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城市垃圾综合利用技术进展 总被引:1,自引:1,他引:0
本文综述了城市垃圾综合利用的各种途径和最新技术。着重介绍了各种回收能源的热化学处理法和生物化学处理法。前者包括垃圾的焚烧、热解和气化。后者主要指各种有机废物的厌氧消化产沼装置和填埋场的沼气回收。最后简要指出,在选定城市垃圾利用方案时应考虑的一些因素。 相似文献
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《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
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运用固定床热解炉对废旧轮胎进行低温热解,设定温度范围为330—360℃。对热解后的产物进行冷淬,用实验机测得热解产物的冲击韧度。热解终温为350℃时固体产率最大,且钢丝容易分离,热解后产物粉碎效果较好,避免了常温机械粉碎或低温冷冻粉碎的高成本及污染问题。 相似文献
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综述了废旧电脑回收利用的意义和现状 ,回收利用废旧电脑的主要技术和工艺流程 ,同时指出废旧电脑回收利用关键技术主要为分选技术和冶金技术 ,其回收处理工艺应主要为人工拆卸、选择性粉碎、分选回收和分类冶金处理四个部分 相似文献
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徐海云 《建设科技(建设部)》2003,(12):58-59
目前,国外广泛采用的城市垃圾处理方式主要有卫生填埋、焚烧、回收利用和堆肥(堆肥也是垃圾再生循环利用的一种方式,它是可生物降解的垃圾再生利用)在内的四种方式。西方发达国家的垃圾处理对策或者说垃圾处理方式的选择原则为:首先是尽可能进行回收利用;其次是尽可能对可生物降解的有机物进行堆肥处理;再次是尽可 相似文献
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《Planning》2013,(22)
随着科学技术的不断进步,时间的推移产生了大量的废旧电子电器设备,对这些设备进行妥善的处理成为了人们日益关注的环境保护问题。本文就现在对废旧电子电器设备处理所存在的主要问题和国内外对废旧电子电器设备回收处理技术的研究现状分析对废旧电子电器设备回收处理的研究发展进行了简单的分析论述。 相似文献
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由于废旧橡胶制品组成成分复杂且性能存在区别,要想更好地利用废旧橡胶,需在回收利用前鉴定分类.本文介绍了四种主要的废橡胶,并对目前可用于废旧橡胶回收前鉴定分类的技术方法进行了分析,指出其优缺点及局限性,为研究并推广快速鉴定废旧橡胶制品的橡胶组分、无机填料或其他高聚物的技术方法提供参考. 相似文献
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分析了我国废旧玻璃回收利用的现状,介绍了国外废旧玻璃回收利用的情况,对我国废旧玻璃的回收利用提出了一些建议,并介绍了一些利用废旧玻璃作原料生产的应用前景较好的产品。 相似文献
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分析了我国废旧玻璃回收利用的现状,介绍了国外废旧玻璃回收利用的情况,对我国废旧玻璃的回收利用提出了一些建议,并介绍了一些利用废旧玻璃作原料生产且应用前景较好的产品。 相似文献
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城市污水厂的污泥中每吨干污泥含有TP为15~30 kg,从磷的可持续利用和控制水体富营养化角度来讲,遵从"废弃物资源回收"原则,实现污泥中磷资源的最大限度释放和回收,既能满足污水排放标准、保护环境,又可提高稀缺资源的重复利用率。基于我国日渐明晰的污泥处理处置路线,综述与其匹配的磷回收方式及相应技术的进展,探讨不同回收方式的应用潜能。针对上海地区污泥处理处置的特点,对城区污泥磷回收方式进行分析,为污泥焚烧飞灰的资源化利用提供新思路。 相似文献
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为研究废旧竹制地板的热解特性,采用热重分析法对废旧竹制地板颗粒进行热解实验,并利用控制变量法,得到地板颗粒在不同粒径、升温速率和气氛下的热解参数及热重曲线,使用Coats- Redfern 积分法进行热动力学分析,并选择最佳机理函数。结果表明,废旧竹制地板的热解分为4 个阶段,各阶段温度区间分别约为20~100、100~200、200~384、384~800 ℃。通过对热解条件的研究,粒径大小可对热解主要质量损失阶段造成影响,会使该阶段的发生延后,升温速率对热解的影响主要体现在第三阶段,升温速率越大,反应越剧烈,空气对热解有促进作用,可使反应更加充分,质量损失更大。 相似文献
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《Planning》2017,(2)
利用双组份乙二醇及二乙二醇复合醇解剂对冰箱废旧聚氨酯硬泡等聚氨酯制品进行化学方法降解处理,回收再利用使得到的产物可以更好的代替多元醇进行再利用制备聚氨酯保温材料。同时,对得到的降解产物的粘度、羟值进行测定分析,从而分析出双组份醇解剂配方对硬质泡沫的降解效率,并对制得的硬质泡沫的密度、吸水率、抗压强度、导热系数、红外光谱进行测试分析,最终通过大量的实验探索出最佳的降解配方,得到性能优良的聚氨酯保温产品。 相似文献
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