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281.
垃圾焚烧系统中二噁英类形成机理及影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
垃圾焚烧是城市中二噁英类污染的主要来源之一,因此如何控制焚烧二噁英类的形成和排放是目前研究的热点。本文探讨了垃圾焚烧过程中二噁英类的三种形成途径:原始垃圾中存在二噁英类、从头合成、前体物形成。并且进一步分析了二噁英类形成的影响因素(包括反应物、反应表面、催化剂、温度、烟气环境、氯源、水分),从而为二噁英类的形成和排放控制提供理论基础和依据。  相似文献   
282.
电选法回收利用废印刷线路板   总被引:10,自引:0,他引:10  
废印刷线路板含有多种有价值的物质,随意丢弃或处理处置方法不当既污染环境,又造成资源流失。采用剪切式破碎和电力分选技术对废印刷线路板的机械分离进行了研究。结果表明,电选法可以实现废印刷线路板中金属和玻璃纤维、树脂的分离;在实验的粒径范围内(-14+20目到-120+200目分为5个粒径级别),金属主要集中在-20+120目粒级范围内,且该粒级范围分选效果最好。  相似文献   
283.
渗滤液中污染物的粒度分布及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
渗滤液是一种难于处理的废水.论述了渗滤液中污染物的粒度分布.指出了不同粒度污染物中胶体态组分富含难降解有机物和重金属,其性质稳定,含量较高,对渗滤液的处理工艺选择和去除效果影响重大.最后对渗滤液的资源化进行了初步探讨.  相似文献   
284.
“老龄期”填埋场渗滤液COD蒸发规律研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
“老龄期”填埋场渗滤液由于可生化性差而难于处理。采用常规蒸发、减压蒸发和载气蒸发处理不同pH值的“老龄期”渗滤液。实验结果表明,3种蒸发方式下,冷凝液CODF降过程中均存在明显的浓度转折点,转折点之后COD维持较低水平,为“老龄期”渗滤液的“三分处理法”提供理论依据。与常规蒸发相比,减压蒸发和载气蒸发的前期冷凝液COD较高,且浓度转折点偏后。  相似文献   
285.
本文介绍了我国危险废物产生量、分布特点、管理现状及发展趋势 ,分析了我国地方及云南省危险废物管理中存在的问题 ,提出了解决问题的对策和建议。  相似文献   
286.
PVC广泛应用于工业和日常生活中 ,PVC废物的产生量将会在将来一段时间内持续增长 ,对PVC废物处理处置问题研究成为固体废物处理处置的一个方向。目前 ,PVC废物还缺乏系统、完善的管理手段和处理技术。本文在分析PVC废物特点其环境潜在危害特性的基础上 ,比较分析各种PVC废物处理技术的优势和存在的问题 ,及国内外在PVC废物处理处置方面的具体实践 ,以期探讨PVC废物的处理对策并提出今后PVC废物处理的发展趋势和研究方向  相似文献   
287.
城市生活污泥烧结制陶粒的两种工艺比较研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过试验比较了"湿法造粒-烧结"和"干化-烧结"2种利用城市生活污泥烧结制陶粒的工艺路线.分析了工艺路线、原料配比和烧结温度对污泥陶粒的产品强度、吸水率和密度等性能指标的影响,同时指出了沸石粉和粘土作为助熔剂的不同作用机理和作用温度.实验结果表明,污泥"干化-烧结"制陶粒更有优势.烧结陶粒不会造成二次污染.综合考虑产品性能与经济性,适宜的物料配比为干污泥50%、粉煤灰30%~40%、粘土10%~20%.  相似文献   
288.
聂铁城 《安全》1996,17(4):33-36
企业职工全员安全教育刍议聂铁城(中国航天工业部总公司第三研究院)企业职工是安全生产的主体,也是安全管理工作的对象。除了物的安全状态而外,职工的整体安全素质,决定着企业的整体安全水准。职工的安全素质,首先来自职工自身的精神文明和对于各类基础知识的把握,...  相似文献   
289.
殷永丰  邱榕 《火灾科学》2017,26(2):68-78
二甲醚(DME)作为可再生的清洁燃料,因为其优越的性能而越来越受关注,但与此同时其燃烧的安全性却容易被忽视。自蒙特利尔议定书以后,含磷化合物成为抑制碳氢化合物火焰最理想的卤代烷替代物,选取甲基磷酸二甲酯(DMMP)应用于二甲醚火焰,基于分层结构首次构筑了DME/DMMP详细化学反应机理。通过模拟研究发现,DMMP对DME层流预混火焰表现出与碳氢火焰同样明显的抑制作用。进一步进行火焰抑制机理分析,结果显示DMMP对DME层流火焰的抑制主要是因为PO_2和HOPO的循环反应促进了H和OH重组,同时得出DMMP对DME富燃火焰抑制更有效的结论。  相似文献   
290.
废锌锰电池真空蒸馏法去除汞的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
废锌锰电池回收利用中的一个关键问题是实现汞的无害化。介绍了使用真空蒸馏装置,通过单因素实验和正交实验,研究蒸馏温度、系统压强和蒸馏时间对去除汞的综合影响;寻找去除汞的最优工艺条件。根据实验结果,使用真空蒸馏的方法处理锌锰电池优化的工艺参数为:蒸馏温度500~600℃,蒸馏时间60~80min,系统压强3000~7000Pa。  相似文献   
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