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相似文献
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1.
庞晓华 《化工环保》2004,24(6):461-461
据悉,莱昂德尔化学公司正在法国Fos-sur-Mer的装置生产汽车燃料组分乙基叔丁基醚(ETBE)。ETBE是一种高辛烷值的汽油组分,由生物乙醇(通过生物质制取)和异丁烯反应得到。作为一种氧化剂,ETBE可以很容易地与炼油厂生产的汽油调合成低排放的清洁燃料。  相似文献   

2.
信息与动态     
叶晶菁 《化工环保》2012,(3):259+290
钢铁生产中减少CO2排放的潜力Chemical Engineering,2012,119(2):11由澳大利亚的BlueScope钢铁研究院、OneSteel公司和澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)矿物分部组成的一个团队领导了一项研发项目,采用从生物质得到的再生碳,可使钢铁生产中排放的CO2减少50%。该团队致力于高炉和碱  相似文献   

3.
《化工环保》2007,27(5):436-436
该发明公开了一种用纤维素废弃物水解残渣催化气化制取氢气的方法。以生物质酸水解或酶水解残渣为原料,采用催化气化的方法,在适当的反应温度、反应压力、反应时间条件下,制取富含氢气的合成气。采用该方法得到的粗气体中CO2和CO的含量较低,氢气含量较高,有利于后续处理,对制氢有利。该方法不但为氢气的生产提供了一种方法,而且处理了固体残渣(包括农业废弃物、林业废弃物、林业加工废弃物、水生植物、能源作物或生物质的其他派生物经酸水解或酶水解后剩余的残渣),保护了环境,提高了生物质的综合利用效率。  相似文献   

4.
<正>Energy,2014,75(10):40研究人员通过试验证实了催化作用对生物质/塑料废弃物掺混料在流化床中气化的影响,在不同的温度、不同的蒸汽-生物质和聚乙烯-生物质的比例下试验,确定最佳条件来提高氢气和合成气的产量。预期来自可再生资源的能源将补充由化石燃料资源产生的能源。气化是一种用于固体废物燃料转换的通用热化学工艺。对棕榈仁壳(PKS)和聚  相似文献   

5.
芬兰英诺拉西公司最近发明一种能利用回收废玻璃加工生产新型建筑材料的工艺,利用这一工艺加工 " 生态玻璃贴面”的工厂近日在芬兰西南部福尔萨市正式投产. 这种新工艺是将回收的废旧酒瓶和其他玻璃器皿经粉碎和颜色分类后,掺入 5% 的添加剂和粘合剂压模成型,再送入温度为 900摄氏度的烘炉内焙烧 12个小时,烧结成为不同型状和大小的贴面成品,可用于室外建筑墙面、室内墙壁和地面装潢、绿化带路面和其他建筑的装饰材料. 该公司销售部主任赫伊基莱向记者介绍说,这种新型建筑装饰材料首先在于环境保护价值,变废为宝,利用新的工艺为废旧玻璃的利用又开辟了一条新途径 ; 其次,经过科学测试,材料透气性能好,阻燃,强度大,可以经受零下 20多度严寒,使用寿命长达 50至 100年 ; 第三,这种新的建筑和装饰材料颜色调配是无限的,可以根据用户和设计的需要配置任何色彩的产品. 据悉,目前瑞典、英国、爱尔兰等欧洲国家以及日本对这一新的生产工艺表示出了兴趣,纷纷洽谈专利技术转让和合作生产事宜. 芬兰是十分重视环境保护和废旧物资循环使用的国家,每年回收的废旧玻璃在 4万吨左右. 这项新的生产工艺将为废旧玻璃的利用带来广阔前景. (郑焕清 )  相似文献   

6.
Hydroc Proc,2014-05-13INVISTA公司和LanzaTech公司签订了一项研发协议,致力于开发以CO2和H2为原料生产化工原料的气体发酵技术。根据该协议,INVISTA公司和LanzaTech公司将合作开发使用专有的INVISTA公司宿主生物体和代谢途径,由CO2及H2原料转变成一系列化工原料的气体发酵技术的项目。该工艺若研发成功,预计这种技术将会最早  相似文献   

7.
1990年9月,又有两项洁净煤技术试验计划,列入美国能源部和工业部门协作的清洁能源示范工作。这两个项目将由加州Bechte|公司和EER公司承担。Bechtel公司将验证一种减少二氧化硫污染的廉价方法。EER公司将着重降低氮氯化物。 Bechtel公司将在Seward电厂验证一种称为“有限区域扩散”(CZD)技术,它对老电厂改进有特殊吸引力。因其中许多电厂建于50年代。现要执行新的空气洁净法,有的因继续运行时间不会很长,不值得装洗涤器。另一些则装  相似文献   

8.
现代运输业所产生的大量废弃轮胎,绝大部分已不能用于再生橡胶。即使以橡胶粉末的形态少量地添加到其他橡胶组成物之中,结果也会产生这样那样的问题。总之,对于废弃轮胎的再生利用,迄今为止还没有一个理想的处理办法。   这里提出的办法是,将废轮胎粉碎成粉末,并加入粘合剂,配制成涂料,那么就可以重现橡胶的本性,是一种档次很高的橡胶防腐涂料。具体做法是,采用常规性粉碎设备,把废弃的轮胎粉碎,筛出粒径在3毫米以下的橡胶粉末备用。注意不要将粒径超过3毫米的粉末粒子也混入其中,否则就会使涂布面变厚,粘合剂的干燥时间就会延长。其次,作为粘合剂成分,是采用聚乙烯醇水溶液、双酚A系环氧树脂浮液及异丁烯—马来酸共聚物水溶液,将它们调制成乳液聚合型粘合剂组份。一旦将这种组成物按一定比例混合到上述的橡胶粉末之中,即构成所需要的涂料了。   另外,在上述的粘合剂成分中,在该组成物的基础上,若能进而将沥青乳液一并使用,组成混合型粘合剂,由此所得到的涂料,一旦在基体材料上涂布,则对于建筑结构物或钢铁制品的基体来说,就可以得到异常出色的防潮湿及防腐蚀性能。   将粘合剂调制成乳液聚合型的粘合剂,按3毫米以下橡胶粉末的150%重量的比例添加到橡胶粉末之中,将它们充分混合,从而调制成涂料。然后,在常温下,用泥刀在胶合板上涂抹。涂膜厚度要求在3毫米以下。性能测试结果表明,由此得到的涂膜,与胶合板之间的附着性及耐久性都很好,而且防水防潮性也很出色,吸水率仅为0.02。   如果废弃轮胎的粉末粒径为1.2~1.5毫米以下时,把粘合剂混合组成物按橡胶粉末的150%重量比例添加到预制备的橡胶粉末之中,并充分混合,从而调制成涂料。将此种涂料,在直径1英寸的低碳钢线材表面进行喷涂,膜厚要求控制在3毫米以下。据试验,所形成的涂膜可保护钢材不发生锈蚀。   这种橡胶涂料,对于浴室、厨房或厕所之类的用水场所,以及混凝土建筑物的室内部分装饰时,一理涂布,则可以收到明显的防潮效果。其次,对于含二氧化硫、氯气、盐分等环境中的管道、水箱之类钢制结构物,也可明显收到防腐蚀效果。此外,还特别适用于冷风管、冷却水管及寒冷地带的自来水管等容易冻结管道的表面涂布。 (黄国超)  相似文献   

9.
国外动态     
排烟脱硫新技术日特公昭 60-31764(1985.7.24) 日本吴羽化学公司提出由化工厂等排烟中SO_2制取石膏新技术。即用碱金属亚硫酸盐水溶液吸收排烟中SO_2,使SO_2氧化成碱金属亚硫酸盐,然后向其中加入碳酸钙或氢氧化钙制成亚硫酸钙,再加水制成悬浮液。由该悬浮液经氧气或空气氧化即可生成石膏。本专利新颖性在于,在氧化制石膏过程  相似文献   

10.
日本北里大学教授田口文章最近使用生活垃圾高效率地制取出氢气,获得的氢气能用作燃料电池的原料。 据当地报纸报道,田口文章将厌气性细菌“梭菌AM21B”与粉碎的剩菜、鱼骨等生活垃圾混合在一起,在37℃下获得了氢气。根据他的实验结果,1千克生活垃圾可获得氢气49升。取出氢气后的生活垃圾呈糨糊状,几乎没有臭味,可用作农田堆肥。 据悉,制取氢气的生活垃圾循环利用设备也已经研制成功。 (张可喜)  相似文献   

11.
Solvay S.A.公司开发出一种被称作Vinyloop法的废PVC再生工艺,将于2001年中期在意大利Ferrara建成第一套工业装置。该装置由5家公司合资兴建,年产树脂8500 t,所用原料主要为废电力及电话电缆。   Vinyloop法是先将废塑料粉碎,再将其与由酮和添加剂构成的溶剂混合。溶剂有选择性地溶解PVC及其添加剂,如增塑剂。其他的物质,包括金属及诸如聚酯和酰胺之类的塑料不溶解。含有PVC的液体经离心处理,固体物质被分离去,然后加水,使PVC沉淀,再经第二次离心处理将PVC回收。溶剂循环使用。   Solvay公司宣称,生产费用与新PVC的生产费用相似。但再生材料的售价要高于新PVC,因为前者还包括所有的添加剂。该装置的投资为800万美元,预计2-3年后即可盈利。  相似文献   

12.
在简要说明生物质与煤共燃意义的基础上,对低温热解生物质和煤共燃的污染性能和经济性能进行了研究和评价.认为低温热解生物质(锯屑、谷壳和花生壳)与煤共燃能够减排CO2、CH4等温室气体及NOX和SO2等大气污染物,减排重金属污染物和其它微量有毒有害元素;同时,二者共燃可以在运输成本、存储成本、电厂生物质处理费用、设备改造费用和节约煤炭等方面降低电厂的运营成本,但也可能在生物质低温热解产品加工上提高生产费用以及在因燃用热解生物质可能造成的积灰结渣上提高设备维护费用.可以预见,生物质与煤共燃的研究将是实现能源可持续发展的有效措施之一.  相似文献   

13.
日前,被列入国家计委高科技产业化示范工程项目的天津市危险废物处理处置中心在天津市津南区举行隆重的奠基仪式. 国家环保总局副局长王玉庆、天津市副市长孙海麟出席奠基仪式. 据悉,这座集资源回收、焚烧、安全填埋为一体的,具有国际先进水平的现代化危险废物处理处置示范基地,是在目前我国有毒有害危险废物种类、数量日益增长,而处理处置设施建设却相对滞后的形势下,在国家和天津市委、市政府有关部门的支持下,由天津市环保局、世界最大的环保集团 - - 法国威望迪集团奥绿思公司、天津津能投资公司、中国环境保护公司四方共同出资 1.3亿元人民币,组建天津合佳奥绿思环保有限公司,共同建设、管理和运营天津市危险废物处理处置中心. 该项目将于 2002年底建成并投入使用. 该处理中心占地 130亩,预计每年焚烧有毒有害废物量 1.35万吨,每年安全填埋有毒有害废物 6200吨 ; 每年可无害化处理及回收利用重金属废液与废溶剂 1万吨,该中心设备 90% 以上实现国产化. 这一项目建成后不仅可以解决天津市及其周边地区日益增长的工业废弃物的处理问题,也可以解决废电池的收集、处理难题. (郭文生 )  相似文献   

14.
Georgia- Pacific公司希望通过采用造纸黑液气化代替在回收锅炉中燃烧的方法 ,大幅度减少其Big Island造纸厂的 NOX、硫及其他污染物的排放量。该项目将由与美国能源部的费用分担协议最终确定。能源部之所以支持这一项目 ,是因为黑液气化既可减少能源费用 ,又可减轻污染。气化器将采用 MTCI公司开发的脉冲式燃烧器。该项目将标志着黑液气化法工业应用的开端 ,计划于 2 0 0 2年投入运行 ,其黑液 (以其中固体量计算 )气化能力为 2 0 0 t/d,产生一种热值为 30 0 Btu/英尺 3的富含氢气体 ,可在透平机燃烧发电及利用其废热发生蒸汽。美国森…  相似文献   

15.
壳牌公司打造世界首个油砂碳捕集项目Chemical Engineering,2012,119(10):16荷兰皇家壳牌公司宣布将在加拿大的一个油砂矿开展首个碳捕集及贮存(CCS)项目。该项目是为Athabasca油砂项目合资公司所有者(壳牌公司、Chevron公司和Marathon石油公司)而建设,并获得了加拿大联邦和阿尔贝塔省政府的支持。Athabasca油砂项目生产的沥青通过管道运送  相似文献   

16.
渗透性反应墙(PRBs)是倍受关注的地下水原位修复技术之一,具有高效廉价、安装简便、维护简单等优点。详细总结了零价铁、活性炭、无机矿物材料和生物质材料等PRBs反应介质的结构、性能、适用范围、改良方法及增强吸附机制,介绍了PRBs技术在国内外地下水原位修复领域的工程应用实例,指出研发可再生型反应介质、深入研究复杂体系的污染物去除主导机制以及开展多介质混合、多种原位修复技术集成应用研究将是今后PRBs的主要研究方向。  相似文献   

17.
近日,香港科技大学与一家私人公司合作,成功研制出一种环保砖,将建筑垃圾变成建筑用料。   香港人目前每天弃置约1.8万吨垃圾,堆填区的容量远远不能满足需要。这项科研成果是将五金、纸张、塑胶、木材、玻璃、纺织品等回收废品压碎,再加入化学剂等原料搅拌风干,只需一天,便可将垃圾变成地砖。据悉,投产初期每天可将1000吨垃圾循环再用,大大减轻了焚化炉、堆填区的压力。 (徐京跃)  相似文献   

18.
简讯     
正丰利"锂电池负极材料石墨球形化成套装备及技术的开发"项目上榜日前,浙江省经信委员下发了浙经信技术(2017)20号《关于公布2016年浙江省重点技术创新专项计划和浙江省重点高新技术产品开发项目计划的通知》。国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司上报的"锂电池负极材料石墨球形化成套装备及技术的开发"项目榜上有名,被列入2016年浙江省重点技术创新专项计划。据悉,浙江省重点技术创新项目计划是贯彻落实省委《关于全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份的决定》精神及《中国制造2025浙江行动纲要》,加快培育发展高  相似文献   

19.
国外动态     
一种先进的无氢脱硫工艺问世ChemicalEngineeringProgress,2 0 0 3 ,99( 9) :14  据悉 ,总部位于美国得克萨斯州圣安东尼的Valero能源公司近日在其位于路易斯安那州KrotzSprings的炼油厂开始运行一套 5 0桶 /d的柴油脱硫示范装置 ,首次试验Unipure公司发明的用于燃料脱硫的先进脱硫 (ASR )工艺。据Unipure公司负责该工艺商业化开发的副总Barlow介绍 ,ASR工艺可以将硫质量分数为 30 0× 10 - 6 ~ 30 0 0× 10 - 6的汽油或柴油燃料最终转换成硫质量分数低于 5×10 - 6 的超低含硫清洁燃料 ,而且与传统的加氢脱硫工艺相比具有投资省的…  相似文献   

20.
<正>Eur Plast News,2014-09-03总部设在克罗地亚Beli Manastir的专业包装生产商Eco Cortec公司开发出一种海洋生物降解薄膜产品,旨在对抗塑料包装废弃物污染对世界各大海洋造成的危害。据这家美资加工商称,其"EcoO cean"软质包装,由采用最新的聚羟基脂肪酸酯(PHA)生物基聚合物技术制成的材料生产,是一种完全海洋生物可降解材料。在薄膜和包装袋  相似文献   

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