CN213833671U - 一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置 - Google Patents

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胡海娟
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Abstract

本实用新型提供一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,包括流化罐,循环风机、旋风除尘器。异位热脱附处理后土壤从热脱附设备出口下落至流化罐顶部的土壤进料口,罐体底部设置外接气源的进口,同时设置土壤出料口,所述土壤出料口连接输料管,所述输料管传送至场地内就近的土壤回填区。流化罐的气体出口接入旋风除尘器,旋风分离器分离出的气体可排放,旋风分离器底部回收的土壤接入流化罐的出料管道。其有益效果是:改进异位热脱附处理后土壤运输过程中产生的扬尘,避免产生二次污染。同时,能将异位热脱附处理后土壤远距离传输至场地内就近的回填区。流化罐系统可以和异位热脱附设备配套使用,可重复利用。

Description

一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置
技术领域
本实用新型涉及土壤热脱附处理技术领域,具体涉及一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置。
背景技术
异位热脱附技术是通过直接或间接加热,将污染土壤中的目标污染物加热至其沸点以上,通过控制系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发,使目标污染物与土壤颗粒分离、去除的一种土壤修复技术。由于经过热脱附处理的土壤颗粒较小,用运输车转运时存在扬尘大的问题,易带来新的二次污染。同时,也影响操作人员的健康。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,能有效避免产生扬尘,减少二次污染。
为实现上述目的,本实用新型的采用如下技术方案:
一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,包括流化罐,流化罐的顶部设有异位热脱附处置后的土壤进料口及空气出口,流化罐的底部设置外接气源的空气入口和外接场地内的填埋区域的土壤出料口,空气出口连接旋风分离器,空气入口连接循环风机;土壤进料口、空气出口、空气入口和土壤出料口分别设有进料阀、排气阀、进气阀和出料阀;流化罐内设有料位计和压力表。
进一步的:所述旋风分离器的空气出口接大气,旋风分离器的土壤出口连接场地内的填埋区域。
进一步的:所述流化罐内部、空气入口的上方设置多孔板,用于空气的均匀分布。
基于上述装置的一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的方法,包括如下步骤:
步骤1:打开进料阀和排气阀,异位热脱附处置后的土壤在重力作用下进入进流化罐,流化罐中置换出的空气通过排气阀释放出去;
步骤2:当流化罐内土壤达到设定料位时,关闭进料阀和排气阀,打开循环风机,高压气体通过流化罐底部进入,与流化罐内的土壤混合,使土壤流化;
步骤3:当流化罐压力达到设定压力值后打开出料阀,此时土壤在输送管道中以流动状态被加压,直到流化罐和输送管道中的土壤全部排空;
步骤4:关闭出料阀和循环风机,打开排气阀,气体进入旋风分离器,分离出的空气外排,分离出的土壤接入流化罐的土壤出料管道。
有益效果:采用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,避免异位热脱附处理后土壤转运过程中的扬尘等二次污染问题。同时,避免操作人员吸入土壤的细颗粒,减少职业病。
附图说明
图1为利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的结构示意图;
图2为多孔板的示意图;
其中:1-热脱附处理后土壤的进料口;2-流化罐;3-多孔板;4-循环风机;5-旋风分离器;6-土壤出料管;7-流化罐的空气出口管道;8-旋风分离器的空气出口管道;9-流化罐的空气入口;10-土壤出口管道;11-多孔板上的出口。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型做更进一步的详细说明。
如图1所示,一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,包括流化罐2,流化罐2的罐体顶部设置异位热脱附处理后的土壤进料口1,罐体底部设有外接气源入口9,罐体上部的一侧设有空气出口管道7,空气出口管道7连接旋风分离器5,旋风分离器5的顶部空气出口管道8可外排空气,旋风分离器5的底部土壤出口管道10连接至流化罐底部的土壤出料管6,土壤输送至场地内就近的填埋区。
使用时,当异位热脱附处理的土壤出料时,打开流化罐顶部的土壤下料口上的阀门V1。当土壤颗粒加满时(由料位计I控制),关闭土壤进料口阀门V1。打开循环风机出口管道上的阀门V7,流化罐底部的进气口V2,使流化罐2底部的土壤流化。当流化罐的压力达到预定值(由压力表P的值确定),打开流化罐底部的阀门V3,土壤输送至回填区。送料结束后,打开旋风分离器上的阀门V4,V5,V6,其中分离出的土壤接入流化罐的土壤出料管6,旋风分离器5分离出的空气通过空气出口管道8外排。流化罐2上设置安全阀,当罐内超压时进行泄压。
本实用新型流化罐输送异位热脱附设备的工作原理是:当异位热脱附处置后的土壤通过阀门V1在重力作用下被加进流化罐2中,流化罐2中置换出的空气通过排气阀V4释放出去,使得土壤更加容易进料。当流化罐2被装满(通过料位计I显示土壤达到流化罐容积的90%),进料阀V1和排气阀4关闭,然后打开循环风机4,高压气体通过流化罐2底部进入,并通过流化罐2内部的多孔板3均匀布气,进入流化罐2中的空气与物土壤相混合,当流化罐2压力达到设定值后打开出料阀V3,此时土壤在输送管道中以流动状态被加压,直到流化罐和输送管道中的土壤全部排空。当送料结束后,关闭循环风机和进气阀门,打开排气阀门进行排气,空气出口管道7连接旋风分离器5,旋风分离器5顶部出口管道可外排空气,旋风分离器底部土壤出口管道连接至流化罐底部的土壤出料管,土壤通过管道输送至场地内就近的填埋区。

Claims (3)

1.一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,其特征在于,包括流化罐,流化罐的顶部设有异位热脱附处置后的土壤进料口及空气出口,流化罐的底部设置外接气源的空气入口和外接场地内的填埋区域的土壤出料口,空气出口连接旋风分离器,空气入口连接循环风机;土壤进料口、空气出口、空气入口和土壤出料口分别设有进料阀、排气阀、进气阀和出料阀;流化罐内设有料位计和压力表。
2.根据权利要求1所述的一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,其特征在于:所述旋风分离器的空气出口接大气,旋风分离器的土壤出口连接场地内的填埋区域。
3.根据权利要求1所述的一种利用流化罐输送异位热脱附处理后土壤的装置,其特征在于:所述流化罐内部、空气入口的上方设置多孔板,用于空气的均匀分布。
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