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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 500 毫秒
1.
废旧显示器的环保处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析电视机、计算机CRT显示器对环境的危害及处理现状,讨论加热丝法、热变形法、熔融法、激光处理法、金刚石切割等物理分离CRT显示器方法,以及热酸喷射和热酸浴的化学分离方法。结合中国的具体情况分析处理后的材料再利用状况,指出了CRT显示器处理在发达国家和发展中国家不同的技术发展趋势。  相似文献   

2.
在回收利用行业,经常要用到电弧炼钢炉,如废钢铁的冶炼和熔炼镍铁炉等。它的冶炼原理是,电极和熔融物之间的热电弧是炼钢炉的主要能源,电弧产生和维持的必要条件是从阴极发射出来的电子。因此,热电子的发射在电弧炉中起着主要作用。 电弧柱是一种阴极和阳极物质的气体与蒸气的强烈电离混合物,电弧柱的长度与电极和熔体之间的电压成正比,而工作电流密度,与电极和熔体之间的距离、物料粒度大小、熔融物化  相似文献   

3.
熔融钢渣资源高效化利用探索试验   总被引:1,自引:1,他引:0  
吴龙  郝以党  张凯  胡天麒  孙树衫 《环境工程》2015,33(12):147-150
目前钢渣的处理主要采用热闷、热泼法处理,热泼法处理后仍有大量尾渣无法有效利用。钢渣含有约10%的金属铁和20%以上的氧化铁、硅酸钙无机材料,且富含高热值。在熔融条件下对钢渣进行铁沉积和氧化铁还原处理回收铁,改性后的尾渣用于制备高活性渣粉,可实现熔融钢渣的全部资源化利用。该技术处理钢渣具有产品附加值高,能耗低,市场空间巨大的优势,具有较好的发展前景。  相似文献   

4.
基于生命周期评价方法(Life Cycle Assessment,LCA),研究了使用机械物理法和热解法回收废旧酚醛层压塑料过程中的物料消耗、能源消耗以及对环境的排放,评价了两种方法在回收过程中对环境的影响。通过现场测量和资料调研的方式获得了所有回收过程中能量物质的输入/输出和环境外排数据。结果表明:对于回收1 kg废旧酚醛层压板过程,从资源消耗来看,机械物理法的资源耗竭系数为0.144×10-6a,热解法为0.102×10-6a;从总环境负荷来看,机械物理法的环境负荷是0.1639×10-3a-1,热解法的环境负荷是0.3387×10-3a-1,热解法是机械物理法的2.53倍;从环境影响类型来看,机械物理法主要环境影响为烟尘与灰尘和酸化,分别占总环境负荷的50.40%和25.50%;热解法主要环境影响全球变暖、酸化和烟尘与灰尘,分别占36.93%、23.53%和17.89%。因此,从平衡生命周期能源消耗、环境排放和经济型角度出发,机械物理法比热解法回收热固性酚醛层压塑料具有更好的实用价值,更适宜大力推广。  相似文献   

5.
废弃印刷线路板资源化与无害化处理研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从资源再生的利用与环境保护的观点来看,随着废弃印刷线路板的迅速增加,回收废弃印刷线路板得到了越来越广泛的关注.然而,目前对废弃印刷线路板回收的技术还不够成熟.文章介绍了目前回收废弃印刷线路板的主要方法,包括焚烧法、化学处理法、热解法和机械处理法等,分析了各种方法的优缺点以及技术改进情况.综述了当前正在研究开发的回收废弃...  相似文献   

6.
本文系在参阅国外文献基础上,结合国内需要,在综述城市垃圾的数量与成份、收集与运输、各种予处理方法原理与作用的技术现状与趋势后,着重讨论分析了卫生填埋法、焚烧法、堆肥法、蚯蚓床法、热解法以及无机垃圾处置法等几种主要城市垃圾无害化资源化方法。  相似文献   

7.
分析了高温热解法、低温热解法及直接热化学液化法3种最普遍的污泥热解处理方式,结果表明:污泥热解处理有许多优点,不但可以减少污泥的体积,处理彻底,实现其无害化处置,还可以产生热值很高的气体、油类等产物,实现污水污泥的资源化利用。提出了污泥热解技术的发展方向.  相似文献   

8.
最近,美国化学废物管理公司(Chemical Waste Management Inc.)提出了几种在性能上各有特色,并正在工业上开发应用的分离和处理废物的新技术。第一种,是利用10000°F高温的熔融床和直流电弧等离子体电  相似文献   

9.
本文简要介绍了SCR系统中的四种制氨系统,包括液氨法、氨水法、尿素热解法和尿素水解法,并对其各方面性能进行了对比分析,结果表明,在保证安全的前提下,使用液氨法最为经济有效;尿素法最安全;而氨水法所需成本最高,不建议采用。  相似文献   

10.
用中温干馏、热解法处理废旧轮胎,可以得到炭黑,轮胎热解后的产物经深加工后可以得到钢丝、溶剂油、燃料气。结果证明,此方法的优点是工艺简单,操作容易,原料易得,经济效益和环境效益显著。既节省能源,又无二次污染。  相似文献   

11.
介绍了含油污泥热化学反应机理及焚烧、低温热解、直接液化、焦化和熔融等处理技术,对各种技术原理和优缺点做了介绍,并对我国含油污泥热化学处理技术进行了分析.  相似文献   

12.
概述本文用了热解法处理生物质资源对大气的污染状况,从而研制出《高效植物炭化炉》新技术,用于治理此污染并带来了显著的效益。  相似文献   

13.
印刷线路板是电子工业的基础,伴随着电子废弃物的快速增长,废弃印刷线路板的回收已经成为迫切需要研究的领域。对废弃印刷线路板中环氧树脂常用的资源化方法、物理法、热解法、超临界法及化学溶剂法等进行了介绍,并比较了几种方法的优缺点。  相似文献   

14.
污水污泥的热解处理   总被引:11,自引:0,他引:11  
污水污泥的处理已成为令人关注的问题 ,传统的处理方法有许多不尽人意的地方。热解处理污泥是近年新发展的技术 ,其优点和可操作性受到许多研究者的关注。介绍了热解法的发展和需要解决的问题 ,特别介绍了国内研究较少的污泥热解的高温阶段。  相似文献   

15.
光伏发电技术具有环保和节约能源的特点,在光伏组件废弃后和太阳能电池的原料生产环节,会产生一定程度的环境污染.对太阳能电池废弃物进行资源化回收处理,积极研发新型电池和新材料,可以有效控制污染.目前对光伏废弃物进行资源化的方法主要有:热解法,无机酸溶解法,有机溶剂溶解法,化学蚀刻等;薄膜型光伏电池和聚合物光伏新材料的研究也取得了相应进展,拥有较好的发展前景.  相似文献   

16.
测定大气颗粒物中金属元素的样品前处理方法比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对测定大气颗粒物中金属元素样品的前处理方法:硫酸-灰化法,常压混酸消解法,高压消解法,索氏提取法进行了探讨。测定了Cu,Pb,Cd,Cr,Be,Co,Ni元素,对各方法的空白值,精密度、准确度,以及样品测定等进行了对比与评价。  相似文献   

17.
废电路板(waste printed circuit board,WPCB)中的非金属材料是电子废弃物资源化处理的研究重点。WPCB属于危险废物,非金属材料占其总质量的70%~80%,主要由环氧树脂、玻璃纤维和溴化阻燃剂组成,具有较好的再生资源回收价值。概述了废电路板中非金属材料资源化再利用方法,如物理法、热解法、化学法,并对比研究各方法优缺点。分析得出,化学法资源化回收非金属材料中玻璃纤维和环氧树脂有望成为其今后的发展方向。  相似文献   

18.
随着科技进步和电冰箱产品更新换代速度的加快,报废弃电冰箱数量不断增大.冰箱拆解处理产生的大量聚氨酯泡沫塑料,由于其中含有CFCs类发泡剂且其难以降解等,增加了处理难度,如何对其进行有效处理处置成为国内外广泛关注的焦点.目前我国废弃电冰箱聚氨酯泡沫塑料一般送至生活垃圾处理厂进行焚烧或填埋处置,而未进行资源化利用.在调研电冰箱聚氨酯泡沫塑料国内外现有处理处置技术基础上,比较了热能回收法、物理法、化学法、生物法和热解法等处理技术的优缺点,并对其经济性和实用性进行分析.同时分析了我国废电冰箱聚氨酯泡沫塑料环境管理面临的主要问题,结合国家相关管理政策需求,提出了针对性建议.  相似文献   

19.
基于层次分析法的医疗废物处置技术评价   总被引:3,自引:2,他引:1  
许晓芳  谭全银  刘丽丽  李金惠 《环境科学》2018,39(12):5717-5722
针对我国目前应用的回转窑焚烧法、热解法、高温蒸汽灭菌法、化学消毒法、微波消毒法这5种医疗废物处置技术进行了分析和比较,并通过层次分析法对这5种方法进行了定量评估和筛选,在此基础上,对最优和次优备选方案排序权重进行了灵敏度分析.结果表明,回转窑焚烧法和热解法是目前我国医疗废物处置应用最广泛的技术;但层次分析法评估结果表明,高温蒸汽灭菌法用于医疗废物处置时在社会、环境、技术和经济4个因素方面综合效益与其他4种方法相比最优,化学消毒法次之;灵敏度分析表明,导致备选方案排序变化的准则层各因素变化点分别为社会因素(0. 2100)、环境因素(0. 3500)、技术因素(0. 1200)、经济因素(0. 2400),子准则层各因素对备选方案权重排序影响较小.  相似文献   

20.
废弃物气化熔融炉排出的裂解气大致有两种回收方法 :(1 )在二次燃烧炉中燃烧产生的气体可用后段废热锅炉回收 ,而对其中的 H2 S、NOx、SOx 和二英类等有害物质 ,则应采用干式消石灰喷雾和袋滤器联合方法处理 ;(2 )把生成的气体作为燃料 ,引入燃气轮机、燃气发动机和燃料电池等中 ,直接转换成电能。从气化熔融炉排出的气体一般发热量都保持在 4~ 5MJ/Nm3左右。该法虽然最大的特点能得到 3 0 %以上的发电效率 ,但废气物气化反应生成的气体中含有 H2 S等腐蚀设备 ,所以应根据腐蚀成分和粉尘等的允许浓度选择不同的处理方法废弃物气化熔…  相似文献   

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