熱脫附設備對進入系統的污染土壤的含水率比較敏感,最佳的污染土壤的含水率在20%以下,而目前在工程現場,為了減小污染土壤的含水率,污染土壤通常都是在預處理大棚里面進行晾曬的,這樣不僅占地面積大,而且干燥效率低,并且產生的大量的廢氣還需要通過活性炭過濾后排放,容易造成二次污染,而熱脫附設備排放的煙氣溫度往往在300-500℃,余熱沒有得到有效利用。
本實用新型要解決的技術問題是,提供一種干燥效率高、無二次污染、并能夠利用熱脫附設備排放的煙氣的余熱的
土壤熱脫附干燥裝置。
本實用新型的技術解決方案是,提供一種具有以下結構的土壤干燥裝置:包括換熱器、脫水機、過濾器、冷凝器和風機,換熱器的熱源進口用于與熱脫附設備排放煙氣的出口連接相通,換熱器的空氣出口與脫水機的進氣口連接相通,脫水機的出氣口與過濾器的進氣口連接相通,過濾器的出氣口與冷凝器的進氣口連接相通,冷凝器的出氣口與風機的進氣口連接相通,風機的出氣口與換熱器的空氣進口連接相通。
1、采用以上結構后,與現有技術相比,本實用新型土壤干燥裝置具有以下優點:
工作時,熱脫附設備排放的煙氣通過換熱器的熱源進口進入到換熱器內,與換熱器內的空氣進行熱交換,產生的熱空氣進入到脫水機內,對脫水機內的污染土壤進行預熱干燥,從脫水機出來的空氣會帶有水蒸汽和少量粉塵,先進入過濾器濾除粉塵,然后進入到冷凝器內,水蒸汽經降溫凝結后排出,冷凝器內的干燥后的空氣經風機再次導入到換熱器內,整個裝置形成一個閉式循環,不會向外界排放廢氣,無二次污染,通過風機大風量熱風循環,污染土壤干燥效率高,換熱器的熱源采用熱脫附設備排放的煙氣的余熱,大大降低了運行成本。
2、附圖說明:
圖l是本實用新型土壤干燥裝置的結構示意圖。
3、具體實施方式:
如圖l所示,在本具體實施方式中,本實用新型土壤干燥裝置包括換熱器l、脫水機2、過濾器3、冷凝器4和風機5,換熱器l的熱源進口用于與熱脫附設備排放煙氣的出口連接相通,換熱器l的空氣出口通過管道與脫水機2的進氣口連接相通,脫水機2的出氣口通過管道與過濾器3的進氣口連接相通,過濾器3的出氣口通過管道與冷凝器4的進氣口連接相通,冷凝器4的出氣口通過管道與風機5的進氣口連接相通,風機5的出氣口通過管道與換熱器l的空氣進口連接相通。
4、本實用新型土壤干燥裝置的工作原理是:
在使用時,換熱器l的熱源進口要通過管道與熱脫附設備排放煙氣的出口連接相通,熱脫附設備排放的煙氣通過換熱器l的熱源進口進入到換熱器l內,與換熱器l內的空氣進行熱交換,產生的熱空氣從換熱器l的空氣出口排出后進入到脫水機2內,對脫水機2內的污染土壤進行預熱干燥,從脫水機2的出氣口出來的空氣會帶有水蒸汽和少量粉塵,先進入過濾器3濾除粉塵,然后進入到冷凝器4內,水蒸汽在冷凝器4內經降溫凝結后形成冷凝水,然后從冷凝器4的排水口排出,冷凝器4內的干燥后的空氣經風機5再次導入到換熱器l內,整個裝置形成一個閉式循環,不會向外界排放廢氣,無二次污染,通過風機5大風量熱風循環,污染土壤干燥效率高,換熱器l的熱源采用熱脫附設備排放的煙氣的余熱,大大降低了運行成本,當然,換熱器l也可以采用其它的熱源。