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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
对炼油废催化剂进行综合回收利用既可以提高资源利用率,也能避免废催化剂带来的环境污染问题。文章将炼油废催化剂进一步细分为催化裂化、加氢处理以及催化重整催化剂,分别对这三类废催化剂的回收利用技术做出综述,从而为中国石油废催化剂回收利用向无害化和资源化的方向发展提供一定的参考。  相似文献   

2.
分析了钠钙双碱法脱硫的优缺点,针对其成本高的缺点,利用河南神马尼龙化工有限责任公司现有己二胺装置D-D360严生的废NaOH碱液做为钠钙双碱法的吸收剂,进行锅炉烟气脱硫,经相关部门检测,脱硫效率范围为90.5-92.8%.利用废NaOH碱液脱硫,不仅降低了脱硫剂的费用,而且可消除废NaOH碱液带来的污染.  相似文献   

3.
硫酸是化工、冶金领域常用生产原材料之一,受硫酸自身特性及生产环境影响,大量废硫酸成为生产副产品,直接排放废硫酸不仅会导致实际生产成本增高,更会引发严重环境污染问题。基于此,文章就废硫酸回收利用技术进行相关概述,旨在切实提升废硫酸资源利用率,保障实际生产期间的经济效益及安全效益,以供参考。  相似文献   

4.
醇解法回收利用废聚酯包装材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、前言众所周知,塑料已成为包装工业的重要材料。塑料在丰富和方便人们生活的同时,也给生态环境带来了压力和挑战。回收利用包装废弃物、保护生态环境已迫在眉捷。在包装废弃物中,废聚酯瓶占有相当大的比重。据统计,我国年生产和消耗聚酯瓶12亿只以上,折合聚酯树脂6.3万吨。聚酯树脂属价值较高的资源性材料,其废弃物在回收的过程中,易于识别和分类,具有工业化利用的价值。本文通过化学醇解法,将废聚酯醇解成对苯二甲酸二元醇酯,用于不饱和聚酯树脂的合成,赋予树脂优越的性能,从而变废为宝,为工业化回收利用废聚酯找到了…  相似文献   

5.
在现代社会进步和发展中,工业化进程和城市化进程不断加快,在促进经济发展的同时,也在一定程度上加剧环境污染,破坏生态系统平衡。而在可持续发展背景下,为了降低环境污染,应该加强固废综合利用,尤其是危险废物的合理处理,实现资源的回收再利用,降低能耗,带来更大的经济效益和社会效益。本文就固废综合利用展开分析,明确危险废物处理的重要性,寻求合理措施来剖析其中的问题,实现资源的回收利用。  相似文献   

6.
世界聚酯工业的迅猛发展,在给人们的生活带来舒适享受的同时,废弃聚酯带来的较大污染也日益引起人们的重视。每年数十万吨的聚酯废料和几百吨的旧聚酯瓶等垃圾给生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。国外一些工业发达国家在废旧聚酯的回收利用方面的技术和经验值得我们学习和借鉴:废旧聚酯的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,普遍受到世界各国的重视,尤其在欧美、日本等一些发达国家,这方面的开发研究工作起步早,许多技术已日趋成熟。  相似文献   

7.
钯作为一种稀有的贵金属,在工业生产中得到了非常广泛的应用,但是由于生产工艺限制,我国生产量比较低,不能够满足我国生产的需要,我国大部分钯仍然需要依靠进口。所以从废钯催化剂中回收钯,充分的利用废弃资源,提高钯的生产力具有重要的现实意义。  相似文献   

8.
文章主要介绍了石油化工废催化剂的成分和危害,阐述了综合利用和处置石油化工废催化剂的研究情况和进展,同时分析了中国石油化工废催化剂发展的现状,提出了加强废催化剂回收利用的建议。  相似文献   

9.
废润滑油的回收再生利用,不仅可以防止废油污染,保护环境,同时可以节约人类有限的石油资源。在对当前国内外废润滑油再生吸附工艺分析研究的基础上,提出多孔纳米添加剂的制备方法以及废润滑油再生工艺流程。  相似文献   

10.
在化工生产中,废热锅炉不仅是废热回收的主要设备,而且还是一种不可缺少的工艺换热设备,在整个生产流程中起着十分重要的作用。通常废热锅炉迎气侧工艺条件较为恶劣,特别是在化工生产过程中的反应气体有很多是属于颗粒气体、粘结气体、粉尘气体,含有粉尘、杂质、炭黑、矿尘等,对废热锅炉炉管的冲刷磨损尤为突出。如某硫酸厂沸腾炉内废热锅炉,炉管为φ60mm×8mm,运行仅10个月,所有炉管下部弯头的迎气面被严重冲刷磨损减薄4mm左右,随时有发生爆管的可能,对整个生产装置的安全运行造成重大威胁。对废锅炉管的防冲刷磨损曾采取过多种措施,如在炉…  相似文献   

11.
分析了钢铁行业主要固废产生与利用现状,基于现有钢铁固废综合利用技术路径,对高炉渣、钢渣、含铁尘泥综合利用的加工过程能耗、碳排放及资源化利用节能减碳效果进行详细对比分析,发现不同综合利用技术的能耗和碳排放差异较大。在碳中和背景下,未来钢铁固废综合利用应以低能耗、低资源投入、高产出为目标,研发推广绿色低碳综合利用技术和产品,实现加工过程能耗降低、显热资源回收及资源化产品的下游行业应用,提升钢铁固废综合利用的减污降碳水平。  相似文献   

12.
当前如何实现资源高效利用和促进环境绿色发展是"绿水青山就是金山银山"目标的重要研究方向.矿山科技升级和走绿色、高效、环境友好之路,是保障固废资源化利用和实现保护区矿业开发环境友好化的重要途径.不同类型尾矿匹配化应用于绿色建材,是实现资源高效利用与环境保护相和谐的有效途径.尾矿高效利用以提高资源利用率、减少地灾发生率、降...  相似文献   

13.
《中国包装工业》2008,(3):44-44
家庭垃圾中60%是包装材料,按重量计占1/4。日本每年生产PET38万吨,PET塑料瓶(每个塑料瓶含PET20~60克)150亿个,因此塑料瓶的回收利用是一项大有可为的绿色事业。  相似文献   

14.
世界各国特别是工业发达国家对有色金属应用范围在不断扩大,其消耗量也随之增加,产出的有色金属废杂料量相应地越来越多。回收利用废杂有色金属不但可以节约能源,减少污染,实施资源的综合利用,降低生产成本,而且还是增加有色金属产量的一个重要途径。据美国矿物局公布,世界有色金属的储量按现需用量计,可供使用年限为铜53.1年,铝334.2年,铅21.4年,锌23年,而到21世纪,大多数有色金属将面临其资源危机。日本有色金属资源十分有限,进入八十年代后,采矿业逐渐衰落,为了国内冶炼工业的发展,日本需要从国外进口大量的原矿和精矿,八十年代初,由于金属价格较低,生产成本很高。日本矿业部门陷入了困境,国内不断增长的金属消耗量与日益枯竭的资源之间的矛盾更加激化,所以发展再生有色金属工业势在必行,据报道,世界上铜的消费量有三分之一来源于废杂铜,工业发达国家从废杂铜料中回收的铜占总铜耗量的40-50%,再生铅占40-55%,再生锌占原生锌量的38-60%。  相似文献   

15.
石油化工产业的发展离不开其核心技术的开发,贵金属催化剂的使用是其关键技术中的核心.随着行业的蓬勃发展,企业生产规模不断扩大,就使得催化剂的消耗越来越多,所产生的废催化剂量也越来越多.鉴于铂族金属等贵金属的工业价值,需要从石油化工的废催化剂中进行回收.本文首先介绍铂族金属在世界范围内以及我国的资源分布比例,探讨铂族金属回收的必要性,再分析国内铂族金属回收的发展现状,最后阐述几种在石油化工领域中应用范围比较广泛的从废催化剂中进行贵金属回收的相关工艺.  相似文献   

16.
不少工厂对废汽的热能利用没有引起足够重视,把生产换热后的废蒸汽直接排入废水沟中,造成不小的浪费和污染环境。我公司下属瓦楞纸板厂生产线蒸汽需要量共为3t/h(3条生产线工作压力≤1.2MPa,锅炉给水温度≤100℃),使用WNS3—13-Y燃油蒸汽锅炉(主要燃料为进口20~#重油)供汽。以前,所供蒸汽经生产线换热使用后都排入废水沟中,既浪费又影响厂容。1993年初笔者在测定废汽各项参数指标(用汽设备疏水阀出口的废汽压力0.2MPa,温度≥100℃)后,提出废汽热能回收利用的方案,经工厂批准后实施,效益非常显著。  相似文献   

17.
1,4-丁二醇装置在实际运行的过程中,主要将精甲醇作为原材料,制作生产出甲醛,甲醛与乙炔之间发生反应,生成丁炔二醇,其中含有数量较少的甲醛副产品,经过精馏等措施可以获取到废甲醇,精制以后的丁炔二醇经过氢处理合成粗丁二醇,再次进行精馏处理以后获得到纯度为99.5%以上的1,4-丁二醇。一般情况下,装置中的废甲醇具有一定的利用价值,采用先进的回收工艺进行回收处理,不仅可以提升废甲醇的利用率,还能减少因为废甲醇排放所造成的环境污染问题。因此,在实际工作中应该重视1,4-丁二醇装置废甲醇回收工艺的应用,为其后续的发展夯实基础。  相似文献   

18.
(专利申请号:200710138542.5)我公司以提高热能利用率为目标,以减少能源消耗、降低产品成本为基点,组织研发了"一种内燃机集热消声器"和"一种废热能利用收集器"及"窑、炉尾气集热器",是对过程性废余热的二次利用,现在回收利用已达到了总排量的22.45%。经过对废  相似文献   

19.
本文介绍了煤化工行业镍系废催化剂的回收方法,对回收利用过程中存在的环境影响进行了分析,并提出了相应的污染防治措施.  相似文献   

20.
南京大学最近自主研发的"垃圾热解气化炉"项目,经过包括欧阳平凯、费维扬6位院士在内的专家组的技术鉴定,达到国际领先水平。笔者从视频中看到,炉子本身没有配入任何其他燃料,从炉顶进入的垃圾可以从上而下自行燃烧。这个看似简单的垃圾处理装置,却是项目研究团队花十余年才研制成功的。南京工业大学教授、工程院院士欧阳平凯说,尽管不少专家从20世纪起就开始呼吁挖掘利用"城镇矿山"资源,但垃圾焚烧可能排放出二英等污染物。南大自主研发的"垃圾热解气化炉",解决的正是如何彻底分解有毒有害有机物的瓶颈问题。  相似文献   

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