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《环境科学与技术》2013,(12)
文章在对常州市武进区礼嘉镇进行面源生物质废弃物调研的基础上详细比较了生物质废弃物发酵制备燃料乙醇技术、生物质废弃物发酵制沼气技术、生物质废弃物气化炉技术以及生物质废弃物焚烧发电技术,从技术、经济、应用前景等多方面考量并最终筛选出适合于礼嘉镇试点区域的生物质废弃物利用技术。在对所选技术的应用实例进行调查研究的基础上建立了太湖流域废弃生物质能源资源化的总体方案:本方案拟定在试点区域结合实际情况将部分不适宜用于发酵制备燃料乙醇的农作物秸秆以及禽畜粪便、生活污水污泥等各类生物质废弃物用于生物质发酵制沼气项目,以满足当地部分居民的日常生活所需,同时收集剩余适宜制备燃料乙醇的生物质秸秆用于建设具有广阔应用前景的生物质发酵制备乙醇项目,对体系中产生的污水污泥等废弃物以污泥亚临界水热处理技术予以预处理后用于发酵制备沼气项目。总体方案每年生产燃料乙醇1 875.7 t,生产沼气259.2万m3,副产有机肥1 874.8 t,产生经济效益1 608万元,10年运行期的净收益现值为12 555.4万元,是具有广阔前景且行之有效的循环经济方案,是推动自然生态和人类社会和谐发展的绿色经济方案。 相似文献
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本文从废弃食用油脂的来源、危害、资源化的途径、法律法规依据等进行了分析,提出废弃食用油脂的利用途径和管理要求。 相似文献
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我国每年产生工程泥浆量大,随意弃置可能存有潜在生态风险。本研究以基坑泥浆(JK)和疏浚底泥(DN)搭配常用建筑原料制成资源化产品(免烧生态步道砖),并进行抗压强度测试。结果表明,以废弃工程泥浆部分替代建筑原料,在粗砂(CS)组中,JK较DN效果好,资源化产品28d抗压强度均超过10MPa,达到MU10标准GB/T 8239-2014。用黄砂(HS)、清砂(QS)、机制砂(JZS)进行配比,当DN添加量为30%、HS添加量为50%时,抗压强度最高,达到MU15标准GB/T 8239-2014;当DN添加量为40%时,不同砂料抗压强度区别较小。另外,泥浆与砂料组成的骨料体系中,既受到硅(Si)和铝(Al)等含量的影响,又受到钙硅比(C/S)的耦合影响。 相似文献
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废弃印刷线路板(WPCBs)既有污染环境的一面,又有可资源化回收利用的一面。通过机械物理法、热解、超临界流体氧化和离子液体溶解等方法对其进行分离和回收金属和非金属材料。初步分选的金属需要进一步提纯以实现高附加值。而非金属材料可以用热解法、微波处理、超临界流体技术、等离子技术等技术进行产气和能量回收,也可以通过制备建筑材料或填料和其它功能村料进行物料回收。总之,对WPCBs进行适当地处理不但可以减轻环境压力,还可以变废为宝,实现资源再生利用。 相似文献
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导热油又称传热油,是一种热量的传递介质,近年来被广泛应用于化工、印染、橡胶、树脂、涂料、筑路、造纸、粮油等各种场合,而且其用途和用量越来越多.导热油由于常年在高温下工作,易发生热裂解、氧化缩合、生焦等化学变化,引起导热油性能下降直至报废.废导热油为国家危险废物名录的HW08废矿物油危险废弃物,虽然可作为燃料油供给炼油厂等燃烧,但环境污染大,资源浪费严重.且废弃导热油中废弃的部分只占一小部分,大部分具有回收利用的价值,用作燃料是对资源的一种浪费.一套化工装置动辄就需要上百吨导热油,企业更换新的导热油成本昂贵,所以将导热油再生对生产企业降低生产成本、节约能源、保护环境都具有很重要的现实意义. 相似文献
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污水资源化利用可行性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文阐述了污水资源化利用技术在有效解决水资源短缺、促进水资源可持续利用方面的必要性。城市污水由工业废水和生活污水两部分组成。近年来,随着城市数量的增多,城市密度的加大,生活污水排放量迅速增加。因此,开发和应用投资省、见效怜惜、运行成本低的生活污水回用处理技术已成为确保社会经济可持续发展的重大课题。 相似文献
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石煤废渣资源化利用的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对采用等量取代法以石煤废渣取代部分水泥制作混凝土进行研究。实验结果表明 ,石煤废渣具有超细结构 ,可与水泥形成“二级微观填充体系” ,能提高混凝土的密实度 ,改善混凝土界面结构和孔隙结构特征 ,使混凝土的可泵性、坍落度提高。 相似文献
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随着国内生产水平的超高速发展,人们的饮食习惯和食物的能源结构发生巨大的改变,城乡居民生活水平也不断提高,导致厨余垃圾在家庭生活垃圾中所占的比例逐年升高.厨余垃圾高含水率、高油、高盐的特性降低了寻常处理模式带来的经济效益,但其高有机质的特性也增加了资源化利用的潜力.因此,文章针对日常厨余垃圾的产生量、组成特点等进行研究,... 相似文献
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以城市生活垃圾经过破碎、淋滤等预处理后的有机浆液为研究对象,进行了中试规模的厌氧反应器的调试研究,研究的结果表明:①采用污水处理厂的污泥,生活垃圾经过预处理后的有机浆液历时120 d的完成了厌氧调试;②根据调试过程分为3个阶段:污泥驯化阶段、负荷提高阶段、稳定运行阶段。在污泥驯化期,OLR=0.5 kg/(m3·d)下,COD去除率经历缓慢增长、快速增长2个时段。在负荷提高阶段,COD去除率基本保持85%左右。稳定运行期OLR=7.0 kg/(m3·d)下,COD去除率保持在80%左右;③沼气的产气率保持在0.45~0.55 m3/kg,CH4和CO2的百分比分别保持在55%和40%左右。 相似文献