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相似文献
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1.
重庆城市生活垃圾组分与热解特性   总被引:2,自引:1,他引:1  
选取重庆主城区域城市生活垃圾进行实验研究,以确定其自然组分、工业组分、元素组分及热值等特性参数,实验研究表明:高水分、高灰分、低热值特点比较明显;MSW中的有机物是一个很复杂的组份,并且有机化合物都有较明显的挥发分析出温度区;而纸、布或含纤维质较多的废弃物在各自相对较宽的温度区的挥发分析出较均匀,湿度、物料尺寸及停留时间对热解特性有重要影响;要保护垃圾洁净燃烧,除了保证炉温(大于800℃)外,针对不同组分及垃圾工业成分确定不同炉型,以保证足够的炉风停留时间、充分燃尽。  相似文献   

2.
选取广东省七个典型海岛,分析了生活垃圾产量及其变化规律,测试了生活垃圾容重、组分、含水率、灰分、热值、重金属含量等理化特性。结果表明:南澳岛、外伶仃岛、东澳岛和上下川岛生活垃圾夏秋季节产量大、冬春季节少,人均产量分别为1.030、1.147、1.093和0.772 kg/d;万山岛、桂山岛生活垃圾春秋季节产量大、冬夏季节少,人均产量分别为0.726和1.022 kg/d。七个海岛生活垃圾以厨余组分含量最高,占到32.34%~47.75%;其次为塑料和纸类,分别占到12.89%~20.70%和11.2%~19.71%。混合垃圾容重为157.49~217.27 kg/m3,平均值为182.1 kg/m3;含水率为48.26~60.22%,平均值为53.94%;热值为4793~7068 kJ/kg,平均值为5659 kJ/kg。焚烧灰分中重金属Cu(969mg/kg)、Zn(1760mg/kg)、Cd(19.7mg/kg)含量分别超出国家土壤标准限制的1.4、3.4和18.7倍;纸灰分重金属含量都在标准限制范围内,贝壳灰分中Hg含量以及塑料灰分中Cu、Zn、Pb、Cd超出国家土壤标准限制。  相似文献   

3.
杨凌城市生活垃圾热值测定分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对来源于杨凌城市不同功能区十个采样点的生活垃圾进行分析,根据组成特点,对经过分拣和筛分后垃圾的四种主要组分测定热值,求出高、低位热值,并对热值来源进行了分析.结果表明,杨凌生活垃圾的热值较高,平均达到4366.88J/g,可考虑采用焚烧法处理;不同采样点垃圾热值的变化主要决定于垃圾中的塑料和可腐有机物含量的变化.  相似文献   

4.
城市生活垃圾在流化床中的流动特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了建立城市生活垃圾在循环流化床中燃烧的模型,该文选取了几种生活垃圾的典型组分,通过冷态流化实验研究了它们在流化床中的流动特性。实验发现床料的作用使得不同垃圾流化特性趋于一致,保持在密相区运动;垃圾对床料的流化有抑制作用。该文选取聚乙烯塑料颗粒做为生活垃圾的代表,建立了床料与塑料类物质相互作用模型,定量地描述了床料对于塑料颗粒的作用,并以此为基础,探讨了塑料颗粒在循环流化床密相区内的运动规律。  相似文献   

5.
城市生活垃圾可燃成分燃烧特性热重分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过热重分析仪研究城市生活垃圾单组分试样以及混合试样的燃烧特性,分别确定各试样的着火温度、燃尽温度及综合燃烧特性指数,并通过燃烧动力学分析得到各试样的活化能.垃圾在燃烧过程中表现为热解小分子气体的燃烧过程和剩余的固定碳燃烧过程.纸、织物燃烧猛烈,但持续时间短,塑料燃烧持续时间最长,最耐烧.尽管峰值有一些改变,各单一成分的燃烧特性在混合试样的燃烧特性曲线上均有所体现.  相似文献   

6.
利用物理化学的方法——燃烧热测定方法,研究不同种类生活垃圾的热值,得出以下观点:适于焚烧的生活垃圾应该是高热值生活垃圾,这种观点其实是片面的,垃圾是"废物"不是"燃料",其实不然,通过研究发现垃圾中的热值可以得到充分利用。  相似文献   

7.
马向东 《科技信息》2009,(22):I0329-I0329
城市生活垃圾渗滤液是一种污染性很强的高浓度有机水,是当前水处理领域的重要研究对象,本文从生活垃圾渗滤液的产生渠道入手,对垃圾渗滤液的物理特性、化学成分及处理方式进行了研究分析。  相似文献   

8.
北京市生活垃圾成分及理化特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以北京市城区为背景,通过深入现场调查研究,对北京市生活垃圾各发生主体的垃圾构成进行分析,对各发生主体均分析了含水量、容重、发热值等理化特性,为废弃物减量化、无害化与资源化提供依据.  相似文献   

9.
几种典型城市生活垃圾的热解特性和动力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对四种不同的城市生活垃圾原料:木屑、稻草、橡胶和塑料在不同升温速率(10、20、30、40℃/min)下进行的热重分析试验,探讨生物质热解的影响因素。通过热重曲线分析城市生活垃圾的热解规律,并使用阿伦尼乌斯公式和Coats-Redfern积分法计算热解反应动力学参数。研究结果表明:几种典型的城市生活垃圾热解过程分三个阶段:干燥预热、快速失重和缓慢失重阶段。随着升温速率的增加,热解曲线向高温区移动,升温速率升高对热解过程总失重量影响不大;但是提高升温速率会加快热解反应过程。塑料相对于其他三种物质热解失重峰值温度高出120℃以上,塑料的活化能远大于其他三种物质,是四种城市生活垃圾最难热解的物质。  相似文献   

10.
11.
准确预测生活垃圾产量可以为垃圾管理工作提供定量依据。利用多项式拟和、多元线性回归和灰色GM(1,1)模型相结合的方法对2007~2013年六安市城市生活垃圾年产量进行了预测。结果显示:预测时段内生活垃圾年增长率5%~6%,2013年将达到17.9万吨。  相似文献   

12.
北京市生活垃圾重金属元素调查及污染特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用现场调研取样和理化分析检测的方法对北京市城区垃圾中重金属含量水平 ,主要污染元素和主要污染物进行测定 ,并在调查基础上提出北京市城区垃圾重金属污染的防治对策 ,为废弃物减量化、无害化与资源化治理提供依据  相似文献   

13.
采用气相色谱-质谱联用(GC-MS)和氢火焰气相色谱(GC-FID)方法分析了城市生活垃圾各物理组成中6种优先控制邻苯二甲酸酯(PAEs)的源分布状况.结果表明,PAEs在生活垃圾各组成中出现的频率顺序为:邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)>邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)>邻苯二甲酸二甲酯(DMP)>邻苯二甲酸二乙酯(DEP)>邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)>邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP);并且DEHP和DBP在垃圾中的总含量最高.就垃圾物理湿基组成而言,塑料是垃圾中DEHP的重要贡献者(4.80~96.88μg.g-1).而布类和纸类中的DBP和DEHP含量均较高,其干基样品含量范围接近于塑料样品.厨余、果类和竹木中PAEs的种类最为丰富,而渣石和玻璃样品中的PAEs含量则较少.  相似文献   

14.
文章以成都市为例,确定4种分类收集方案,应用层次分析法对生活垃圾分类收集方案进行优化分析。  相似文献   

15.
垃圾热解中PVC组分HCl的析出特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
以垃圾中的PVC组分为试验物料,在外热式固定床热解试验台上,研究了PVC热解过程中HCl的析出特性·通过改变加热方式、热解终温、加热温度、加热时间等参数研究了HCl的析出过程、析出量和质量分数·试验表明,加热方式对HCl析出有很大的影响,快加热方式析出的HCl量几乎是慢加热方式的2倍;HCl析出过程可分为三个阶段,325℃时开始有HCl析出;热解终温对HCl析出过程有较大的影响,并决定着HCl的析出量,本试验在550℃左右析出的HCl量最多,这说明存在一个HCl析出量最大的峰值温度·并依据试验结果,从理论上进行了初步探讨  相似文献   

16.
人工处理台州市黄岩区生活垃圾土试样,分析组分后作固结和直接剪切实验。结果表明:在试样的孔隙比一定时,其瞬时沉降量随含水率的提高而增加,前期增加速度更快;e-lg p曲线兼有黏性土和密实砂土曲线特征;剪应力随剪切位移呈现逐渐硬化的曲线;抗剪强度与法向应力基本成直线关系,符合库仑定律;当含水率在40%~50%时,随含水率增加,黏聚力明显增大,内摩擦角减小。  相似文献   

17.
介绍了几种常用城市固体废物处理技术,分析了各种处理技术的优缺点,并对使用现状和研究进展进行了综述,结合我国城市固体废物的特点,提出了适合我国城市固体废物的处理技术研究和发展方向。  相似文献   

18.
城市生活垃圾中可燃物宏观反应机理的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
对城市生活垃圾中的8种可燃物进行了热重分析,得到了各种成分的燃烧特性参数,将积分法和微分法相结合,选用合适的反应机理方程来求解反应动力学参数,避免了把机理方程限制为(1-α)n和采用单一方法处理热重曲线而产生的误差。  相似文献   

19.
以上海老港填埋场的开采为例,说明填埋场开采的整个流程.通过收集相关基础资料,确定开采方法、技术及程序,采用分层开采、反铲挖掘方式,通过挖掘-卸料-返回-筛分等步骤得到筛分细料,同时在开采过程中需对环境安全影响进行评价.认为填埋场开采可有效缓解随着城市化进程发展而带来的垃圾处置所需土地资源紧缺等问题.  相似文献   

20.
在垃圾填埋场设计中,合理地确定垃圾土的抗剪强度参数是十分重要但又困难的工作.城市固体垃圾的抗剪强度参数与正应力水平及轴向应变(或剪切位移)有相关性.根据大量的试验数据及近年来发生的垃圾填埋场失稳案例反分析的结果,建议采用双线性的抗剪强度包线来表征城市固体垃圾的抗剪强度,当正应力为0至60 kPa时,c'= 22 kPa, φ'= 36°,正应力大于60 kPa时,c'= 30 kPa 和φ'= 31°.  相似文献   

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