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571.
张垠 《黔西南民族师范高等专科学校学报》2012,(6)
生活垃圾焚烧技术是减少生活垃圾危害的一种有效工程技术,并逐渐在国内城市推广.但是焚烧垃圾后的灰渣占到原有质量的20%,如何处理这些灰渣成为近年的热点.对各种焚烧垃圾灰渣的资源化利用方法进行分析和总结,能为其将来的发展指明方向. 相似文献
572.
固体废弃物的综合处理与资源化 总被引:7,自引:0,他引:7
通过对排放量大的工业固体废弃物——粉煤灰、钢渣、白泥的污染、处置等现状的分析,阐明了三大废渣的物理、化学特性,根据其物理化学特性,做了综合利用途径的可行性探讨,提出利用三大废渣制造水泥砂浆;白泥与生活垃圾混合处置填坝实现土地资源化目标。方法简单,处理量大,投资少,见效快,具有较大社会、经济效益,是固体废弃物综合利用再资源化的有效途径。 相似文献
573.
系统综述了牛粪的养分及生物组成,从生物转化技术的角度分析并比较了蚯蚓、粪金龟子、水虻、蝇蛆等几种食粪生物,还介绍了当今世界牛粪固液分离后再利用、厌氧发酵牛粪产生沼气、蠕虫堆肥法将牛粪变成商品肥等牛粪资源化的途径,指出利用生物转化牛粪的方式既可有效的解决牛粪环境污染问题,又能延伸产业链,变废为宝,是未来牛粪资源化利用的主要研究趋势之一. 相似文献
574.
为应对盾构隧道渣土日益庞大的产量,形成对盾构渣土的资源化利用体系的系统性认识是有必要的.取样得到国内6个不同城市的典型盾构隧道工程所产生的渣土,并对其进行试验得到了不同城市盾构渣土的含水率、液塑限含水率、颗粒粒径、贯入指数、CBR承载比等物理力学性质,探讨了盾构渣土潜在的资源化利用前景.阐述了目前盾构渣土的资源化处理技术的原理、适用场景、品质要求,据此结合盾构渣土的物理力学性质进行分析,提出了不同性质渣土的分类体系,从而说明不同性质渣土可能的处理方式,进一步总结出一套盾构渣土综合利用途径流程,以期为我国的盾构渣土的资源化利用发展提供一定参考. 相似文献
575.
泥水平衡盾构、顶管工程施工过程中会产生大量的废弃泥浆,将泥浆进行快速泥水分离是解决泥浆堆置场地短缺的必要途径.开挖地层的变化以及泥浆掺加剂的变化,导致了盾构、顶管工程废弃泥浆性质的多变,易降低后续的泥浆脱水效率.针对此问题,本文以典型顶管施工废弃泥浆的脱水工程为研究对象,测定并研究了该工艺中顶管废弃泥浆的泥水分离特性及脱水产物的物理化学特性.研究发现,絮凝-过滤工艺处理废弃泥浆得到泥饼的含水率与泥浆初始粒径及过滤压力有关,未来的相关工程可以基于废弃泥浆的初始粒径,选取相应的过滤压力;顶管废弃泥浆的性质随着开挖地层的变化而发生大幅度变化,其絮凝-过滤工艺需要根据地勘报告进行设计,考虑泥浆脱水过程中的最不利情况.提出了絮凝-过滤工艺未来的优化及发展方向. 相似文献
576.
将CO2用于钢液精炼是CO2资源化应用于炼钢流程的重要补充。基于CO2用于钢液精炼的最新研究进展,分析了CO2气体在精炼钢液中冶金反应行为,重点综述了常压以及真空精炼过程,CO2作为保护气体、搅拌气体或反应气体等在炉外精炼过程中的应用现状。常压条件下,CO2可防止钢液增氮、调控钢液氧化性并延长底吹元件寿命;真空条件下,CO2不仅能够发挥常压下的作用,且钢液深脱碳、脱气以及去除夹杂物方面的效果更加显著。最后,指出了目前CO2资源化用于精炼过程中面临的问题,认为未来CO2资源化用于精炼过程的研究应从以下2个方面展开:1)优化CO2喷吹工艺;2)深入研究CO2参与炼钢反应的基础理论。 相似文献
577.
针对长三角地区工业园区面临的水资源、水环境、水生态与碳排放的多重限制问题,认为工业园区的水资源高效利用是高质量发展的重要支撑,污水资源化利用是水资源高效利用的关键途径。基于工业园区水资源高效利用相关研究、实践和政策,结合综合统筹与系统优化原则,提出了以五级处理-五级回用体系为核心的工业园区水资源高效利用策略。基于“双碳”战略,提出了耦合污水回用、资源回收、节能增效与多能互补的工业园区水资源高效低碳利用思路,可推动园区节水减污降碳协同优化。提出未来长三角地区工业园区水资源利用应向“低碳化、区域化、集成化、智能化”的方向发展。 相似文献
578.
579.
聚苯乙烯泡沫具有质量轻、表观密度低、不易分解、廉价等优点,是当下应用最广泛的塑料制品之一。同时其废弃物的丢弃量也越来越大,这种聚苯乙烯泡沫废弃物在大自然中难以降解,燃烧还会产生有毒物质,导致回收处理难度较大,给环境带来了很多问题。如果将废聚苯乙烯泡沫塑料(WFPS)进行回收或者资源化利用,不仅能改善环境问题,而且符合“低碳”理念。对WFPS的回收包括溶剂回收、热解回收等方法进行了详细地介绍,重点综述了WFPS在能源领域、建筑领域和环境保护领域的资源化再利用的研究现状。结合中国WFPS的回收现状对其今后回收与再利用技术研究前景作出了展望:1)兼顾经济与环保的规模化溶剂回收技术的开发;2)催化裂解回收单体的高效催化剂的研发;3)聚焦高附加值的WFPS资源化利用技术研究。 相似文献
580.