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41.
利用废弃物衍生燃料的热化学处理法制富含氢气合成气   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴畏 《环境工程学报》2013,7(4):1515-1521
为了探讨利用热化学方式从城市垃圾中制取富含氢气合成气过程的要素影响,解析氢气发生特性及其与主要影响要素之间的关系。在分析了城市生活垃圾组分特性的基础上,将其加工成组分均一的废弃物衍生燃料(refuse de-rived fuel,RDF),并在700、800和900℃等3个温度条件下,分别开展了RDF的热解、气化及水蒸汽气化等实验。研究表明,RDF的加工不但可有效降低垃圾含水率,还可将垃圾热值提高近1倍。温度和添加水蒸汽是从RDF中制取富含氢气合成气过程中的关键影响要素。其中,温度对氢气生成起到至关重要的决定作用,温度的提高对促进H2浓度的提高有利,同时,在气化过程中添加水蒸汽,可有效促进CO和H2等有价气体组分生成。在900℃的高温水蒸汽气化处理过程中,可获得H2浓度最高为34.13%的合成气。另外,800℃热解过程所产生的合成气热值最高,达到14 509 kJ/Nm3。  相似文献   
42.
重金属污染物原位监测是对废弃金属尾矿库重金属污染治理的基础,由于缺乏基础监测数据,基础数据采集工作量巨大.采用对应分析法建立某尾矿库的土壤样本和污染物之间的联系,以达到优化监测点和监测因子的目的.将监测点和监测因子反映到同一因子轴的图形上,能清晰直观地表述监测点和污染物间的内在联系和分布特征;确定主监测点和主监测指标,...  相似文献   
43.
中原油田石油污染土壤原位生物修复技术实验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过实验室选择性富集培养,从中原油田石油污染土壤中获得了能以中原原油为碳源快速生长的石油降解菌群。结合黑麦草(Ryegrass)和苜蓿(Alfalfa),采用该降解菌群对原油污染土壤进行了原位生物联合修复实验。接入降解菌的实验区分种植黑麦草、种植苜蓿、未种植区,另设黑麦草区和空白区。经过99 d的生物修复,石油烃累计降...  相似文献   
44.
<正>Energy,2014,75(10):40研究人员通过试验证实了催化作用对生物质/塑料废弃物掺混料在流化床中气化的影响,在不同的温度、不同的蒸汽-生物质和聚乙烯-生物质的比例下试验,确定最佳条件来提高氢气和合成气的产量。预期来自可再生资源的能源将补充由化石燃料资源产生的能源。气化是一种用于固体废物燃料转换的通用热化学工艺。对棕榈仁壳(PKS)和聚  相似文献   
45.
地下水污染修复一直以来都是环境领域的热点课题,纳米零价铁(nZVI)材料因其优越的性能为地下水治理和修复技术提供了方法和思路。文章简述了nZVI及其修饰改性技术,阐述了nZVI及其改性材料在地下水修复应用中的特点,总结了地下水环境对nZVI材料性质的影响,并对nZVI及改性材料地下水卤代有机物、重金属污染原位修复案例进行了综述。最后,对nZVI及其改性材料在未来地下水原位修复研究领域的发展进行了展望,提出建立模拟n ZVI修饰改性技术与污染物去除过程的仿真模型、展开nZVI及改性材料在地下水污染修复过程中环境效应及归宿等研究建议,以期对nZVI大规模实际应用的研究提供理论借鉴。  相似文献   
46.
《中国环保产业》2010,(9):62-62
##正##由大连国阳环保锅炉制造有限公司开发的卧式逆燃生物质能气化锅炉,适用于工民建供暖,洗浴业、海珍品近海养殖业等的供热。主要技术内容一、基本原理利用生物质能燃料的低硫性和可再生性,根据生物质能燃料挥发分高且快速释放的燃烧特点,自主研制的卧式逆燃生物质能气化锅炉的双层炉排反烧方式使燃烧  相似文献   
47.
48.
罗发榜 《化工环保》1994,14(2):107-109
气化法处理氯苯生产残液氯苯是大吨位的产品,在其生产中,氯化和蒸馏时有多氯苯和炭黑等生成,因而在分馏过程的后期,由塔底排出0.5%-1%的残液。该残液是粘稠的液固混合物,固体中含有炭黑及氧化铁,液体物是以二氯苯为主的混合液。残液主要成份见表1。苯的氯化...  相似文献   
49.
山东省在SO2污染防治方面通过采取征收排污费、烟气脱硫、限期达标、集中供热等一系列措施,收到了一定的效果,但仍然许多问题。针对存在的问题本文提出了由抓末端治理转向抓源头治理,使用清洁燃料,利用山东省煤炭地下气化的生产优势,推广燃料煤气化的最佳污染防治技术等建议,同时强调各种政策和行政管理手段也要跟上。  相似文献   
50.
《化工环保》2007,27(5):436-436
该发明公开了一种用纤维素废弃物水解残渣催化气化制取氢气的方法。以生物质酸水解或酶水解残渣为原料,采用催化气化的方法,在适当的反应温度、反应压力、反应时间条件下,制取富含氢气的合成气。采用该方法得到的粗气体中CO2和CO的含量较低,氢气含量较高,有利于后续处理,对制氢有利。该方法不但为氢气的生产提供了一种方法,而且处理了固体残渣(包括农业废弃物、林业废弃物、林业加工废弃物、水生植物、能源作物或生物质的其他派生物经酸水解或酶水解后剩余的残渣),保护了环境,提高了生物质的综合利用效率。  相似文献   
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