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941.
基于电网企业的废铅蓄电池产生和处置现状,结合我国废铅蓄电池回收工作进展,以华北地区为重点研究区域,提出委托回收、联合回收和自主回收3种废铅蓄电池回收利用模式.对于具有废铅蓄电池资质单位较多的地区,优先考虑全部委托回收模式,有助于降低法律风险,并节约人力、物力.对于环保管理相对创新和管理理念先进的地区,考虑依托地市公司建设收集网点,由省公司统一管理和转移,并联合有资质的回收企业开展回收.对于以营利为目的,期望扩大回收业务的地区,建议考虑自主回收模式.无论采用何种模式,国家电网及其电网企业应建立和完善废铅蓄电池的信息化系统,将电池采购、维护及产废信息、台账记录、管理计划、转移联单等信息纳入系统进行管理,并实现与政府部门危险废物信息系统的数据对接. 相似文献
942.
为了有效降低经络合萃取处理后的T酸废母液中氨氮和总氮的浓度,为后续生物处理创造条件,对T酸母液进行Fenton氧化和蒸氨预处理,讨论了Fenton氧化、pH值、气液比、温度和反应时间对氨氮和总氮去除效果的影响.结果表明,Fenton氧化降低了T酸废母液的氨氮浓度,有利于氨氮和总氮的去除,去除率增幅明显.蒸氨过程中,氨氮和总氮的去除率随着pH值、温度和气液比的增大而升高,在pH值为11,气液比为3000,温度为95℃的条件下反应120min,氨氮去除率大于99%,总氮去除率大于97%.蒸氨预处理的氨氮去除动力学方程符合一级反应动力学,反应速率常数为k=0.00883min-1.反应的阿伦尼乌斯方程为:ln(k)=-1.97161-1016.5026/RT,R2=0.9959,反应活化能为8451.20J/mol,指前因子为0.139min-1.蒸氨是处理高氨氮T酸废母液有效手段,有工业应用价值. 相似文献
943.
随着国家对氮氧化物排放的控制越来越严格,选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术在燃煤电厂脱硝工程中被广泛应用。文章介绍了我国烟气脱硝催化剂的产生及回收利用情况,并对现有的回收利用工艺进行了分析,重点介绍了一种可促进烟气脱硝催化剂资源利用最大化、避免造成二次环境污染的脱硝催化剂回收利用工艺。 相似文献
944.
945.
李湘洲 《再生资源与循环经济》2012,5(5):41-44
介绍了发达国家处理和再利用废玻璃的经验,提出我国应借鉴发达国家经验,从科研、政策、法律等方面加强废玻璃的再利用工作。 相似文献
946.
硫酸的用途广泛。在相当多的化工生产过程中,反应后成为含有各种杂质的废稀硫酸。国内外已对废稀疏酸的回收进行了研究。如浓缩法、浸没燃烧法、裂解法等。染料工业中产生的废稀硫酸,含有多种有机污染物。目前,见之报道的去除这些有机物的净化方法有气提法、冷冻法、水解法、萃取法、吸附法、硝酸氧化法等。其中,以氧化法较好。但若废酸中有机物含量较高时,硝酸耗用量大,使处理费用过大而不能推广。本研究采用的试样为含50%硫酸的稀废硫酸,来自某染料厂旗红生产工段。其含有的有机物主要为对硝基邻甲苯胺和邻甲苯胺。废酸的COD_(cr)为60000mg/l。本法在硝酸连续氧化有机物之前,采用加热缩聚预处理。随着硫酸 相似文献
947.
美国对废电子产品 (主要是废电脑 )的处置已落后于欧盟国家和日本 ,目前欧盟已准备制订相应法规。据有关方面统计 ,废电子产品是增长速度最快的含毒废物流。美国国家安全理事会预测 ,至 2 0 0 4年 ,美国报废的计算机将达 3亿 1千 5百万台 ,这些废物中含有废塑料、镉、铬、铅分别是 1 81、68、5 4和 45万 t,并含有相当数量的汞。处置废电子产品面临的主要问题是由谁承担相关责任 ,对此 ,美联邦政府、州政府、电子产品制造商、环保团体所持立场不一。今年始行的国家电子产品服务倡议 (NEPSI)正在努力协调上述各方态度。至今美国废电子产品处… 相似文献
948.
<正> 一、前言我国生产硫酸的厂家每年更换的废钒触媒约五千余吨,堆置室外,没有回收利用,造成对环境的污染。废钒触媒中含钒平均约5%,远高于以含钒石煤为原料的五氧化二钒生产厂家的原料含钒量。五氧化二钒主要用于制造钒铁合金、硫酸工业和有机合成工业中的催化剂、ADA 法脱硫助催化剂和热钾碱脱碳缓蚀剂。目前国内市场价格约为8万元/吨。 相似文献
949.
厦门市海沧区在2003年深化危险化学品安全整治工作中,围绕专项整治具体目标,认真贯彻"安全第一,预防为主"的方针,坚持标准,依法评估,突出重点,整体推进,在建立健全和实施危险化学品的安全监管制度上狠下功夫,初步建立起危险化学品安全监管领域法制秩序. 相似文献
950.
开展了氯氧化锆生产排放废硅渣中锆资源的回收工艺研究,结果表明,当废硅渣在50℃条件下溶解废碱液时,硅渣中夹带的未熔锆英砂可以沉积,回收率可达到98.5%以上。继续加热溶硅碱液,可溶锆可与硅产生凝聚,形成锆富集物沉淀,锆富集物中湿基的ZrO2含量最高可达6.5%,可溶锆的回收率在97%以上。回收得到的未熔砂和锆富集物可直接返回氯氧化锆主流程中再利用,从而实现硅渣中锆的资源化利用。 相似文献