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1.
从粉尘治理、二噁英排放等角度阐述了生活垃圾焚烧设施采用袋式除尘设备的原因。结合国内目前对大气环境的治理要求、水泥窑粉尘排放的特点,对比分析了水泥窑协同处置固体废物与垃圾焚烧在尾气处理系统的差异,提出了水泥窑协同处置固体废物时尾气除尘设备选择上应该考虑的因素。  相似文献   
2.
朱明  祝慰  王发洲  张江  李叶青 《可再生能源》2014,(12):1928-1932
针对城市生活垃圾组分波动大、水分含量高、可燃物热值低且不稳定等特点,通过物理和化学改性,制备出热值相对稳定的垃圾衍生燃料(RDF);采用TG-DSC-MS分析法对加入改性剂的RDF的部分热工性能进行了研究。结果表明,通过物理方法降低RDF的自由水可以有效地提高RDF的热值,采用化学方法可以转化RDF中水分的赋存形式,达到降低自由水含量的目的 ,但并不一定能提高其热值;过量去湿剂的使用还会导致热值的显著降低,化学去湿剂与固态可燃物的综合运用可以有效调控RDF的热值。RDF的燃烧有4个失重阶段,第1阶段为失水过程,第2和第3两个阶段分别为RDF中的纤维物和聚合物两类物质的燃烧过程,第4阶段为RDF中固定碳的燃烧以及燃烧过程产物的高温分解过程。  相似文献   
3.
通过击实试验、无侧限抗压强度试验和水稳性试验研究了水泥、粉煤灰掺量对含油污泥热解残渣路基材料性能的影响.结果 表明:随水泥、粉煤灰掺量的增加,最大干密度和最佳含水量均减小.含油污泥热解残渣路基材料的无侧限抗压强度随水泥掺量的增加而增大,考虑经济性和强度值,选择水泥掺量为4%制备路基材料.随粉煤灰掺量的增加(10% ~ 30%),无侧限抗压强度先增大后减小,粉煤灰掺量存在最优值(20%).含油污泥热解残渣路基材料的水稳系数随水泥掺量和龄期的增加而增大.  相似文献   
4.
王昕  刘晨  颜碧兰  郑旭  张江  王焕忠 《硅酸盐通报》2014,33(8):1989-1995
本文研究了国内外城市固体废弃物组成特点及水泥窑协同处置的技术优势,并对国外水泥窑协同处置与应用状况进行比较;阐明了城市固体废弃物在水泥窑协同处置基本要求,并指出了目前我国利用水泥窑协同处置废弃物存在的问题,同时对未来水泥窑协同处置废弃物的前景进行了展望.  相似文献   
5.
魏茂 《水泥工程》2019,32(1):29-30
水泥粉磨系统当前使用较为广泛的是传统圈流球磨系统、辊压机+球磨机的联合粉磨系统以及立磨终粉磨系统。本文比较了华新立磨终粉磨系统和辊压机+球磨机的联合粉磨系统两种典型的工艺流程,并且评价了两种系统的技术经济指标,结果表明华新立磨终粉磨系统在生产线上的成功应用可以替代辊压机+球磨机的联合粉磨系统。  相似文献   
6.
1工信部发布最新政策2020年10月26日工信部在工信建议〔2020〕21号文答复“第十三届全国人大三次会议第8616号建议”关于利用水泥窑协同处置固体废物部分中表述:“发展改革委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,将利用不低于2000 t/d新型干法水泥窑生产线协同处置废弃物等列入鼓励类。目前,水泥窑协同处置危险废物能力超400万吨/年,相比2016年增长超过1倍。下一步,我部将会同有关部门继续加强水泥窑协同处置固体废物工作,完善相关标准规范,提升关键技术装备水平,拓宽水泥窑协同处置渠道,指导各地合理规划布局水泥窑协同处置项目,实现废弃物资源化、无害化处理,保护好生态环境。”  相似文献   
7.
本文介绍了水泥窑燃烧利用固体回收垃圾的相关国外标准及我国的标准体系雏形,并对其主要品质指标及性能检测方法进行了比较分析。在该领域,我国的标准体系将主要由水泥窑用固体回收垃圾产品标准及其取样方法、燃烧特性测试方法和耐火材料抗卤族元素侵蚀试验方法等四项国家标准构成。文中还介绍了目前水泥窑用固体回收垃圾的热值、灰分、氯含量和硫含量等情况。  相似文献   
8.
方纪  管俊芳  叶瀚  吕灏  李晨 《橡胶工业》2018,65(6):659-664
以广西北海高岭土为研究对象,采用干法进行表面改性,用其填充顺丁橡胶,制备高岭土/顺丁橡胶复合材料。通过活化指数和复合材料力学性能对改性高岭土进行评价。确定了高岭土改性的工艺条件为:活化剂棕榈油1%;改性剂WD-70 1%;辅助改性剂硬脂酸1%;改性温度90℃,改性时间20min。其中,最优的复合材料拉伸强度达到14.13MPa,撕裂强度达到26.90kN.m-1,邵氏硬度57.9A,磨耗量0.921cm3。结果表明,微细粒级改性高岭土填充顺丁橡胶,制备的复合材料力学性能均能达到橡胶鞋底国标(HG/T3082-1999)要求。复合材料拉断面的SEM照片显示,改性高岭土与橡胶基质融合较好。  相似文献   
9.
采用热重、质谱和红外测试等热分析技术,对垃圾衍生燃料(RDF)在不同气氛、不同升温速率、不同氧化钙和无烟煤掺量条件下燃烧过程的失重特性进行了研究。结果表明:(1)垃圾衍生燃料的燃烧过程包含四个阶段,第一阶段为自由水的蒸发过程;第二和第三失重段在空气气氛下表现为纤维类和橡胶等物质的裂解与燃烧,在氮气条件下体现为裂解;第四阶段为固定碳的燃烧及燃烧中间产物的分解过程。(2)空气气氛下的失重速率高于氮气气氛。(3)氧化钙和无烟煤的掺入可以提高RDF的着火温度、延缓燃尽时间。  相似文献   
10.
研究改性高岭土/顺丁橡胶复合材料的制备工艺。结果表明:高岭土最佳改性条件为(以高岭土干矿量为标准)活化剂棕榈油用量1%,硅烷偶联剂WD-70用量1%,辅助改性剂硬脂酸用量1%,改性温度90℃,改性时间20 min;复合材料最佳制备工艺为改性高岭土用量(粒度小于5μm占74%)100份,硫化温度140℃,硫化时间22min;以微细粒级改性高岭土填充顺丁橡胶,制备的复合材料力学性能均能达到橡胶鞋底国标要求;复合材料拉断面的SEM照片显示,改性高岭土与橡胶基质融合较好。  相似文献   
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