CN111408613B - 一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法及系统 - Google Patents

一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法,包括:在微波热修复污染土壤过程中,根据预处理污染土壤量设置可调功率微波源装置的初始微波功率;微波辐射作用于土壤过程中,实时采集所处理污染土壤的电容值;根据采集的电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据介电常数计算确定微波辐射的电场强度,根据电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制可调功率微波源装置按该最佳微波功率工作。该方法解决了微波与介电材料吸收能量不能实时匹配的问题,在微波热修复污染土壤装置中用可调功率微波代替传统的单一微波功率,进而提升微波热修复污染土壤的效果,减少不必要的能源浪费,延长微波处理设备的使用寿命。

Description

一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法及系统
技术领域
本发明涉及污染土壤修复领域,尤其涉及一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法及系统。
背景技术
在目前的污染土壤修复技术中,热修复技术被广泛的应用于挥发和半挥发性的有机物污染和挥发性重金属污染土壤的治理工程中。相较于传统的回转窑加热热处理系统,微波加热具有高效、能源利用率高和低成本等优点。
微波加热原理是介电材料吸收微波能使材料中极性分子与微波电磁场相互作用,物料内极性分子极化并随外加交变电磁场极性变更而交变取向。众多的极性分子因每秒上亿次的频繁转向而相互间摩擦损耗,使电磁能转化为热能。微波能转化为热能的关键在于材料的介电性能,大部分的材料在微波持续作用过程中介电性能会随时间改变,但很多的微波加热设备都忽视了这一变化。在微波应用到土壤修复领域中,土壤升温与水分蒸发会降低整体的吸波能力,土壤介电性能的改变影响着污染物去除效果和设备的使用寿命,若微波一直以较高的功率辐射会造成能源的浪费而且过多的微波能没有被吸收会反馈给微波发射器,造成发射器温度过高影响使用寿命,较低的微波功率则会增加处理时间。
发明内容
基于现有技术所存在的问题,本发明的目的是提供一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法及系统,能解决现有应用微波进行土壤修复时,微波功率不会随土壤介电性能的改变而改变,存在造成能源浪费、影响微波设备使用寿命以及处理效率低等问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明实施方式提供一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法,包括:
在微波热修复污染土壤过程中,根据预处理污染土壤量设置可调功率微波源装置的初始微波功率;
微波辐射作用于土壤过程中,实时采集所处理污染土壤的电容值;
根据采集的所述电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度,根据所述电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制所述可调功率微波源装置按该最佳微波功率工作。
本发明实施方式还提供一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的系统,用于实现本发明所述的方法,包括:控制装置、可调功率微波源装置、污染土壤处理腔、微波腔和采集装置;其中,
所述污染土壤处理腔设置在所述微波腔内;
所述可调功率微波源装置设置在所述微波腔内;
所述采集装置设置在所述污染土壤处理腔内所处理的污染土壤内,与所述控制装置电气连接,能实时采集所处理污染土壤的电容值并发送至所述控制装置;
所述控制装置,与所述可调功率微波源装置电气连接,能根据所述采集装置采集的所述电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度,根据所述电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制所述可调功率微波源装置按该最佳微波功率工作。由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明实施例提供的双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法,其有益效果为:
通过实时采集处理过程中,污染土壤的电容值,根据电容值与介电常数的关系,以及根据介电常数与微波辐射的电场强度的关系,实时调整空调功率微波源装置的功率为最佳微波功率,实现了始终用最佳微波功率的微波对污染土壤进行处理。优化了微波源装置释放能量与介电材料吸收能量不能实时匹配的问题,在微波热修复污染土壤系统中用可调功率微波代替传统的单一微波功率,进而提升微波热修复污染土壤的效果,减少不必要的能源浪费,延长微波处理设备的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1为本发明实施例提供的双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的系统构成示意图;
图中各标记对应的部件为:1-控制装置;2-可调功率微波源装置;3-污染土壤处理腔;4-微波腔;5-采集装置。
具体实施方式
下面结合本发明的具体内容,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。本发明实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
参见图1,本发明实施例提供一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法,包括:
在微波热修复污染土壤过程中,根据预处理污染土壤量设置可调功率微波源装置的初始微波功率;
微波辐射作用于土壤过程中,实时采集所处理污染土壤的电容值;
根据采集的所述电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度,根据所述电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制所述可调功率微波源装置按该最佳微波功率工作。
上述方法中,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度为:
根据所述介电常数结合麦克斯韦方程计算得出微波辐射的电场强度,具体为:
Figure BDA0002428874610000031
式(1)中,E为电场强度,单位为V/m;μr为相对磁导率,j为虚单位,σ为电导率,ω为角频率,为2πf,rad/s;εr为相对介电常数,ε0为真空中介电常数,为3×108m/s;k0为真空中的波数。
上述方法中,根据所述电场强度确定被处理的污染土壤所需的最佳微波功率为:
先结合电场强度根据坡印廷定理计算单位体积吸收功率产生的体积热量,具体为:
Figure BDA0002428874610000032
式(2)中,ε″为介电损耗因子;
再结合所述体积热量根据式(3)的传热方程计算得出土壤温度,具体为:
Figure BDA0002428874610000033
式(3)中,ρ是土壤密度,单位为kg/m3;cp是热容,单位为J/(kg·K);K是热导率,单位为W/(m·K);T是温度,单位为K;
之后根据所述土壤温度确定被处理的污染土壤所需的最佳微波功率。
参见图2,本发明实施例还提供一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的系统,用于实现上述的方法,包括:控制装置1、可调功率微波源装置2、污染土壤处理腔3、微波腔4和采集装置5;其中,
所述污染土壤处理腔1设置在所述微波腔4内;
所述可调功率微波源装置2设置在所述微波腔4内;
所述采集装置5设置在所述污染土壤处理腔1内所处理的污染土壤内,与所述控制装置1电气连接,能实时采集所处理污染土壤的电容值并发送至所述控制装置1;
所述控制装置1,与所述可调功率微波源装置2电气连接,能根据所述采集装置5采集的所述电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度,根据所述电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制所述可调功率微波源装置2按该最佳微波功率工作。
上述系统中,采集装置5采用LCR仪。
上述系统中,可调功率微波源装置2采用功率可调的微波发射器。
下面对本发明实施例具体作进一步地详细描述。
参见图1,本发明实施例提供一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤方法,该方法在微波热修复土壤过程中,实现功率影响温度与温度影响功率之间双向耦合的过程。首先由功率到温度,根据预处理污染土壤量设置可调功率微波源装置的初始微波功率,初始微波功率可采用人工设置,以保证土壤最大的升温速率尽可能减少处理时间;微波辐射作用于土壤,土壤中存在的液态水作为主要吸波介质吸收微波能转化为热能;其次由温度到功率,土壤在初始微波功率作用下逐渐升温,介电性能随之改变,实时的介电性能采用电容-介电常数的方式确定,采集所处理的污染土壤电容值数据,传输给控制装置,由控制装置计算得出当前介电性能下维持被处理污染土壤的处理温度所需要的最佳微波功率,随后指令可调功率微波源装置按照该最佳微波功率工作。
其中,控制装置将采集的电容值转化为介电常数,结合介电常数根据麦克斯韦方程(式1)计算电场强度,结合电场强度根据坡印廷定理(式2)计算单位体积吸收功率产生的体积热量,结合体积热量根据式(3)的传热方程计算得出土壤的温度;由于电场强度受可调功率微波源装置功率影响,调整微波功率结合土壤介电性能即可控制微波腔体内电场强度,调整电场强度能实现调整所处理污染土壤的温度。
根据所述介电常数结合麦克斯韦方程计算得出微波辐射的电场强度,具体采用(1)的公式:
Figure BDA0002428874610000051
式(1)中,E为电场强度,单位为V/m;μr为相对磁导率,j为虚单位,σ为电导率,ω为角频率,为2πf,rad/s;εr为相对介电常数,ε0为真空中介电常数,为3×108m/s;k0为真空中的波数;
结合电场强度根据坡印廷定理计算单位体积吸收功率产生的体积热量,具体采用式(2)的公式为:
Figure BDA0002428874610000052
式(2)中,ε″为介电损耗因子;
结合所述体积热量根据的传热方程计算得出土壤温度,具体采用式(3)的公式为:
Figure BDA0002428874610000053
式(3)中,ρ是土壤密度,单位为kg/m3;cp是热容,单位为J/(kg·K);K是热导率,单位为W/(m·K);T是温度,单位为K。
本发明双向耦合的具体过程为(参见图1):微波初始功率→土壤温度升高水分蒸发(介电性能大致呈现下降状态)→计算某一时刻所需功率(这一时刻的土壤介电性能与上一时刻的土壤介电性能是不一致的,所以计算所需的功率也是不一致的)→介电性能改变→继续调整功率。例如:处理的污染土壤温度需要长时间维持在100℃。设置一个初始微波功率后,土壤迅速升高至这一温度;在这一升高的过程中以及后续的作用过程中,温度和水分等会影响土壤的介电性能,随着微波时间的增加,土壤整体介电性能大致呈现下降状态,所需的微波功率也要下降(如:50%含水量的土壤要想维持100℃可能需要1000W的功率,但水分逐渐蒸发至30%时可能仅需要500W功率即可维持土壤在100℃的温度)。但目前的处理方法,微波功率是不变的仍然维持1000W,那么势必会有能量剩余造成能量浪费且会反馈给微波发生器,影响微波发生器寿命。而本发明的方法:能根据所处理污染介电性能的改变,调整对应的微波功率,以一个合理的最佳微波功率运行(如将1000W调节至500W),且能保证土壤保持在需要的处理温度(如:100℃),进而实现降低能耗。
如图2所示,为实现上述方法,可采用以下的系统,包括:控制装置1、可调功率微波源装置2(可采用可调功率微波发射器)、污染土壤处理腔3、微波腔4和采集装置5;控制装置1接收采集装置5采集的所处理的污染土壤的电容值数据并用于计算,其中可以用LCR仪作为采集装置5;控制装置1同时控制可调功率微波源装置2的功率,可调功率微波源装置2按照指定的微波功率工作,微波腔4接收微波能量并约束形成电场,微波腔4内电场由污染土壤处理腔3内的污染土壤介电损耗并转化为热能,污染土壤升温使污染物脱附,该方法及系统既满足了污染土壤所需的微波功率,又不会造成功率过高能量浪费的问题。
本发明的方法及系统至少具有以下有益效果:优化了微波源装置释放能量与介电材料吸收能量不能实时匹配的问题,在微波热修复污染土壤装置中用可调功率微波代替传统的单一微波功率,进而提升微波热修复污染土壤的效果,减少不必要的能源浪费,延长微波处理设备的使用寿命。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (5)

1.一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法,其特征在于,包括:
在微波热修复污染土壤过程中,根据预处理污染土壤量设置可调功率微波源装置的初始微波功率;
微波辐射作用于土壤过程中,实时采集所处理污染土壤的电容值;
根据采集的所述电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度,根据所述电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制所述可调功率微波源装置按该最佳微波功率工作;
所述根据所述电场强度确定被处理的污染土壤所需的最佳微波功率为:
先结合电场强度根据坡印廷定理计算单位体积吸收功率产生的体积热量,具体采用式(2)的公式为:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
(2)
式(2)中,ε″为介电损耗因子;
再结合所述体积热量根据的传热方程计算得出土壤温度,具体采用式(3)的公式为:
Figure DEST_PATH_IMAGE004
(3)
式(3)中,ρ是土壤密度,单位为kg/m3;cp是热容,单位为J/(kg·K);K是热导率,单位为W/(m·K);T是温度,单位为K;
之后根据所述土壤温度确定保持当前温度被处理的污染土壤所需的最佳微波功率。
2.根据权利要求1所述的双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的方法,其特征在于,所述根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度为:
根据所述介电常数结合麦克斯韦方程计算得出微波辐射的电场强度,具体为:
Figure DEST_PATH_IMAGE006
(1)
式(1)中,E为电场强度,单位为V/m;μr为相对磁导率,j为虚单位,σ为电导率,ω为角频率,为2pf,rad/s;εr为相对介电常数,ε0为真空中介电常数,为3×108m/s;k0为真空中的波数。
3.一种双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的系统,其特征在于,用于实现权利要求1至2任一项所述的方法,包括:控制装置(1)、可调功率微波源装置(2)、污染土壤处理腔(3)、微波腔(4)和采集装置(5);其中,
所述污染土壤处理腔(3)设置在所述微波腔(4)内;
所述可调功率微波源装置(2)设置在所述微波腔(4)内;
所述采集装置(5)设置在所述污染土壤处理腔(3)内所处理的污染土壤内,与所述控制装置(1)电气连接,能实时采集所处理污染土壤的电容值并发送至所述控制装置(1);
所述控制装置(1),与所述可调功率微波源装置(2)电气连接,能根据所述采集装置(5)采集的所述电容值,计算得出所处理污染土壤的介电常数,根据所述介电常数计算确定所述微波辐射的电场强度,以及根据所述电场强度确定被处理污染土壤所需的最佳微波功率,并控制所述可调功率微波源装置(2)按该最佳微波功率工作。
4.根据权利要求3所述的双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的系统,其特征在于,所述采集装置(5)采用LCR仪。
5.根据权利要求3所述的双向耦合可调功率微波热处理污染土壤的系统,其特征在于,所述可调功率微波源装置(2)采用功率可调的微波发生器。
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