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51.
陈庆华 《福建师范大学学报(自然科学版)》2004,20(4):68-71
采用复合无机粉体为填充剂,以生物活性剂和稀土配合物复合体系光敏剂为混合表面处理剂,经挤出造粒制备可环境消纳聚丙烯(PP)母料;采用人工加速老化实验、户外曝晒实验、自然填埋实验,并用红外光谱、热重分析及ASTM试验等对可环境消纳PP餐炊具的综合环保效应进行较系统地研究,结果表明,可环境消纳PP餐炊具具有明显的光一生物降解性能,同时在焚烧处理时,可有效减少有害气体的产生量。 相似文献
52.
浅谈农作物秸秆焚烧的危害和对策 总被引:3,自引:0,他引:3
针对焚烧农作物秸秆造成的资源浪费以及对农业生态环境的不良影响。提出了一些具体的解决办法,如机械化秸秆还田、秸秆过腹还田、培育食用茵、制取沼气等。 相似文献
53.
重庆市主城区生活垃圾理化性质分析及处理技术 总被引:10,自引:0,他引:10
目前,重庆市主城区生活垃圾以填埋方式为主,二次污染严重,采用“三化”方式处理生活垃圾势在必行。通过对主城区垃圾不同地点进行的生活垃圾取样,分析了垃圾的理化性质。实验结果表明:重庆市主城区生活垃圾组分以厨余垃圾为主,易燃烧的塑料、纸张含量较低;含水率高,可燃分和灰分较低,垃圾的热值基本满足燃烧要求;垃圾元素中C、H、O含量较高,并含有一定N、S和Cl。高含量的厨余垃圾,是影响垃圾焚烧质量的主要因素。若采取有效的措施,提高垃圾的热值,可采用焚烧方式处理部分生活垃圾。 相似文献
54.
针对生活垃圾焚烧飞灰中重金属元素(Cr、Cd、Cu、Pb、Zn)含量过高导致的飞灰资源化利用难及其环境污染风险问题,结合连续萃取实验(BCR)及超声波辅助水洗,探究重金属赋存形态对飞灰重金属元素固化特性的影响。研究结果表明:超声波辅助水洗对飞灰中重金属元素固化效果较好,其中Cd固化效果最佳(98.87%),Cu固化效果最差(80.14%)。水洗使飞灰中的可溶性氯盐(NaCl、KCl、CaClOH)发生重组,生成新的化合物(CuCl、硫酸钙水合物、CaSO4)。水洗后飞灰中重金属元素的赋存形态发生改变,Cr的可移动态占比可达93%,Cd赋存形态总体变化不大,Cu的赋存状态由残渣态向可还原态转变,Pb酸溶态占比下降,Zn残渣态和可还原态占比明显上升。 相似文献
55.
垃圾焚烧和堆肥技术对应的教学内容是固体废物处理处置,该实验存在成本高、难度大、风险大、周期长的问题。针对此问题,本研究开放设计半实物仿真固废实验系统包括好氧堆肥与垃圾焚烧系统,该系统利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过仿真实验装置交互式操作,产生和实际一致的实验现象和结果。该系统包括好氧堆肥与焚烧装置、用于对好氧堆肥与焚烧装置行控制的控制单元、用于显示好氧堆肥及焚烧过程所监测到的数据以及通过控制系统对好氧堆肥与焚烧装置实验过程所需要的数据进行设置的触摸屏;安装有进行虚拟仿真好氧堆肥与焚烧过程软件的客户端。该客户端通过通信通道和好氧堆肥与焚烧系统实现交互,达到理论和实践的双重效果。 相似文献
57.
城市已被垃圾包围,这不是危言耸听。近年来,城市生活垃圾产量迅速增长,目前全国城市人均年产生活垃圾四百四十公斤,城市生活垃圾总量以每年8%至10%的速度增长,预计到本世纪 相似文献
58.
城市污水污泥的热解特性 总被引:21,自引:0,他引:21
为了解城市污水污泥的燃烧特性 ,利用差式扫描量热器 (TGA)和热解重量分析法 (DSC)等热分析方法对北京高碑店污水处理厂的干燥污泥进行了研究。实验结果表明 :干燥污泥的失重过程中有 3个失重速率比较高的区域 ,前 2个以挥发份的析出为主 ,第 3个为固定碳的的燃尽区。采用积分法求解了 3个区域的化学反应动力学参数 ,对其反应机理进行了分析。论文的结果对污泥流化床焚烧炉的设计有参考价值 相似文献
59.
采用双氧水为发泡剂,十二烷基硫酸钠为稳泡剂,制备了焚烧底灰(bottom ash,BA)和偏高岭土(metaraolin,MK)为原料的地质聚合物发泡材料。对BA掺量与焚烧底灰-偏高岭土基地质聚合物的孔隙率、体积密度、抗压抗折强度、扫描电子显微镜(SEM)图像和X射线衍射(XRD)等性能进行了研究。结果表明,这些性能数据具有很大的关联性。30%的BA掺量,体积密度为0. 341 g/cm~3,孔隙率为46%,此掺量下地质聚合物的综合性能较好,抗压强度为2. 3 MPa,抗折强度为0. 63 MPa。 相似文献
60.
含聚油泥微波热解强化技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以含聚油泥微波焚烧残渣作为微波吸收剂加入到含聚油泥中,研究焚烧残渣对含聚油泥的微波热解过程的强化作用。实验结果表明在微波作用下,微波吸收剂的加入对热处理过程特征没有影响,依然分为快速升温、微波干化、烃类物质微波蒸发、微波热解和微波焚烧5个阶段。但是,微波吸收剂的加入能够加速油泥的微波热解过程,当微波吸收剂的加入量为原料的3%时,能够有效的缩短微波热解过程时间近80%,缩短了整个微波热处理过程时间近3/5左右;而当加入量为5%时,微波热解过程时间缩短了约90%,进而整个微波热处理过程时间缩短了2/3,从而达到高效节能的目的。随着微波吸收剂添加量的增加,油泥微波热处理产物冷凝回收液和不凝气的生成速率曲线的基本特征保持不变。然而,随着微波吸收剂的增多,油品的回收率呈先增大后减小趋势,当吸收剂添加量达到3.0%左右时,油品的回收率最高,可达80%左右。 相似文献