首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
《四川建材》2019,(11):23-24
《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》(DB 51/T 104—2018)于2019年5月1日正式实施,本文同时以编制四川省地方标准《预拌混凝土废水废浆综合回收利用规程》为契机,对四川省内的20家搅拌站的废浆水回收利用情况进行调研。结果表明,所调研混凝土搅拌站基本实现了废浆水及废渣的回收再利用,进而提出了残留混凝土的砂石分离、废浆水预处理、废浆水及废渣再利用三方面实现回收利用。  相似文献   

2.
废塑料的污染已成为世界各国十分重视的环境保护课题之一,据报道目前日本废塑料每年已达260万t,美国已超过870万t。废塑料中热塑性塑料较易回收和再利用;热固性塑料,特别是体积十分庞大的废发泡聚苯乙烯(简称WPS)和废发泡聚氨酯(简称WPUR),由于属于交联高分子材料,其再利用难度较大,深埋长期不会分解(可达几十年),焚烧又造成严重的二次污染和设备腐蚀,成为白色污染的主要来源。本研究成果,利用废发泡PS.PUR和粉煤灰等废料,利用多种胶凝材料配制成轻质、隔热保温的内、外墙体材料。1)应用范围利用废料制成的轻质墙板,可应用于非承重内墙…  相似文献   

3.
3我国废玻璃回收应用概况3.1我国废玻璃的回收我国在废玻璃回收利用方面起步较晚,主要是由玻璃工厂自行回收边角废料,酒厂回收酒瓶。80年代末至90年代,国内出现了以废玻璃为原料生产再生平板玻璃的小平拉厂,当时用废玻璃生产再  相似文献   

4.
废弃玻璃的回收再利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
玻璃行业产生的大量废弃碎玻璃如何有效地再利用,是目前国内乃至全球玻璃工作者亟待解决的课题。碎玻璃作为一种再生原材料,它的再利用一方面可以降低能耗和生产成本,节约生产资源,减少环境废弃物的产生,降低环境污染;另一方面,再利用技术的研究和开发,将进一步拓展碎玻璃应用领域,从而促进玻璃技术的发展。1国外废弃玻璃的回收及处理现状国外从上世纪60年代初就开始废弃玻璃的回收、再利用工作,欧洲国家均有废弃玻璃回收再利用协会,负责回收社会上各种废玻璃,包括平板玻璃、轻工玻璃(瓶罐器皿类)、医用玻璃等。收回的各种废玻璃被送至碎玻…  相似文献   

5.
针对目前风机防雷设计效果不佳的问题,为提出技术经济最优的接闪器布置方案,需获取准确的风机叶片雷击概率分布特性.拟基于正极性迎面先导起始与发展模型和负极性地闪下行发展模型,结合有限元分析方法,建立风机接闪过程的物理仿真模型,计算不同雷电流幅值下风机不同部位的击距,并提出风机不同部位的接闪面积计算方法,得到典型风机叶片在三种不同角度时不同部位的雷击概率分布.仿真结果发现当单个叶片竖直向下、保持水平以及竖直时向上,在正极性和负极性雷电下,雷电在叶片0~5 m范围内附着的概率分别为89.77%、93.64%、97.09%和92.53%、95.98%、97.99%.三种叶片角度条件下,叶片根部36~40 m范围内,风机的接闪概率小于1%,与风电场实际风机的雷击统计数据进行对比,初步验证了模型的有效性,研究结果拟为风机叶片防雷方案提供指导意见.  相似文献   

6.
泡沫聚苯乙烯是一种质量轻,隔热耐冲击、较便宜的材料,其体积有93%为空气,树脂仅占2%,多用作包装材料和建筑材料。但大部分泡沫聚苯乙烯材料在一次使用后即被丢弃,成为可利用的再生资源,为有效利用废泡沫聚苯乙烯有研究表明,利用废泡沫聚苯乙烯将其溶解成高分子溶液,然后配制成聚合砂浆,不仅回收利用周期短,而且工艺简单、经济效益高。1 使用材料用作试验的废泡沫聚苯乙烯,按有关规定应该是采用  相似文献   

7.
风电产业链分为上游材料及零部件、中游风机整机及运维、下游风电开发运营.上游风机部件中的叶片是产业链中供应最紧张的环节,风电叶片的关键材料巴沙木和PVC泡沫依赖进口.目前,风电产业链代表企业主要集中在江苏、北京、上海、山东等地区,其中,江苏风电产业发展领先.  相似文献   

8.
通过对回收路面基层材料物理力学指标检测,明确了回收路面基层材料再利用的理论依据;通过对同收路面基层材料以及水泥回收沥青路面基层材料的基本性质进行系统的室内试验研究,确定了其对各级公路基层和底基层件能指标的满足情况;综合考虑确定回收路面基层材料在再生混合料中最佳掺配合比,提出合理的施工工艺,并进行经济效益、社会效益分析,为回收路面基层材料的大面积推广利用提供参考.  相似文献   

9.
文章基于国外对钻井废物管理遵循的废物处理数量最少化、毒性最小化的4R0管理原则,论述了降低减少钻井固废毒性的措施,并从钻井固废源头减量化、过程控制减量化、再回收和再利用减量化以及末端减量化四个方面分别论述了减少钻井固废产生和处理量的技术及管理处置措施,对油气田环保工作者和相关决策者具有一定指导意义。  相似文献   

10.
介绍了国外有关废玻璃回收再利用的新产品和新技术 ,为提高我国废玻璃的再利用水平和小玻璃企业的转产 ,提供了可以借鉴的经验。  相似文献   

11.
论管桩废浆循环再利用研究的意义及其可行性   总被引:1,自引:0,他引:1  
用循环经济理论阐述了管桩废浆利用研究的意义,对管桩废浆循环再利用研究的主要技术问题进行了详尽的分析,提出了管桩废浆循环再利用研究的方向.  相似文献   

12.
废玻璃的再利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了国外有关废玻璃回收再利用的新产品和新技术,为提高我国废玻璃的再利用水平和小玻璃企业的转产,提供了可以借鉴的经验。  相似文献   

13.
水源热泵回收电厂冷却水废热供热工程实例   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了利用水源热泵回收电厂冷却水废热进行集中供热的工程实例,分析了经济环保效益.  相似文献   

14.
海上风电场长期运行于潮湿、高盐环境,研究盐雾环境对雷击海上风机暂态过程的影响,有助于准确分析其雷击暂态效应.首先建立了考虑空气湿度和高盐雾环境的空气介质模型,分析了该模型主要对桨叶和塔筒波阻抗产生影响.再综合考虑盐雾环境、雷电通道、旋转叶片姿态、主轴电容等特性对暂态过程的影响,并将多节组合空心塔体离散化处理,建立了新型一体化波阻抗模型;利用ATP-EMTP对该模型雷击暂态响应进行仿真分析,得到了盐雾及其他因素对雷电暂态过电压的影响规律.仿真结果表明,盐雾环境会对风机的暂态过电压幅值产生影响,盐雾含量增加会导致地电位升高;由于对雷电通道特性参数的考虑,过电压峰值时刻会稍滞后于雷电流最大陡度时间;而该模型对塔体的模拟能合理地描述塔体内部雷电流竖直与水平分量的折反射情况.  相似文献   

15.
3.2.3 积极探索社会废旧物资回收利用机制 建设从回收、交投、分拣到利用的完整网络,2005年废旧物资回收系统覆盖全市,基本形成废电池和废铅酸蓄电池的回收网络,扶持建设和改造一批废旧物资回收分拣场,推进废旧物资再利用。3.2.4 健全工业固体废物和危险废物的处置和利用体系,实现全过程管理 a.2003年启动一般工业固体废物填埋场建设。  相似文献   

16.
《Planning》2019,(18)
随着锂电池应用量的增加,越来越多的目光集中于废旧锂电池资源回收的处理方案之上。废旧锂离子电池材料未经处理一旦进入了环境中,正极材料中包含的金属离子、负极材料碳粉尘、电解质中的强碱和重金属离子,均可能对环境产生一定程度的影响,甚至造成重金属污染,因而废旧锂电池资源回收再利用本身具有极高的环保效益。基于上述分析,本文结合某废旧锂电池资源回收利用项目,对回收过程中使用的工艺手段进行分析,旨在提升锂电池回收再利用的技术水平,减少锂电池给环境的污染,增加回收效益。  相似文献   

17.
为解决寒冷地区冬季空气源热泵运行效率、新风机冻损等运行问题,保证冬季室内良好的空气品质,设计了在冬季将排风引入热泵蒸发器,通过热交换回收排风的能量,并利用热泵冷凝器加热引入室内新风的热泵热回收新风机。采用空气焓差法对该机组在利用排风及排风混室外空气2种运行工况下的制热量、输入功率、热泵能效比(COP)、热回收效率的对比实验。用热泵热回收新风机引进新风后基本没有改变机组输入功率,相同环境条件下的制热量增加,COP值增大,焓差热回收效率最高可达到51.4%。新风机和热泵相结合,利用排风余热提高热泵蒸发器工作温度,改善了热泵和新风机在北方寒冷地区冬季的运行性能。  相似文献   

18.
传统的余热电站冷却塔为电动风机冷却塔,耗电量高、设备故障率高。而水轮机冷却塔是利用循环水系统的回水动能推动水轮机转动,是“系统能量的二次利用或回收”,完全可以替代电动风机冷却,达到降低电耗、运行安全的要求。本文从电动风机冷却塔改造为水动风机冷却塔的可行性分析、改造方案、改造费用、改造成效等方面,阐述了水轮机替代电动机的可行性。  相似文献   

19.
建筑材料在园林中的运用   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代园林材料在使用中存在一些问题,如材料寿命短、不易养护、不能回收、不够生态环保等.使用新材料是解决这些问题的重要手段,而很多建筑材料在园林中能作为新材料被利用,包括乡土材料、新型高科技材料、建筑废弃物的回收再利用等.分析当前的园林材料使用情况,通过实际的案例分析,讨论并学习如何在园林中使用各种建筑材料.  相似文献   

20.
通过简要概述国内外建筑垃圾回收再利用产生原因、发展过程及解决政策与方法,重点分析针对我国建筑垃圾回收处理与再利用过程中现存在的问题,探究了建筑垃圾分类化回收再利用的解决思路与方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号