高热脱附的效果。

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