[实用新型]污染土壤净化专用热耕作掘土机有效

专利信息
申请号: 201621450661.5 申请日: 2016-12-28
公开(公告)号: CN206567317U 公开(公告)日: 2017-10-20
发明(设计)人: 张国良 申请(专利权)人: 安徽壹诺环境工程有限公司
主分类号: B09C1/06 分类号: B09C1/06;A01B77/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 230000 安徽省*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 污染 土壤 净化 专用 耕作 掘土机
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及污染土壤净化专用热耕作掘土机,具体讲,是利用热脱附净化设备运行中产生的热风,能够进行高效土壤耕作的污染土壤净化专用热耕作掘土机。

背景技术

在加油站、蓄油设施、石化厂等油类储藏设施或使用有机性化学物质的工厂或储藏设施中,如因储藏物被泄露,或外部结构物发生龟裂等其内容物外流而导致污染地面时,为了修复污染土壤,往往地面搁置有机性污染的情况下,直接选用现场净化设施,或挖出地面污染土壤后,在现场或任意场所进行物理化学或生物净化。

油类污染土壤的净化工艺大体可以分为低浓度污染土净化工艺和高浓度污染土净化工艺。

低浓度污染土净化工艺有土壤耕作法、化学氧化工艺等,高浓度污染土净化工艺有热脱附工艺或利用土壤洗涤工序的净化工艺等。特别是,热脱附工艺,至少用250 ~ 300度以上的高温直接向污染土壤进行加热的方式去除了污染土壤内的油类成份。

另外,以往的技术在使用热脱附工艺时,利用热脱附净化设备至少用250 ~ 300度以上的高温直接向污染土壤进行加热的方式去除了污染土壤内的油类成份,但是此时在运转热脱附净化设备的过程中,会发生风热,一般情况下对污染土壤加热后用冷却水对风热进行冷却,从而发生了热能损失的现象。

还有,在以往的技术中的土壤耕作场,要额外安装热风发生装置,从额外安装的热风发生装置发生的热量无限制地外排出的情况下,用挖土机进行土壤耕耘(Tilling),从而过度消耗了随时产生的热能,随之成本也上升。

还有,虽然在掘土机额外安装热风发生装置,并利用该热风发生装置发生的热能用于污染土净化作业中,但是即便是这种情况下,因其成本上升,从而在现场难于普及。

实用新型内容

本实用新型的目的在于利用热脱附净化设备运行中产生的热风,提供一种能够进行高效土壤耕作的污染土壤净化专用热耕作掘土机。

本实用新型是通过如下技术方案来实现的:

一种污染土壤净化专用热耕作掘土机,包括:通过司机启动后进行控制的驾驶室部;根据上述驾驶室部的启动控制开始供应能源的发动机部;从上述发动机部获得能源后被启动,并根据上述驾驶室部的启动动作,移动热耕作掘土机的轮子部;从上述发动机部获得能源后被启动,并根据上述驾驶室部的启动动作,移动和启动的气缸部;在驾驶热脱附净化设备途中,用于获得热风的供热管道部;及根据上述气缸部的移动和启动进行土壤耕耘的同时,将由上述供热管道部供应的热风向掘土机热风耕作场的土壤进行喷射的铲斗部。

上述铲斗部包括:从上述供热管道部供应的热风进行分配的热风分配器及将从上述热风分配器分配的热风各自进行输送的多条喷射管道,上述铲斗部与上述喷管连接,还包括开闭上述喷管管道的开关模块。

上述管道开关模块包括:在上述喷管内安装后控制上述喷管的球构件;与上述球构件连接后,在供应上述热风时被压缩的同时通过上述球构件打开上述喷管,并直到上述热风停止供应为止膨胀,以使上述球构件的上述喷管被开关控制的弹性体;在上述喷管中安装,对上述热风流向相比前面领域部分宽度变得更窄, 形成安装上述球构件空间的球室;及在上述球室安装后支撑上述弹性体的弹性体支撑部。

还包括根据司机的热风喷射指令发生热风喷射控制信号的信号操作仪;提升从上述供热管道部供应的热风喷射压力后,向上述铲斗部的热风分配器供应的喷射泵;及基于上述信号操作仪的输入信号,控制上述喷射泵的动作的控制器。

上述铲斗部还包括将从上述从喷管输送的热风向掘土机热风耕作场的土壤喷射的多条热风喷射器。

本实用新型的有益效果:根据本实用新型,将热脱附净化设备的运行过程中产生的热风用于加热污染土壤后还可再生利用,从而具备了有效利用能源的环境及经济效益。另外根据本实用新型,无需使用额外安装的热风发生装置,因而减少了能源消耗,节省处理成本,同时也易于现场适用。根据本实用新型靠近于热脱附净化设备后,将形成热风耕作场,并在热脱附净化设备运行过程中通过连接管向掘土机供应产生的热风,从而利用掘土机在进行土壤耕耘时喷射热风,从而带来更加高效的土壤耕作效率,而且利用这种掘土机热风耕作对高浓度油性污染土净化时非常有效,相比以往的热脱附工艺,可大大降低运行费用。

附图说明

图1是根据本实用新型第1实施例的污染土壤净化专用热耕作掘土机透视图;

图2是铲斗部的结构图;

图3为各管道开关模块闭合状态结构示意图;

图3a为图3中B处的放大图;

图4为各管道开关模块打开状态结构示意图;

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