熱解吸是通過直接或間接熱交換,將污染介質及其所含的有機污染物加熱到足夠的溫度(通常被加熱到150~540℃),以使有機污染物從污染介質上得以揮發或分離的過程。 熱解吸技術通常分為兩大類: -土壤或沉積物加熱溫度為150~315℃的技術為低溫熱解吸技術; -溫度達到315~540℃的為高溫熱解吸技術。 目前此類修復工程涉及的污染物包括:苯、甲苯、乙苯、二甲苯或石油烴化合物(TPH)。
1)修復處理過程
不管采用什么樣的熱解吸系統,對污染土壤處理成功與否在很大程度上取決于加熱溫度和土壤本身的特性。此外,系統性能還與污染物種類、與污染土壤親近程度以及水分含量等密切相關??偟脕碚f,如果有充足的停留時間、氣流以及足夠高的溫度,處理系統通常很有效。
2)系統設計及性能
-連續給料熱解吸系統比批量給料系統的土壤處理能力更高,適合較大工程;
-幾乎所有技術都強調土壤的前處理過程;
-連續給料熱解吸技術更適合需要處理溫度高的污染物;
-批量給料熱解吸系統需要更小的工程施展空間和更短的活化時間。
三層可行性試驗。
3)系統所需資源
燃料、水和電力都是操作熱解吸系統的必須資源。
4)修復地點的實際條件
當地土地利用情況、氣候條件、待修復污染土壤的體積或數量、污染土壤的運輸、當地勞動人員和輔助設施的可得性和工資支付、可提供的工程施展空間以及環保部門的許可。