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861.
李春萍 《环境工程》2013,31(6):134-137
温度对垃圾RDF中Hg、As、Cd的挥发影响很明显,而对Pb、Zn、Cu的影响要小,对Cr、Ni的影响则最小。随着氯含量的增加,焚烧时重金属的挥发均呈增加的趋势,尤其在高氯含量下,对难挥发重金属的影响较明显。垃圾RDF中水分增加时,重金属的挥发出现减小的趋势,但影响的程度都较小,其中Pb、Zn的挥发随水分含量的增加减小略明显,水分变化对Cu的影响较小,而对Hg、Cd、Ni、Cr几乎没有影响。在垃圾RDF中分别加入5%的CaCO3和CaO后,重金属的挥发特性出现减小的趋势,其中,CaCO3对Pb、Cd、Ni的吸附效果较好。因此,可利用CaCO3和CaO作为吸附剂,达到控制烟气中重金属排放目的。  相似文献   
862.
橙油可以发出香味,具有香料的功能,广泛用于消耗品中,如化妆品、药品和加工食品以及家庭清洁产品中.橙油是从橘子外表层提取出来的,表层残留的农药会随之进入橙油产品,因此,橙油中的农药污染问题备受关注.  相似文献   
863.
城市污泥焚烧工艺研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
污泥焚烧是可实现最大量减容的污泥处置方法,在欧洲、美国、日本等发达国家,该工艺已日臻成熟。为了探讨污泥焚烧的可行性,阐述了直接焚烧技术、混合焚烧技术和新兴的污泥合成燃料的技术路线,重点介绍了污泥焚烧设备并指出流化床焚烧炉是目前污泥焚烧的主要设备。最后简要介绍了国内外典型的污泥焚烧系统,并指出了污泥焚烧存在的问题和未来的发展趋势。  相似文献   
864.
纤维素类草本能源植物的研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
纤维素类草本能源植物具有很高的生物质产量、纤维素和半纤维素含量,对环境友好,是目前最有发展前途的生物质资源之一,欧洲和美国将其作为首选的生物质能源植物.本文介绍了柳枝稷(Panicum virgatum)、芒草(Miscanthus spp.)、芦竹(Arundo donax Linn)等几种主要纤维素类草本能源植物具有产量高、适应性强、用途广泛等特点;综述了纤维素类草本能源植物在国内外的研究概况,以及基因工程技术在降低植物木质素含量及在植物中过表达纤维素降解酶类方面的应用;进一步指出在我国存在纤维素类草本能源植物资源评估、选育滞后,相关技术还不完善等问题,进行充分开发利用将在缓解能源紧张、解决环境问题、促进农业和经济发展等方面有着良好的前景.  相似文献   
865.
随着国家对烟气中的氮氧化物(NO_x)含量的排放指标要求逐步提高。通过对燃烧过程中NO_x的生成机理进行了剖析,提出针对炼厂工艺加热炉降低NO_x排放的改造方案,加热炉燃烧器改造后采用低氮燃烧技术。改造后优化生产操作,加热炉烟气中NO_x浓度低于100 mg/m~3,实现了GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》达标排放。  相似文献   
866.
在中国北方某农村地区开展了民用生物质颗粒的VOCs排放实地测试,对比研究了不同类型燃料与炉灶使用场景的VOCs排放特征.基于吸附管采样,气质联用定量的结果表明,民用取暖炉中生物质颗粒燃烧的ΣVOC排放因子在48.5~684.5mg/kg,其中芳烃类占总排放的37.0%~85.8%,其次是卤代烃类,占14.2%~63.0%.苯和甲苯是组成丰度最高的组分,其次是二氯甲烷和苯乙烯等物质.基于PID检测器获得的TVOCs实时排放曲线与CO释放动态过程具有一定的同步性.燃料类型与燃烧场景对TVOCs排放有显著影响.点燃与剧烈燃烧阶段排放的VOCs占总排放的53.0%~71.2%,而阴燃阶段的TVOCs排放显著低于其他阶段.燃烧效率与TVOCs浓度间没有显著的统计学相关性(P>0.05).PID法与GC-MS法定量获得的排放因子有显著的正相关关系,但二者定量数值具有显著的差异.GC-MS定量组分仅占总排放因子的4%以内.明晰生物质颗粒燃烧的VOCs排放特征和影响有助于进一步完善排放清单,降低不确定性.  相似文献   
867.
868.
提出了一种两段式化学链反应方式,并以Fe2O3为载氧体对生活垃圾衍生燃料(Refuse-Derived Fuel RDF)的化学链气化开展试验研究,分析了反应温度、载氧体含量、CaO的添加对载氧体气化性能的影响.结果表明,载氧体可以显著提高产气率,气化过程中产气率、碳转化率等均随着温度的升高而增大;随着载氧体含量的增加,CO、H2的含量先增大后减小,在850 ℃、Fe2O3/C=0.15(物质的量比)时,含量最高.CaO的加入更进一步促进了焦油的裂解,提升产气率的同时,也起到了吸收CO2的作用,改善了合成气的品质.通过X射线衍射(XRD)对反应后载氧体的组分进行了分析,结果发现,随着温度的提高,载氧体的释氧能力逐渐增强,850 ℃时,载氧体反应后被还原为FeO.  相似文献   
869.
美国宾夕法尼亚大学科学家最近发现 ,塑料废品可以转化成用作燃料的小块塑料。在正常情况下各种各样的塑料废品 ,包括脏东西 ,必然要被填埋掉 ,然而在宾夕法尼亚大学开发的方法中 ,这种塑料小块可以与煤混合作为火炉和锅炉的辅助燃料 ,或者在水泥炉中燃烧。在适当温度下切碎的塑料被送入一个电动加热的模具中加热 ,使材料的外层熔化和融合 ,而材料的其他部分并不熔化 ,然后将生成的压缩塑料切成小块。经计算可知 ,这些塑料小块提供的能量是生产它们所需能量的 2 0倍。即使这些塑料可以重新熔化和重塑 ,传统的循环过程也需要相当高的能量投入…  相似文献   
870.
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