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381.
硫磺回收装置扩能改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着中压加氢的投产酸性水量的增加。汽提装置所产酸性气也随之增加,而原有硫磺回收装置没有增加负荷的能力。扩能改造势在必行。同时也是解决焚烧H2S产生有害气体的有效途径,对创造枉会效益和环境效益有着深远的意义。  相似文献   
382.
废塑料热能利用是废塑料资源化的一种重要方式。随着世界能源需求的增长,废塑料热能利用受到人们的广泛关注。综述了国外废塑料热能利用技术及发展,并对我国废塑料热能利用前景作了分析。  相似文献   
383.
新型非焚烧医疗废物处置技术:脉动高压蒸汽灭菌-破碎   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了高压蒸汽灭菌结合破碎的医疗废物处置技术的原理、技术特点以及处置过程中排放的废气废水的处理方法。从节能环保和经济可靠的角度,对高压蒸汽灭菌处置技术与焚烧技术进行了比较,结果表明高压蒸汽灭菌-破碎的医疗废物处置技术可以避免传统焚烧技术由于设计、操作等问题所引起的二噁[口英]二次污染等问题,无论是设备本身还是运行维护费用均要低于焚烧技术:其更加适合我国相对小规模的医疗废物的处理。  相似文献   
384.
城市生活垃圾焚烧过程中的二恶英污染   总被引:2,自引:0,他引:2  
沈吉敏  张宪生  厉伟  解强 《环境科技》2003,16(3):28-30,37
城市生活垃圾的焚烧处理虽有其优点,但同时又是剧毒污染物二恶英类物质产生的主要来源。为有助于开发城市固体废弃物的洁净能源化利用的新技术,介绍了二恶英类物质的结构、物理和毒理性质、在焚烧过程中产生的机制等内容。  相似文献   
385.
本文研究分析了德国固体废物热解技术方法及其工艺流程的主要特点。  相似文献   
386.
《福建环境》2002,19(F08):17-18,29
该文首先分析了目前国内垃圾焚烧炉的情况,指出必须开发适合我国国情的垃圾焚烧炉;重点介绍了LXRF立式旋转热解气化焚烧炉的工艺特点、运行参数和结构特征。  相似文献   
387.
388.
目前,含油污染场地土壤处理中对终温影响的研究不够。采用固定反应床对该类污染土壤进行热解处理终温模拟试验。在升温速率、终温时间及真空度(20℃/min、30 min和70 k Pa)不变的条件下,考察了不同热解终温下热解残渣的含油率,并利用GC-MS对不同热解温度下含油土壤热解油进行了分析。结果表明:随热解终温不断提高,各试验土壤样品热解残渣的含油率均逐渐降低,0~260℃范围内热解残渣的含油率下降最快,其中260℃下热解速率分别为2.93mg/min、1.99 mg/min、1.57 mg/min、1.39 mg/min、1.15 mg/min,之后下降速率减缓,到300℃后基本保持不变;含油土壤最宜热解终温为260℃,此时含油土壤中石油烃质量比低于3 000 mg/kg(初始质量比为17 438~42 656 mg/kg);热解油中高分子碳氢化合物含量随热解终温不断提高而逐渐升高。  相似文献   
389.
《南京市生活垃圾分类管理办法》自2013年6月1日起施行以来,已经过去4年多,南京市生活垃圾分类在全市有序展开,然后,南京企事业单位、市民、学生等,对生活垃圾分类认识达到什么程度?分类意愿如何?分类执行状况如何?鉴于此,作者在老师指导下,在2015年10月1日至2017年6月22日期间,通过实地考察走访询问、发放问卷并分析总结和查阅资料等形式,组织了本次南京市生活垃圾分类现状及生活垃圾分类后处理情况的跟踪调查和研究。希望通过本次调查,能够为南京生活垃圾分类工作提供参考意见,为南京宣传垃圾分类提供积极帮助。  相似文献   
390.
不同温度桉树叶生物炭对Cd2+的吸附特性及机制   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过元素分析、BET-N2、Zeta电位、Boehm滴定,SEM-EDS、FTIR等分析方法对不同热解温度(300、500和700℃)下制备的桉树叶生物炭进行表征,研究了3种生物炭(BC300、BC500和BC700)对Cd2+的吸附特性与机制.结果表明,随温度升高,生物炭产率下降,灰分、pH值和Zeta负电荷量上升,比表面积增大.当Cd2+浓度为20mg/L时,平衡时间依次为80min(BC700)<360min(BC500)<540min(BC300),均符合准二级动力学模型(R2>0.98),以化学吸附为主.BC300和BC500吸附过程均符合Langmuir和Freundlich模型,BC700更符合Freundlich模型,最大吸附量依次为BC700(94.32mg/g) > BC500(67.07mg/g) > BC300(60.38mg/g).在Boehm滴定结果分析的基础上,结合FTIR和SEM-EDS,表明生物炭吸附机制主要为静电吸附和官能团络合作用.BC700吸附性能最佳,原因可能是具有较大的比表面积、较多的负电荷量和较为丰富的官能团.  相似文献   
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