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101.
山谷型垃圾填埋场渗沥液水量计算方法比较研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
山谷型垃圾填埋场渗沥液水量是工程设计中的一个重要基础参数,主要由场内降雨转化为场外地下径流组成。对于场外地下径流,目前国内外尚无成熟的计算方法。作者针对几种常用的水量平衡法,通过实验,验证了每种方法的精度。结果表明,考虑了树冠戴流、表层土调蓄作用等因素的模型具有相当的精度,可以作为场外地下径流的计算模型。  相似文献   
102.
采用同位素稀释法、高分辨气相色谱/质谱检测垃圾焚烧主要工艺段捕集灰中的二英.垃圾焚烧炉预热器、过热器和布袋除尘器捕集灰中二英(PCDD/Fs)的浓度分别为1025ng·g-1,1249ng·g-1和4670ng·g-1,毒性当量(ITEQ)为0073ng·g-1,0026ng·g-1和811ng·g-1.同时,分析了不同氯原子数取代的二英同系物在预热器、过热器、布袋除尘器捕集灰中的变化和对ITEQ值的贡献.  相似文献   
103.
城市垃圾焚烧飞灰中重金属的形态及酸浸出性研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
王涛  刘廷凤  高占啟  孙成 《环境化学》2007,26(5):658-661
研究了城市垃圾焚烧飞灰中重金属形态在不同粒径上的分布,以及HNO3对飞灰中重金属的浸出性.结果表明:飞灰中重金属主要以残渣态存在,可交换离子态含量很少;易挥发性的重金属在较大粒径上有较高分布,亲石性重金属Cr和Ni的分布与粒径的相关性不大,在各粒径上的分布较均匀;飞灰中以碳酸盐结合态存在的重金属对酸不稳定,易被HNO3浸出,而残渣态部分对酸较稳定,不易被HNO3浸出.  相似文献   
104.
城市垃圾焚烧中PVC环境影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在城市生活垃圾中,大约有一半的氯来自PVC废物。在垃圾焚烧过程中,PVC含量的增加可导致HCl产生量的增加,并有可能成为二噁Ying生成的氯源。PVC中铅含量最高,但对生活垃圾相对贡献量不大。PVC对生活垃圾的镉相对贡献量最大,而且在含PVC垃圾焚烧过程中烟气中镉的浓度也有明显增加。此外,PVC有使重金属从底灰向飞灰转移的趋势,这对于后续的底灰处置是有利的。在分析PVC对城市垃圾焚烧过程影响的基础上,本文最后提出了结论和建议。  相似文献   
105.
针对城市生活垃圾焚烧(MSWI)过程中二(口恶)英类的生成机制以及焚烧飞灰的组成,研究了MSWI飞灰中常见的钙化合物(CaO,Ca(OH)2,CaCl2,CaSO4及Ca(NO3)2)对前生体五氯酚(PCP)及六氯苯(HCB)生成二(口恶)英类的阻滞作用.结果表明,280℃下加热2 h,Ca(NO3)2,Ca(OH)2和CaO对PCP生成二(口恶)英类的总阻滞效率分别为93.7%,80.4%和98.9%,而CaCl2和CaSO4几乎没有效果.CaO对PCP和HCB混合物生成二(口恶)英类物质同样具有良好的阻滞效果.另外,探讨了上述钙化合物对PCP及HCB生成二(口恶)英类的阻滞作用机理.  相似文献   
106.
国内外垃圾发电状况   总被引:5,自引:0,他引:5  
官玉琪  魏杰 《电力环境保护》1998,14(3):41-43,53
介绍了城市垃圾的焚烧处理及垃圾在国内外的发展状况。  相似文献   
107.
TiO_2光催化降解垃圾焚烧炉飞灰中二噁英的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
光催化降解有机污染物是目前环保研究的热点课题。本文以垃圾焚烧炉的飞灰为对象,研究TiO2作为催化剂在500w汞灯照射下,飞灰中二噁英的随光照时间的降解效率。实验结果表明:在一定的光照条件下,TiO2光催化氧化分解二噁英的效率与飞灰本身的特性有关,特别是与飞灰含碳量以及铁等金属含量有关。飞灰中铁、铜等金属元素可促进二噁英光解,而碳则抑制了二噁英的光解。  相似文献   
108.
上海多灵环保工程设备有限公司研制成功第四代垃圾焚烧技术,包括垃圾预处理、焚烧、烟气治理、综合利用等技术组成,每天可处理100t生活垃圾,能适合600多个县城。其特点:垃圾不需分拣;不需添加燃料也可焚烧水分高达50%的垃圾;不烧垃圾时可像煤球炉一样暂时封炉。工程实例(海南琼海市)表明,  相似文献   
109.
将计算机实时监测和控制技术引入到城市垃圾焚烧设备中,对回转炉床式焚烧炉的整个流程中各环节的生产数据,进行实时监测及控制,以提高焚烧炉的焚烧量和焚烧质量,使焚烧效率最佳,并且保证系统的安全可靠运行。  相似文献   
110.
垃圾焚烧发电过程中的二次污染物控制处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
概述了二口恶英、重金属、酸性气体、灰渣等垃圾焚烧二次污染物的形成机理,并详细介绍了通过控制垃圾焚烧条件、尾气处理以及吸附等方法,可以有效控制二口恶英类污染物的排放;重金属的控制可以用除尘器或使用相应的吸附剂处理;采用较为成熟的烟气处理技术,可以控制处理酸性气体;灰渣可采用固化稳定化和酸或其他溶剂提出法处置。  相似文献   
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