固体废物的处理与利用试验指导书
固体废弃物处理与资源化利用作业指导书
固体废弃物处理与资源化利用作业指导书第1章固体废弃物概述 (4)1.1 固体废弃物的定义与分类 (4)1.2 固体废弃物的来源与特点 (4)1.3 固体废弃物处理与资源化利用的意义 (5)第2章固体废弃物收集与运输 (5)2.1 收集方式与设备 (5)2.1.1 收集方式 (5)2.1.2 收集设备 (5)2.2 运输技术与要求 (5)2.2.1 运输技术 (6)2.2.2 运输要求 (6)2.3 储存与管理 (6)2.3.1 储存 (6)2.3.2 管理 (6)第3章固体废弃物预处理技术 (6)3.1 筛分与破碎 (6)3.1.1 筛分技术 (6)3.1.2 破碎技术 (7)3.2 粉碎与分选 (7)3.2.1 粉碎技术 (7)3.2.2 分选技术 (7)3.3 固液分离技术 (7)3.3.1 沉淀与浮选 (7)3.3.2 过滤与离心 (7)3.3.3 蒸发与干燥 (7)3.3.4 萃取与吸附 (7)第4章固体废弃物处理方法 (8)4.1 填埋处理 (8)4.1.1 预处理 (8)4.1.2 填埋场选址与设计 (8)4.1.3 填埋操作 (8)4.1.4 填埋场管理与监测 (8)4.2 焚烧处理 (8)4.2.1 预处理 (8)4.2.2 焚烧设备 (8)4.2.3 焚烧操作 (8)4.2.4 废气处理 (9)4.3 生物处理 (9)4.3.1 堆肥化处理 (9)4.3.2 厌氧消化 (9)4.3.3 蚯蚓床处理 (9)4.4.1 水解处理 (9)4.4.2 热解处理 (9)4.4.3 化学稳定化处理 (9)4.4.4 化学还原处理 (9)第5章废旧物资回收与资源化利用 (9)5.1 金属回收利用 (9)5.1.1 回收原则 (9)5.1.2 回收方法 (10)5.1.3 利用途径 (10)5.2 塑料回收利用 (10)5.2.1 回收分类 (10)5.2.2 回收方法 (10)5.2.3 利用途径 (10)5.3 纸张回收利用 (10)5.3.1 回收分类 (10)5.3.2 回收方法 (10)5.3.3 利用途径 (10)5.4 玻璃回收利用 (11)5.4.1 回收分类 (11)5.4.2 回收方法 (11)5.4.3 利用途径 (11)第6章固体废弃物能源化利用 (11)6.1 垃圾焚烧发电 (11)6.1.1 概述 (11)6.1.2 工艺流程 (11)6.1.3 关键技术 (11)6.2 生物气发电 (11)6.2.1 概述 (11)6.2.2 工艺流程 (11)6.2.3 关键技术 (12)6.3 沼气利用 (12)6.3.1 概述 (12)6.3.2 工艺流程 (12)6.3.3 关键技术 (12)6.4 其他能源化利用技术 (12)6.4.1 热解与气化 (12)6.4.2 燃料电池 (12)6.4.3 热能利用 (12)6.4.4 纳米材料制备 (13)第7章固体废弃物处理设施与设备 (13)7.1 填埋场设施与设备 (13)7.1.1 填埋场基础设施 (13)7.1.2 填埋场设备 (13)7.2.1 焚烧厂基础设施 (13)7.2.2 焚烧厂设备 (13)7.3 回收处理设施与设备 (13)7.3.1 回收基础设施 (13)7.3.2 回收处理设备 (13)7.4 污泥处理与处置设施 (14)7.4.1 污泥处理设施 (14)7.4.2 污泥处置设施 (14)第8章固体废弃物处理与资源化利用的环境影响评价 (14)8.1 环境影响评价概述 (14)8.2 污染物排放与控制 (14)8.2.1 大气污染物排放 (14)8.2.2 水污染物排放 (14)8.2.3 土壤污染控制 (15)8.3 环境风险评价与管理 (15)8.3.1 环境风险评价 (15)8.3.2 环境风险管理 (15)第9章固体废弃物处理与资源化利用的政策与法规 (15)9.1 我国固体废弃物管理政策 (15)9.1.1 政策背景 (15)9.1.2 主要政策法规 (16)9.1.3 政策措施 (16)9.2 国际固体废弃物处理与资源化利用法规 (16)9.2.1 国际法规概述 (16)9.2.2 主要国际法规 (16)9.2.3 国际法规对我国的启示 (16)9.3 政策与法规对固体废弃物处理的影响 (17)第10章固体废弃物处理与资源化利用发展趋势 (17)10.1 技术创新与产业发展 (17)10.1.1 新型处理技术的研究与应用 (17)10.1.2 资源化利用技术的突破与创新 (17)10.1.3 产业链的延伸与拓展 (17)10.1.4 技术标准与政策法规的完善 (17)10.2 市场分析与投资机会 (17)10.2.1 市场规模及增长趋势 (17)10.2.2 行业竞争格局分析 (17)10.2.3 投资机会与风险分析 (17)10.2.4 政策环境对市场的影响 (17)10.3 可持续发展与环境保护 (17)10.3.1 环保理念的融入与实践 (17)10.3.2 资源利用效率的提升 (18)10.3.3 生态补偿机制的应用 (18)10.3.4 公众参与与环保意识的普及 (18)10.4.1 国际合作与交流的加强 (18)10.4.2 智能化、信息化技术的应用 (18)10.4.3 跨界融合与创新 (18)10.4.4 绿色低碳发展的推进 (18)第1章固体废弃物概述1.1 固体废弃物的定义与分类固体废弃物是指在生产、生活及其他活动中产生的,失去原有使用价值或经过处理后不再具有使用价值的固态物质和物品。
固体废物处理处置实验
二、实验原理
固体废物的吸水率是指材料试样放在蒸馏水中, 固体废物的吸水率是指材料试样放在蒸馏水中,在规定的 温度和时间内吸水质量和式样原质量之比。 温度和时间内吸水质量和式样原质量之比。吸水率可用来 反映材料的显气孔率。 反映材料的显气孔率。 固体废物的密度可以分为体积密度、真密度等。体积密度 固体废物的密度可以分为体积密度、真密度等。 是指不含游离水材料的质量与材料的总体积之比; 是指不含游离水材料的质量与材料的总体积之比;材料质 量与材料实体积之比值,则称为真密度。 量与材料实体积之比值,则称为真密度。密度的测定是基 于阿基米德原理。 于阿基米德原理。 固体废物的机械强度是指固体废物抗破碎的阻力。通常用 固体废物的机械强度是指固体废物抗破碎的阻力。 静载下测定的抗压强度、抗拉强度、 静载下测定的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度和抗弯强度 来表示。 来表示。抗压强度是最常用的固体废物的机械强度表示方 法。
三、实验设备与试剂
1、恒温干燥箱 2、天平 3、游标卡尺 4、容积密度瓶 5、标准筛1个 标准筛1 6、干燥器1个 干燥器1 7、研钵1个 研钵1 8、万能实验材料测试机1台 万能实验材料测试机1 9、实验试剂蒸馏水。 实验试剂蒸馏水。
W=
m − m0 m0
× 100%
四、实验步骤
1、吸水率的测试: 吸水率的测试: 根据国家标准GB/T17431.1-1998和GB/T17431.2根据国家标准GB/T17431.1-1998和GB/T17431.2-1998 测试烧成固体废物样品的吸水率,具体如下。 测试烧成固体废物样品的吸水率,具体如下。将固体废物 放在110℃ 的烘箱中干燥至恒重后, 放在110℃±5℃的烘箱中干燥至恒重后,放在有硅胶或其 他干燥剂的干燥器内冷却至室温。 他干燥剂的干燥器内冷却至室温。称量和记录固体废物的 干燥质量m 精确至0.01g。 干燥质量m0,精确至0.01g。然后将样品放入成水的容器 如有颗粒飘浮在水面上,必须设法将其压入水中。 中,如有颗粒飘浮在水面上,必须设法将其压入水中。样 品浸水1h后 将样品倒入5.00mm的筛子中 滤水1 2min, 的筛子中, 品浸水1h后,将样品倒入5.00mm的筛子中,滤水1~2min, 然后倒在拧干的湿毛巾上,用手抓住毛巾两端, 然后倒在拧干的湿毛巾上,用手抓住毛巾两端,使其成槽 形,让固体废物在毛巾上往返滚动4次后,将固体废物取 让固体废物在毛巾上往返滚动4次后, 出称重,质量为m 出称重,质量为m。
固废实验指导书(修改2)
实验一 铬渣的破碎及筛分一、实验目的1、了解并掌握铬渣预处理的方法——破碎及过筛;2、学会对固体废物进行制样。
二、实验原理筛分是固体废物分选回收利用及进行最终处置前的一个重要环节,利用筛分法对混合物料进行分选和粒度分析,具有简单易行的优点。
1、筛分原理筛分适用于粒度d>0.04mm 的混合物料的分离。
该分离过程可以看作是物料分层和细粒透筛两个阶段组成的,物料分层是完成分离的条件,细粒透筛是分离的目的。
筛分是在套筛上进行的,筛子按孔径从大到小由上而下的顺序排列。
为了使粗细物料通过筛面而分离,必须使物料和筛面之间具有适当的相对运动。
2、筛分效率从理论上讲,固体废物中凡是粒度小于筛孔尺寸的细粒都应该透过筛孔成为筛下产品,而大于筛孔尺寸的粗粒应全部留在筛上排出成为筛上产品。
但是,实际上由于筛分过程中受各种因素的影响,总会有一些小于筛孔的细粒留在筛上随粗粒一起排出成为筛上产品,筛上产品中未透过筛孔的细粒越多,说明筛分效果越差。
为了评定筛分设备的分离效率,引入筛分效率这一指标。
筛分效率是指实际得到的筛下产品重量与入筛废物中所合小于筛孔尺寸的细微物科重量之比,用百分数表示,即筛分效率是指实际得到的筛下产品重量与入筛废物中所合小于筛孔尺寸的细粒物料重量之比,用百分数表示,即E=%1001⨯⨯αQ Q 式中: E :——筛分效率,%;Q :——入筛固体废物重量,g ; Q 1:——筛下产品重量,g ;α:——入筛固体废物中小于筛孔的细粒含量,%。
影响筛分效率的因素有:(1)固体废物性质的影响;(2)筛分设备的影响;(3)筛分操作条件的影响。
三、实验设备及器材研钵1个,筛子(200目)1把,电子分析天平1台,烧杯2个,自然风干铬渣,小铲子、刷子各1套。
四、实验步骤1、样品配制。
取经自然风干的铬渣,置于研钵内研磨,取一个较合适的配比,堆成样堆。
2、取样。
2.1确定筛分取样量。
合适的筛分取样量对筛分分析的准确性起重要作用,合适的试样量,一方面应使筛面不出现过载现象,同时应保证经筛分后,筛面上的物料足够称重。
工业固体废物资源综合利用与处置作业指导书
工业固体废物资源综合利用与处置作业指导书第1章概述 (3)1.1 工业固体废物定义及分类 (3)1.2 工业固体废物处理与资源化利用的意义 (4)第2章工业固体废物产生及特性 (4)2.1 工业固体废物的来源 (4)2.2 工业固体废物的特性分析 (5)2.3 工业固体废物的环境影响 (5)第3章工业固体废物收集与储存 (6)3.1 收集技术与方法 (6)3.1.1 分类收集 (6)3.1.2 收集设备与工具 (6)3.1.3 收集要求 (6)3.2 储存设施及要求 (6)3.2.1 储存设施 (6)3.2.2 储存要求 (7)3.3 储存过程中的环境风险防控 (7)3.3.1 防渗措施 (7)3.3.2 防漏措施 (7)3.3.3 防扬尘措施 (7)3.3.4 有害气体防控 (7)3.3.5 监测与应急预案 (7)第4章工业固体废物预处理技术 (7)4.1 物理预处理 (7)4.1.1 筛分与破碎 (7)4.1.2 磁选与浮选 (8)4.1.3 干燥与冷却 (8)4.2 化学预处理 (8)4.2.1 水解与酸碱处理 (8)4.2.2 氧化与还原 (8)4.2.3 化学稳定化 (8)4.3 生物预处理 (8)4.3.1 好氧处理 (8)4.3.2 厌氧处理 (8)4.3.3 生物稳定化 (8)第5章工业固体废物资源化利用技术 (9)5.1 物质回收技术 (9)5.1.1 筛分与分选技术 (9)5.1.2 湿法冶金技术 (9)5.1.3 热处理技术 (9)5.2.1 焚烧发电技术 (9)5.2.2 热解技术 (9)5.2.3 厌氧消化技术 (9)5.3 材料化利用技术 (9)5.3.1 混凝土制品制备技术 (10)5.3.2 陶瓷制品制备技术 (10)5.3.3 复合材料制备技术 (10)5.4 生物化工利用技术 (10)5.4.1 生物发酵技术 (10)5.4.2 酶解技术 (10)5.4.3 生物质能源制备技术 (10)第6章工业固体废物处置技术 (10)6.1 填埋处置技术 (10)6.1.1 概述 (10)6.1.2 填埋场选址与设计 (10)6.1.3 填埋操作与管理 (10)6.1.4 填埋场封场与生态恢复 (11)6.2 焚烧处置技术 (11)6.2.1 概述 (11)6.2.2 焚烧设备与工艺 (11)6.2.3 焚烧操作与管理 (11)6.2.4 焚烧残渣处理与利用 (11)6.3 稳定化/固化处置技术 (11)6.3.1 概述 (11)6.3.2 稳定化/固化处理方法 (11)6.3.3 稳定化/固化处理工艺 (12)6.3.4 稳定化/固化处理效果评价 (12)6.3.5 稳定化/固化处理产物应用 (12)第7章典型工业固体废物处理与利用案例 (12)7.1 煤矸石的处理与利用 (12)7.1.1 案例概述 (12)7.1.2 处理技术 (12)7.1.3 利用途径 (12)7.2 冶金渣的处理与利用 (12)7.2.1 案例概述 (13)7.2.2 处理技术 (13)7.2.3 利用途径 (13)7.3 化工废渣的处理与利用 (13)7.3.1 案例概述 (13)7.3.2 处理技术 (13)7.3.3 利用途径 (13)第8章工业固体废物环境管理体系与政策法规 (13)8.1 环境管理体系 (13)8.1.2 环境管理体系构建 (14)8.2 政策法规概述 (14)8.2.1 政策法规的定义 (14)8.2.2 政策法规的作用 (14)8.3 我国工业固体废物管理政策法规 (14)8.3.1 法律层面 (14)8.3.2 法规层面 (14)8.3.3 规章和规范性文件层面 (15)第9章工业固体废物处理与利用产业发展 (15)9.1 产业发展现状与趋势 (15)9.1.1 产业现状概述 (15)9.1.2 产业发展趋势 (15)9.2 技术创新与产业升级 (15)9.2.1 技术创新 (15)9.2.2 产业升级 (16)9.3 产业政策与市场分析 (16)9.3.1 产业政策 (16)9.3.2 市场分析 (16)第10章工业固体废物处理与利用环境保护措施 (16)10.1 污染防治技术与管理措施 (16)10.1.1 物理污染防治 (16)10.1.2 化学污染防治 (16)10.1.3 生物污染防治 (17)10.1.4 管理措施 (17)10.2 生态修复技术与应用 (17)10.2.1 污染土壤修复 (17)10.2.2 生态恢复 (17)10.2.3 生态补偿机制 (17)10.3 环保监测与应急预案制定 (17)10.3.1 环保监测 (17)10.3.2 应急预案制定 (17)10.3.3 信息公开与公众参与 (17)第1章概述1.1 工业固体废物定义及分类工业固体废物是指在工业生产过程中产生的固态、半固态废弃物质。
固废管理作业指导书
固废管理作业指导书固废是指在生产、生活和其他活动过程中所产生的废弃物,如垃圾、工业废渣、建筑垃圾等。
固废管理是指对这些废弃物进行全生命周期管理,包括收集、处理、运输和最终处置。
为了保护环境和公众健康,固废管理措施必须得到严格执行。
以下是固废管理作业的指导书,帮助你理解固废管理及其操作实践:一、分类收集分类收集是固废管理最基本的环节。
各种废弃物需要分成可回收、不可回收和有害垃圾三种类型进行分类收集,使之得到有效的利用、处理和处置。
可回收物如纸张、塑料、金属等需要统一管理,将其送到回收站进行分类回收;不可回收废弃物如食品残渣、废弃建筑材料等需要正确处置;有害废弃物如电池、灯管、油漆等则需要特殊处理。
二、储存与运输固废储存和运输需要遵守安全规则,确保废弃物不会对环境和人类造成危害。
固废储存区域需要设定,并要求对地面和周围环境进行保护性处理,例如覆盖土壤和防水膜等。
在运输中,必须使用装载完好、密闭性良好的废物运输车辆和容器,以便安全运输废弃物。
运输途中,需要确保固废不会溢出或泄漏,否则会导致污染。
三、处理与处置处理是指对固废进行物理、化学或生物等处理,以减少其对环境和公众的危害,并可以实现资源化利用。
处理技术包括焚烧、堆肥、压缩和填埋等。
但需要注意的是,不同种类的废弃物处理方式也不同,如果处理方式不当,可能会对环境产生更严重的影响。
填埋是处置最常用的方式。
垃圾填埋场需要方便收集和覆盖垃圾、安装分流处理系统和雨水保护系统、同时确保周边环境和地下水不受到污染。
填埋前,必须进行垃圾分类和压缩处理,以减少垃圾体积。
填埋后,需要定期检查、监控和维护垃圾填埋场,以避免渗漏、变形或污染。
四、政策法规固废管理的实践需要遵守政策法规,包括环境保护法、固体废物污染控制法和城市生活垃圾处理条例等。
政策法规规定了对固废的处理,运输、储存和处置等方面的要求,监管机构会对违规行为进行处理。
在固废管理中,所有固废的操作实践需要严格按照相关规定和法律法规进行。
固体废弃物资源化技术实训指导书(DOC)
实训一、校园垃圾收集路线的设计一、实训目的1、利用本次大作业,使同学们加深对本课程的印象;2、使同学们更加了解本校的地形及垃圾桶摆放的位置和布局。
3、学会垃圾收集路线的初步设计。
二、实训步骤题目:在校园的平面图上,设计一条高效率的收集垃圾的路线要求:1、作出校园地形草图(1)用长方形、正方形、多边形或圆形等表示建筑物,标出名称。
(2)标出垃圾桶数目编号(1、2、……n),标明单位容器垃圾量(m3):,容器数:N,收集频率:次/周,容器号:〇(①②③……)等(3)用皮尺或步量法测出两两垃圾桶之间的距离(一般以三中步代表二米),并在地图上标出距离。
(4)老大门作为A点,新大门作为B点。
2、以固定容器系统进行路线设计(1)新食堂和老食堂等为5次/周,1#、2#、3#、4#等宿舍楼为3次/周,教学楼、办公楼等2次/周,其余收集点为1次/周。
(2)根据垃圾收集量,先均衡安排5次/周、3次/周和2次/周垃圾收集量,最后安排1次/周垃圾收集量,作出每日垃圾收集量安排表。
表1 每日垃圾收集量安排表收集次数/周总垃圾量/m3每日垃圾收集量/m3周一周二周三周四周五5321共计(3)根据每日垃圾收集量,经反复试算,制定均衡的收集路线和从A点到B点的每日行驶距离,作出收集路线的集装次序表和从A点B点间每日的行驶距离表。
表2 固定容器收集操作收集路线的集装次序表周一周二周三周四周五集装次序垃圾量/m3集装次序垃圾量/m3集装次序垃圾量/m3集装次序垃圾量/m3集装次序垃圾量/m3⑦⑨⑩5.92⑦⑨⑩5.92 ⑦⑨⑩5.92 ⑦⑨⑩5.92 ⑦⑨⑩5.92④⑤ 3.17 ④⑤ 3.17①②③0.52合计合计合计合计合计表3 A点到B点每驶距离星期一二三四五行驶距离/m 1215 1193 1234 1219 11763、区域划分第一组:老校区第二组:宿舍楼第三组:新校区教学楼第四组:其他区域实训二、固体废物的破碎(实验室锤式旋风磨)一、实验目的1、举握固体废物破碎的基本原理及其工艺运作。
固体废物处理与资源化利用作业指导书
固体废物处理与资源化利用作业指导书第1章固体废物概述 (4)1.1 固体废物的分类与特性 (4)1.2 固体废物的来源与危害 (4)1.2.1 来源 (4)1.2.2 危害 (5)1.3 固体废物管理体系与政策 (5)第2章固体废物收集与运输 (5)2.1 固体废物收集技术 (5)2.1.1 分类收集 (5)2.1.2 集中收集 (6)2.1.3 自动化收集 (6)2.2 固体废物运输设备与方式 (6)2.2.1 运输设备 (6)2.2.2 运输方式 (6)2.3 固体废物预处理技术 (7)2.3.1 压缩与打包 (7)2.3.2 破碎与筛分 (7)2.3.3 混合与配料 (7)2.3.4 脱水与干燥 (7)第3章填埋处理技术 (7)3.1 填埋场设计与建设 (7)3.1.1 设计原则 (7)3.1.2 场地选择 (7)3.1.3 填埋场布局 (7)3.1.4 防渗系统 (7)3.1.5 排水系统 (8)3.1.6 填埋单元设计 (8)3.2 填埋场运行与管理 (8)3.2.1 运行要求 (8)3.2.2 填埋作业 (8)3.2.3 渗滤液处理 (8)3.2.4 填埋气体处理 (8)3.2.5 环境监测 (8)3.2.6 生态恢复 (8)3.3 填埋气处理与利用 (8)3.3.1 填埋气体收集 (8)3.3.2 填埋气体处理 (8)3.3.3 填埋气体利用 (9)3.3.4 污染物排放控制 (9)3.3.5 安全保障措施 (9)第4章焚烧处理技术 (9)4.1 焚烧设备与工艺 (9)4.1.1 焚烧设备选型 (9)4.1.2 焚烧工艺流程 (9)4.1.3 焚烧操作要点 (9)4.2 焚烧过程污染控制 (9)4.2.1 二噁英和重金属污染控制 (9)4.2.2 颗粒物和酸性气体污染控制 (9)4.2.3 恶臭和噪声污染控制 (9)4.3 焚烧灰渣处理与利用 (10)4.3.1 焚烧灰渣的分类与特性 (10)4.3.2 焚烧灰渣处理技术 (10)4.3.3 焚烧灰渣的资源化利用 (10)第5章污泥处理与资源化利用 (10)5.1 污泥的分类与性质 (10)5.1.1 污泥来源与分类 (10)5.1.2 污泥性质 (10)5.2 污泥浓缩与脱水技术 (10)5.2.1 污泥浓缩 (10)5.2.2 污泥脱水 (10)5.3 污泥焚烧与土地利用 (11)5.3.1 污泥焚烧 (11)5.3.2 污泥土地利用 (11)5.3.3 污泥资源化利用 (11)第6章农业固体废物处理与利用 (11)6.1 农业固体废物的特点与危害 (11)6.1.1 特点 (11)6.1.2 危害 (11)6.2 农业固体废物的处理技术 (12)6.2.1 物理处理技术 (12)6.2.2 化学处理技术 (12)6.2.3 生物处理技术 (12)6.3 农业固体废物的资源化利用 (12)6.3.1 农业废弃物资源化利用 (12)6.3.2 农产品加工废弃物资源化利用 (12)6.3.3 农村生活垃圾资源化利用 (12)第7章工业固体废物处理与利用 (13)7.1 工业固体废物的来源与特性 (13)7.1.1 来源 (13)7.1.2 特性 (13)7.2 工业固体废物的处理技术 (13)7.2.1 物理处理技术 (13)7.2.2 化学处理技术 (13)7.2.3 生物处理技术 (13)7.2.4 热处理技术 (13)7.3 工业固体废物的资源化利用 (14)7.3.1 材料回收 (14)7.3.2 能量回收 (14)7.3.3 土壤改良剂 (14)7.3.4 建筑材料 (14)7.3.5 环保材料 (14)7.3.6 生态修复 (14)第8章建筑垃圾处理与利用 (14)8.1 建筑垃圾的分类与特性 (14)8.1.1 分类 (14)8.1.2 特性 (15)8.2 建筑垃圾的处理技术 (15)8.2.1 预处理技术 (15)8.2.2 处理技术 (15)8.3 建筑垃圾的资源化利用 (15)8.3.1 再生骨料利用 (15)8.3.2 金属回收利用 (15)8.3.3 木材、塑料、玻璃等废弃物利用 (15)8.3.4 有机废弃物制备生物质能源 (16)8.3.5 建筑垃圾制备环保建材 (16)第9章危险废物处理与利用 (16)9.1 危险废物的特性与分类 (16)9.1.1 特性 (16)9.1.2 分类 (16)9.2 危险废物的处理技术 (16)9.2.1 物理处理技术 (16)9.2.2 化学处理技术 (17)9.2.3 生物处理技术 (17)9.2.4 焚烧处理技术 (17)9.2.5 固化/稳定化处理技术 (17)9.3 危险废物的安全处置与利用 (17)9.3.1 安全处置 (17)9.3.2 资源化利用 (17)第10章固体废物处理与资源化利用发展趋势 (17)10.1 固体废物处理技术发展趋势 (18)10.1.1 环保与高效处理技术 (18)10.1.2 综合利用技术 (18)10.1.3 智能化与自动化技术 (18)10.2 固体废物资源化利用前景 (18)10.2.1 废旧物资回收利用 (18)10.2.2 建筑废物资源化利用 (18)10.2.3 有害废物资源化利用 (18)10.3 固体废物管理与政策建议 (18)10.3.1 完善固体废物管理法规体系 (18)10.3.2 强化固体废物处理技术研发与推广 (18)10.3.3 建立多元化投资机制 (18)10.3.4 加强宣传教育与培训 (19)第1章固体废物概述1.1 固体废物的分类与特性固体废物是指在生产、生活、科研等活动中产生的,在一定条件下丧失使用价值或者经过利用后仍需处理的物质。
《固体废弃物处理与处置实验》指导书
《固体废弃物处理与处置》实验指导书(内部讲义,供环境工程专业本科生使用)江南大学环境与土木工程学院编制实验1 污泥中挥发性脂肪酸的测定一、实验目的一般来说,碳原子数在10以下的脂肪酸大部分具有挥发性,并且易溶于水。
在它们中间,随着碳原子数的增加,挥发性逐渐下降。
典型的挥发性脂肪酸的性质见表1。
挥发性脂肪酸易被微生物利用。
在有机物的厌氧分解中,挥发性脂肪酸是作为生物代谢的中间或最终产物而存在。
在厌氧发酵的液化产酸阶段,这一类低级脂肪酸是这一阶段的主要产物,其中以乙酸为主。
在某种条件下,乙酸可以达到该类酸总量的80%。
在CH4形成过程中,甲酸和乙酸是形成甲烷的重要前体物。
据研究,自然界有机物产生的CH4中大约有70%上由乙酸中的甲基原子团形成的。
丙酸、丁酸可以转化成甲酸。
有机酸过多往往反映出发酵池的病态。
因此可以认为,在微生物厌氧发酵过程中,挥发性脂肪酸不仅是一种不可缺少的营养成分,更重要的意义在于这类有机酸已是沼气发酵研究有机物降解工艺条件优劣的重要参数,在甲烷形成的研究和生产中,它们的含量也是重要的参数。
此外,近年来很多研究者采用剩余污泥进行厌氧发酵产VFA用于强化生物脱氮除磷的易降解碳源,以弥补当前部分污水处理厂进水中碳源不足的问题。
因此,污泥中VFA指标的测定非常重要,开展本实验可以实现以下目的:(1)了解污泥挥发性脂肪酸指标的意义;(2)掌握污泥中挥发性脂肪酸的测定方法。
二、实验原理污泥中VFA的测量主要有两种:(1)VFA总量测定,其中以乙酸作为基数进行计算;(2)对甲酸、乙酸等各种低级脂肪酸的分别定量分析,并计算出VFA的总量。
对于各种低级脂肪酸的测定往往采用气相色谱法,而对于VFA总量的测定可以采用气相色谱法也可以采用化学滴定等方法。
本实验中采用化学滴定方法,其基本原理为,污泥VFA在酸性条件下,经加热蒸馏随水蒸汽逸出,溜出液用水溶液吸收并用NaOH进行滴定;通过NaOH 的消耗量计算出VFA的总量。
固体废物处置与资源化实验指导书
固体废物处置与资源化实验指导书《固体废物处置与资源化》实验指导书中国矿业大学环境与测绘学院2015.3目录实验一碱溶性金属废物碱浸-电解资源化 (3)Ⅰ、化学滴定法测定强碱溶液中的游离碱、锌和碳酸钠 (4)Ⅱ、含锌废物中锌含量的测定实验 (7)Ⅲ、含锌废物强碱浸取实验 (9)Ⅳ、含锌强碱溶液电解回收金属锌实验 (12)实验二固体废物破碎与筛选 (15)实验三固体废物热值、含水率测定 (20)实验四固体废物浸出毒性实验 (23)实验五固体废物堆肥实验 (26)实验一碱溶性金属废物碱浸-电解资源化含锌废物碱浸-电解回收金属锌粉工艺简介锌(Zn,65.39)是一种蓝白色金属,化学性质活泼,能溶于大多数无机酸和强碱性溶液。
锌用途广泛,在有色金属消费中仅次于铜和铝,在国民经济中占有重要地位,在工业发展中有着不可替代的作用。
随着我国经济迅猛发展,锌需求快速增长与锌精矿资源面临枯竭的矛盾日益加深,贫杂氧化锌矿及含锌废物等锌二次资源越来越受到重视。
本工艺基于锌在强碱性溶液中能被高效选择性浸出、净化流程简单、电解能耗低、可直接电解回收金属锌粉等优势而提出,是生产金属锌粉的一种清洁工艺,特别适用于贫杂氧化锌矿及含锌废物的处理。
锌粉碱浸-电解回收金属锌粉工艺流程图本实验属于综合性实验,基于该工艺可分为四个子实验:Ⅰ、化学滴定法测定强碱溶液中的游离碱、锌和碳酸钠Ⅱ、含锌废物中锌含量的测定实验Ⅲ、含锌废物强碱浸取实验Ⅳ、含锌强碱溶液电解回收金属锌实验Ⅰ、化学滴定法测定强碱溶液中的游离碱、锌和碳酸钠一、实验目的和要求准确快速测定碱法炼锌工艺含锌碱液(消解液、浸取液、净化液、电解液、废电解液等)中的游离碱、锌及碳酸钠对该工艺的实验研究和生产控制都有着至关重要的作用。
通过本实验使学生了解强碱溶液中游离碱、锌和碳酸钠的测定原理,掌握强碱溶液中游离碱、锌和碳酸钠的测定方法。
二、实验原理首先利用酸碱中和原理以酚酞和甲基橙作指示剂,用盐酸标准溶液进行滴定;然后在pH=5.5~6的条件下以Na2S2O3和KF作掩蔽剂,以二甲酚橙作指示剂进行EDTA络合滴定测定溶液中锌含量,EDTA能够与多种金属形成稳定的可溶性配合物,当接近滴定终点时,金属离子急剧减少使指示剂得以释放,溶液显示出指示剂本色或显示出EDTA与金属离子络合物的颜色,确定滴定终点。
固体废物处理与处置实验指导书
《固体废物处理与处置》实验指导书目录实验一固体废物热值、含水率测定 (4)一、实验目的 (4)二、实验原理 (4)三、实验仪器与设备 (4)四、实验步骤 (5)五、数据分析与讨论 (6)六、实验注意事项 (6)实验二:固体废物破碎与筛选 (8)一、实验目的 (8)二、实验原理 (8)三、试验仪器与设备 (9)四、实验步骤 (10)五、实验结果与分析 (10)六、实验注意事项 (11)七、讨论 (12)实验三固体废物浸出毒性实验 (13)一、实验目的 (13)二、实验原理 (13)三、试验仪器与设备 (13)四、试验步骤 (14)五、数据分析与讨论 (15)六、实验注意事项 (15)七、讨论 (15)实验四碱溶性金属废物碱浸-电解资源化 (16)Ⅰ、含锌废物中锌含量的测定实验 (17)一、实验目的和要求 (17)二、实验原理与测试方法 (17)三、实验仪器和材料 (19)四、实验步骤 (19)五、计算 (20)六、注意事项 (20)Ⅱ、含锌废物强碱浸取实验 (21)一、实验目的和要求 (21)二、实验原理 (21)三、实验仪器和材料 (21)四、浸取参数设计 (22)五、实验步骤 (22)六、计算 (23)七、思考与讨论 (23)八、注意事项 (23)Ⅲ、含锌强碱溶液电解回收金属锌实验 (25)一、实验目的和要求 (25)二、实验原理 (25)三、实验仪器和材料 (25)四、电解参数设计 (26)五、实验步骤 (26)六、实验结果计算 (27)七、思考与讨论 (28)八、注意事项 (28)实验五固体废物堆肥实验 (29)一、实验目的与意义 (29)二、实验原理 (29)三、实验部分 (30)四、实验结果讨论 (31)实验一固体废物热值、含水率测定一、实验目的为了有效管理固体废物和确定合理的处理处置方法,必须充分分析了解固体废物的性质。
固体废物的物理性质与废物成份组成有密切的关系,它常用组分、含水率和容重三个物理量来表示。
固体废弃物资源化实验指导书 - 固体废弃物资源化实验教材
固体废弃物资源化 实验教材马东 主编资源与环境学院环境工程教研室实验一、固体废物的破碎实验一、实验目的和意义本实验为设计研究型实验。
通过学生主设计固体废物的破碎实验,使学生初步了解破碎技术的原理和特点,掌握固体废物破碎设备和流程的相关知识。
二、实验原理及概述固体废物破碎是利用外国克服固体废物质点间的内聚力而使大块固体废物分裂成小块的过程。
磨碎是使小块固体废物颗粒分裂成细粉的过程。
固体废物经破碎和磨碎后,粒度变得小而均匀,其目的如下。
(1)原来不均匀的固体废物经破碎和粉磨之后容易均匀一致,可提高焚烧、热解、熔烧、压缩等作业的稳定性和处理效率。
(2)固体废物粉碎后堆积密度减少,体积减少,便于压缩、运输、贮存和高密度填埋和加速复土还原。
(3)固体废物粉碎后,原来联生在一起的矿物或联结在一起的异种材料等单体分离,便于从中分选、拣选回收有价物质和材料。
(4)防止粗大,锋利废物损坏分选、焚烧、热解等设备或炉腔。
(5)为固体废物的下下一步加工和资源化做准备。
在工程设计中,破碎比常采用废物破碎前的最大粒度(D ma x )与破碎后的最大粒度(d ma x )之比来计算。
这一破碎比称为极限破碎比。
通常,根据最大物料直径来选择破碎机给料口的宽度。
max maxd D i 破碎产物的最大粒度废物破碎前最大粒度=在科研理论研究中破碎比常采用废物破碎前的平均粒度(D c p )与破碎后的平均粒度(d c p )之比来计算。
cp cpd D i 破碎产物的平均粒度废物破碎前平均粒度=这一破碎比称为真实破碎比,能较真实的反映废物的破碎程度。
三、破碎设备与原理破碎固体废物常用的破碎机类型有颚式破碎机、冲击式破碎机、辊式破碎机、剪切式破碎机、球磨机及特殊破碎等。
1.颚式破碎机颚式破碎机出现了1858年。
它虽然是一种古老的破碎设备,但是由于具有构造简单、工作可靠、制造容易、维修方便等优点,所以至今仍获得广泛应用。
颚式破碎机通常都是按照可动颚板(动颚)的运动特性来进行分类的,工业中应用最广的主要有以下两种类型。
固体废物的处理与利用实验指导书样本
目录实验一破碎与分选演示实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2实验二有害固体废物固化实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3实验三可燃固体废物热值测定┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5实验四有机固体废物热解实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7实验一破碎与分选演示实验1实验目破碎与分选是固体废物解决与运用重要环节, 并且, 破碎与分选设备种类较多, 依照既有条件, 难以安排实验, 但可以运用既有资源进行某些设备演示, 以理解破碎设备和某些分选设备机械构造, 工作原理及其重要特点, 并通过对实际设备展示, 进一步理解课堂教学内容。
2实验内容破碎机: 颚式破碎机, 锤式破碎机, 辊式破碎机, 球磨机;分选设备:摇床, 跳汰, 磁选机, 电选机, 浮选机。
3实验规定(1)理解各种设备构造特点及工作原理;(2)观看某些设备运营状态;(3)注意不同设备保护装置及其保护原理;a.对规定重点观测设备写出演示实验报告, 内容涉及:b.设备构造及特点;c.设备工作原理;d.设备运营状态描述。
4注意事项(1)实验前认真阅读教材中有关内容;(2)遵守纪律, 注意安全;(3)任何人不得随意触动各种电器开关;观看演示时, 必要与设备保持1m以上距离;实验二有害固体废物固化实验1实验目有害废物固化解决是固体废物解决一种惯用办法。
通过本实验, 理解固化解决基本原理, 初步掌握固化解决有害废物工艺过程和研究办法。
2基本原理用物理-化学办法将有害废物掺合并包容在密实惰性基材中使其达到稳定化解决办法叫作固化解决。
有害废物经固化解决后, 其渗入性和溶出性均可减少, 所得固化块能安全地运送和以便地进行堆存或填埋, 对稳定性和强度适当产品还可以作为筑路基材或建筑材料使用。
本实验采用水泥为基材, 固化工业废渣。
水泥固化原理是:水泥是一种无机胶凝材料, 是以水化反映形式凝固并逐渐硬化, 其水化生成凝胶将有害废物包容固化, 同步, 由于水泥为碱性物质, 有害废物中重金属离子也可生成难溶于水沉淀而达到稳定化。
固体废物的处理与处置指导书
有机垃圾产沼工艺(一)工艺流程沼气发酵工艺类型较多,我国农村普遍采用的是下述两种工艺。
1、自然温度半批量投料发酵工艺这种工艺的发酵温度随自然温度变化而变化,采用半批量方式投料,基本流程如图9所示:图9 自然温度半批量投料沼气发酵工艺流程这种工艺的发酵期因季节和农用情况而定,一般为5个月左右,运行中要求定期补充新鲜原料,以免造成产气量下降,该工艺主要缺点使出料操作劳动量大。
2、自然温度连续投料发酵工艺这种工艺是在自然温度下,定时定量投料和出料,能维持比较稳定的发酵条件,使沼气微生物(均群积累)区系稳定,保持逐步完善的原料消化速度,提高原料利用率和沼气池负荷能力,达到较高的产气率;工艺自身耗能少,简单方便,容易操作。
(二)发酵料液的计算1、发酵料液体积的计算V1= [(n1+n2) k2+n3] T式中:V1—发酵料液体积,m3;n1—人产粪便总量。
按常住人口×0.006~0.0013m3/(人﹒d)取值;n2—牲畜产粪便总量。
按养猪头数×0.006~0.15m3/(人﹒d)取值;k2—收集系数,取值0.5~1.0;n3—每日舍外能定量收集粪便总量,m3/d;T—原料滞留期(d);蔬菜区t取30,平坝农业区取35,丘陵农业区取40。
2、气室容积的计算V2= V1 k3/2式中:V2—气室容积,m3;V1—发酵料液体积,m3;k3—原料产气率,我国通常采用的产气率包括0.15m3/(m3﹒d)、0.20m3/(m3﹒d)、0.25m3/(m3﹒d)、0.3m3/(m3﹒d)。
(三)发酵间的设计1、发酵间的容积V= (V 1-V 2) k 1式中:V —发酵间容积,m 3;V 2—气室容积,m 3;V 1—发酵料液体积,m 3;k 1—容积保护系数,取0.9~1.05。
2、发酵间各部分尺寸的确定(1)沼气池的直径根据用户平面布置确定(2)发酵间池盖削球体矢高和净容积①池盖削球体矢高1f =D/a 1式中:1f —池盖削球体矢高,m ;D —池身圆柱体直径,m ;a 1—直径与池顶矢高的比值,取5~6。
《固体废物处理与处置》实验指导书
《固体废物处理与处置》课程实验指导书(模版)
实验二生活垃圾的风力分选
一、实验目的
开设该实验的目的就是为了加强同学们对风力分选基本原理的掌握与主要工艺过程的了解。
通过实验,观察风力分选过程,掌握固体废物中各种组分运动轨迹的基本规律,了解工艺流程、主要设备结构、过程控制参数与技术经济指标;通过实验,使理论与实践的结合,在提高实际动手能力的同时,进一步巩固所学基础理论知识。
通过由同学自己制订实验计划和操作程序,加强实验研究能力,理论知识的应用能力,团结协作的能力,最终达到专业素质的综合提高。
二、实验原理
风力分选简称风选,是以空气为分选介质,在气流作用下使固体废物颗粒按密度和粒度进行分选的一种方法。
三、主要仪器及耗材
风力分选机、破碎机、抽风机等
四、实验内容和实验步骤
1、预先将城市垃圾破碎到一定粒度,调整水分在45%以下,定量给入卧式分选机,同时,由鼓风机送入水平气流,垃圾中各组分按密度差异分选,粗选为重质组分(金属、瓦块等)、中重组分(木块、硬塑料)和轻质组分(塑料薄膜、纸类等)。
2、将上述各种组分分别送振动筛分级后,再送立式风力分选机进行二次风选,使有机物与无机物分离。
五、实验注意事项
1、城市垃圾一定要破碎到粒级相对较窄;
2、城市垃圾的含水率太高将直接影响到风选的效果。
六、思考题
1、两级风选的目的是什么?
2、分选过程中,小密度粗粒度颗粒与大密度小粒度颗粒其运动轨迹有什么关系?。
固体废物处理与处置实验指导书
《固体废物处理与处臵》实验指导书实验一植物残渣的综合利用(木质陶瓷化)(4个学时)一实验目的以麦秸、稻草、木屑、甘蔗渣等为原料, 采用破碎、混合、浸渍、热压成型、烧结等工艺制备出木质陶瓷,制备出了各温度点下的木质陶瓷,对其密度、气孔率、强度、电阻率等性能进行测试,对其性能特征、形成机理及规律进行分析研究。
初步展示了原料配比、酚醛树脂浓度、温度等参数对整个制备过程及木质陶瓷性能的影响。
实验结果证明了通过该工艺用麦秸或甘蔗渣等制备木质陶瓷的可行性, 同时也表明粘结剂和烧结温度对木质陶瓷性能影响很大,实验为麦秸、甘蔗渣等植物残渣的利用开辟了新的途径。
为木质陶瓷的研究开辟了新的方向和空间。
通过实验,让学生掌握《固体废物处理与处臵》课程中的收集、干燥、破碎、筛分、压实、浸渍、热处理等处理与处臵工艺,熟悉基本过程,制备出试验样品,了解密度、气孔率、强度、电阻率等性能的测试原理与方法。
二实验原理木质陶瓷由日本青森工业试验场的冈部敏弘和斋藤幸司于1990年开发,是一种采用木材(或其它木质材料)在热固性树脂中浸渍后真空碳化而成的新型多孔质碳素材料,其中的木质材料烧结后生成软质无定形碳,树脂生成硬质玻璃。
木质陶瓷最初用天然木材制造,但由于原木及制品存在轴向、径向、切向上的不均匀性和各向异性、烧结尺寸精度低等问题,后多采用中质纤维板(MDF,一般气干比重0.7g/cm3左右,含水8%左右),这样, 原料基本上只有板面与板厚方向的性质区别。
甲醛树脂在木制品中广泛应用, 木质陶瓷制备中常选用其中的酚醛树脂,这多出于它价格低廉、合成方便, 而且游离甲醛较少, 燃烧后只生成CO2和H2O,具有环境协调性。
浸渍时常采用低压超声波技术以提高浸渍率及其均匀性。
碳化过程中伴随有复杂的脱水、油蒸发、纤维素碳链切断、脱氢、交联和(碳)晶型转变等反应变化机理及控制利用是值得深入研究的。
一般来说,木材在400℃左右形成芳香族多环,而后缓慢分解为软质无定形碳,树脂500℃以上分解为石墨多环而后形成硬质玻璃碳。
固体废物处置与处理_课程设计指导书
《废物的处置与处理》课程设计指导书适用专业:课程代码:学时: 1周学分: 1编写单位:编写人:2015年12月一、课程设计的目的通过课程设计,1)进一步培养学生综合运用所学“固体废物处理与处置”的理论知识、独立分析和解决工程实际问题的能力;2)在工程实施的基本训练中进一步消化和巩固固体废物处理与处置课程所学内容及相关知识;3)掌握调查研究、查阅文件、确定系统设计方案的方法;4)提高使用技术资料、认识及遵守国家工程标准、规范和规定、进行设计计算、绘制工程图、编写设计说明书的能力;5)培养学生理论联系实际、正确分析和解决问题的能力;6)初步具备对一般固体废物处理系统的设计能力,为毕业设计打下坚实的基础。
二、课程设计组织形式课程设计是学生按学校教学计划所规定的课程学习结束后的实践性教学环节,因此“废物的处置与处理课程设计”安排在“固体废物的处理与处置”课程讲授之后进行。
具体的形式是教师给学生下达课程设计任务书,在专门的课程设计教室让学生独立完成,教师每天到教室指导答疑,检查学生的进度与完成情况。
本课程设计要求设计一个固体废物处理系统(城市垃圾收集线路设计、城市生活垃圾综合分选处理系统设计、有机垃圾产沼工艺的设计),学生分成若干组,每组5~6人不等,每一学生设计的工艺参数不同,做到一人一题,并且要求学生手写。
三、课程设计步骤设计布骤如下:1、由给定的任务书明确自己要做的工作,查阅相关的文献参考资料;2、分析确定固体废物处理系统的组成;3、对固体废物处理系统进行计算和设备选型计算;4、进行系统布置,完成图纸绘制;5、进行说明书编写。
分选系统的确定系统的物料衡算系统设备的计算选择绘制图纸设计说明书编写四、课程设计要点“固体废物处置与处理”课程设计的要点是:1、固体废物处理系统工艺流程的选择分析与确定;2、对处理系统内各种处理设备的计算选择和描述;3、处理后固体废物的出路分析;4、厂内辅助建筑物以及道路等的说明;5、固体废物处理系统的总图布置及其他说明成果的图纸;五、课程设计进度安排1)设计动员,布置任务,提出要求,答疑。
《固体废物处理与处置》实验指导3
《固体废物处理与处置》实验指导前言实验的基本要求是:掌握实验的基本原理和操作方法;能独立进行实验的全过程;实验过程中,要实事求是,严肃认真,细致整洁,爱护仪器设备;初步掌握测试技术及试验数据的分析处理技术,独立完成实验报告。
实验一固体废物含水率的测定(烘干法)实验目的1、了解固体废物含水率测定的方法及适用范围2、掌握实验室测量固体废物测含水率的方法——烘干法实验器材烘箱、干燥器、天平、烧杯、固体废物样本实验步骤1、称量样本的初始质量:先称量烧杯的质量m,取适量的固体废物样本置于烧杯中,称量烧杯加样本的质量m1;2、烘干:将盛有样本的烧杯放入烘箱中,在100—105℃下烘至恒重,取出置于干燥器中冷却;3、称量干燥后样本的质量:将冷却后的样本从干燥器中取出,称量烧杯加样本的质量m2,直到前后误差≤0.01g,即为恒重,否则重复烘干、冷却和称量过程,直至恒重为止;4、下列公式计算出含水率:W=(m1―m)/(m2―m)×100%式中:W为固体废物的含水率,%;m为空烧杯的质量,g;m1为干燥前烧杯加样本的质量,g;m2为经干燥恒重后,烧杯加样本的质量,g5、平行测定:每一样本必须做3次平行测定,取其结果的算术平均值。
注意事项(1) 样本从烘箱取出后必须立刻放入干燥器中,冷却后再称量,否则会吸收空气中的水分影响称量的准确度;(2) 样本必须烘至恒重,否则会影响本实验测量的精度。
思考题(1) 根据实验室测定的垃圾粒密度、垃圾的密度、含水率,如何计算干密度?(2) 干密度能够实测吗?实验二固体废物吸水率实验目的1、了解固体废物吸水率的基本意义;2、掌握固体废物吸水率的测定方法和原理。
实验原理固体废物的吸水率是指材料试样放在蒸馏水中,在规定的温度和时间内吸水质量和式样原质量之比。
吸水率可用来反映材料的显气孔率。
实验器材恒温干燥箱天平标准筛、干燥器研钵实验步骤1.将固体废物放在110℃±5℃的烘箱中干燥至恒重后,放在有硅胶或其他干燥剂的干燥器内冷却至室温。
QP7.18-01固体废弃物处理工作指导书
1 目的对与公司生产过程中产生的固体废弃物进行有效控制,确保其符合环境方针、目标和指标的要求,以创造健康优美的生产环境。
2 适用范围适用于公司生产过程中所产生的固体废弃物的控制。
3 定义无4 职责4.1 制造部负责对生产过程中产生的固体废弃物进行有效的控制。
4.2 管理部负责对车间的运行控制情况实施监控,进行定期和不定期的检查。
并对生产过程中所产生的固体废弃物进行定期的处理。
5 工作程序5.1固体废弃物的分类:固体废弃物是指在生产和生活中产生的污染环境的各种固态和半固态废弃物质。
根据这一原则结合公司的生产活动对固体废弃物大概进行分类:○1生产过程中产生的废料、余料、铁屑、铝屑、焊头等;○2设备检修保养中产生的含油废旧抹布、废油泥以及更换下的废零件等;○3职工在加班过程中就餐废弃的饭盒等;○4用来包装产品用的各种废包装盒、包装纸等;○5工人生产时用过的废旧手套;○6办公室、生产车间使用过的电池、日光灯管等;5.2 固体废弃物的控制5.2.1 固体废弃物的收集、存放和处置要符合所涉及到的国家法律法规。
本着废物的减量化、资源化和无害化的三大原则对固体废弃物进行处理。
5.2.2 从源头上进行固体废弃物的控制,通过改进生产工艺过程和合理的安排落料使生产过程中产生的余料、废料等逐步减少。
5.2.3 及时的进行设备的维护保养,减少设备的维修次数,减少因维修产生的各种废弃物。
5.3 固体废弃物的收集和储存5.3.1 固体废弃物要根据国家的法规进行分类收集,分别放到符合要求的容器中。
装有危险物的容器要进行标识,在标识上标明废弃物的名称等;。
5.3.2 固体废弃物在分类时要判断是否可以进行再回收利用,以实现废物的资源化。
例如冲压工用过的废手套是否还可以用来进行设备的维修用。
5.3.3 车间内要有指定的位置和容器来进行固体废弃物的收集,并用不同的颜色进行标识;且在容器的周围要有消防设施,确保安全。
5.3.4 对于办公室和车间内使用的日光灯管和废旧电池这是国家法律规定的危险固体废弃物我们要和普通的生产废料分开放置,在车间和办公室内我们划定指定的位置和具有标识的容器先进行集中收集然后由管理部指定储存的位置和容器进行少量的收集。
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---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------目录实验一破碎与分选的演示实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2实验二有害固体废物的固化实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3实验三可燃固体废物热值的测定┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 7有机固体废物的热解实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅实验四实验一破碎与分选的演示实验1实验目的破碎与分选是固体废物处理与利用的重要环节,并且,破碎与分选的设备种类较多,根据现有条件,难以安排实验,但可以利用现有资源进行部分设备的演示,以了解破碎设备和部分分选设备的机械结构,工作原理及其主要特点,并通过对实际设备的展示,进一步理解课堂教学的内容。
2实验内容(1)破碎机:颚式破碎机,锤式破碎机,辊式破碎机,球磨机;(2)分选设备:摇床,跳汰,磁选机,电选机,浮选机。
3实验要求(1)了解各种设备的结构特点及工作原理;(2)观看某些设备的运行状态;(3)注意不同设备的保护装置及其保护原理;(4)对要求重点观察的设备写出演示实验报告,内容包括:a.设备的结构及特点;b.设备的工作原理;c.设备的运行状态的描述。
4注意事项(1)实验前认真阅读教材中的相关内容;(2)遵守纪律,注意安全;(3)任何人不得随意触动各种电器开关;以上的距离;1m观看演示时,必须与设备保持)4(.实验二有害固体废物的固化实验1实验目的有害废物的固化处理是固体废物处理的一种常用的方法。
通过本实验,了解固化处理的基本原理,初步掌握固化处理有害废物的工艺过程和研究方法。
2基本原理用物理-化学方法将有害废物掺合并包容在密实的惰性基材中使其达到稳定化的处理方法叫作固化处理。
有害废物经固化处理后,其渗透性和溶出性均可降低,所得固化块能安全地运输和方便地进行堆存或填埋,对稳定性和强度适宜的产品还可以作为筑路基材或建筑材料使用。
本实验采用水泥为基材,固化工业废渣。
水泥固化的原理是:水泥是一种无机胶凝材料,是以水化反应的形式凝固并逐渐硬化的,其水化生成的凝胶将有害废物包容固化,同时,由于水泥为碱性物质,有害废物中的重金属离子也可生成难溶于水的沉淀而达到稳定化。
3要求(1)正确地掌握实验仪器设备的使用方法及操作规程,熟悉固化处理的一般步骤;(2)正确地进行各种原料的配比计算,称量;(3)准确地记录实验数据,填写表格,并进行相应的计算。
4仪器设备及原料(1)仪器设备台秤,天平,凝结时间测定仪,胶沙搅拌机,模具,振动台,标准养护箱,秒表,量筒,压力实验机。
(2)实验原料普通硅酸盐水泥,黄沙,工业废渣。
5实验步骤5.1测定水泥沙浆的标准稠度和凝结时间(1)以114毫升水与400克水泥拌和成均匀的水泥净浆,倒入圆模中;(2)用标准稠度与凝结时间测定仪测定试锥在水泥净浆中的下沉深度(S mm),按下式计算标准稠度用水量:P=35.4-0.185S;(3)用标准稠度用水量制成标准稠度的水泥沙浆,立即一次倒入圆模中,振动刮平后放入养护箱内;(4)测定凝结时间。
从养护箱中取出圆模放在试针下,使试针与沙浆表面接触,拧紧螺丝,然后突然松开螺丝,使试针自由插入浆体,观察指针读数。
自加水时算起,到指针沉入浆体距底板0.5-1.0mm时所经历的时间为初凝时间,到指针插入浆体不超过1.0mm时所经历的时间为终凝时间。
临近初凝时每隔5min测定一次,临近终凝时每隔15min测定一次。
制作水泥固化试块5.2.(1)按配比分别称量水泥,黄沙,和工业废渣,并按标准稠度用水量计算用水量并准确量取;(2)将全部干物料给入胶沙搅拌机,启动,15秒后将水倒入,搅拌机按标准时间搅拌后自动停机;(3)从搅拌机取下搅拌锅,将标准模具固定在振动台上,将搅拌后的沙浆倒入标准模具内并启动振动台;(4)振动结束后,取下模具,用刮刀刮平,放入养护箱,24小时后脱模,并继续进行水中养护;(5)三天后取出,测定抗压强度。
6实验记录(1)标准稠度用水量的计算;(2)原料配比的计算及结果;(3)凝结时间的测定结果;(4)抗压强度的测定结果。
7注意事项(1)实验前要认真阅读实验说明书及教材的相关内容;(2)实验中要仔细操作,做好记录;(3)实验结束后清理好仪器设备,方能离开;实验报告中的实验记录应列表表示。
)4(.实验三可燃固体废物热值的测定1实验目的和意义(1)理解粗热值(位发热量)和净热值(位发热量)的含义;(2)了解氧弹热量计量热的原理;(3)掌握WZR-1型热量计的基本结构和测定过程;(4)掌握实验数据的处理。
2实验基本原理单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸和硫酸、液态水以及固态灰时放出的热量称为弹筒发热量。
单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、液态水以及固态灰时放出的热量称为恒容高位发热量。
高位发热量也即由弹筒发热量减去硝酸和硫酸校正热后得到的发热量。
单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、气态水以及固态灰时放出的热量称为恒容低位发热量。
低位发热量也即由高位发热量减去水(可燃物中原有的水和其中氢燃烧生成的水)的气化热后得到的发热量。
任何物质的燃烧热,随燃烧产物的最终温度而改变,温度越高,燃烧值越低。
因此,一个严密的发热量定义,应对燃烧产物的最终温度有所规定。
但在实际发热量测定时,由于具体条件的限制,把燃烧产物的最终温度限定在一个特定的温度或一个很窄的范围内都是不实际的。
温度每升高1K,煤和苯甲酸的燃烧热约降低0.4-1.3J/g。
当按规定在相近的温度下标定热容量和测定发热量时,温度对燃烧热的影响可近于完全抵消,而无需加以考虑。
一定量的分析试样在氧弹热量计中,在充有过量氧气的氧弹内燃烧时,氧弹热量计的热容量通过在相似条件下燃烧一定量的基准物苯甲酸来确定。
根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。
从而可求得高位发热量和低位发热量。
3仪器设备及原料3.1热量计通用热量计有两种,恒温式和绝热式。
它们的量热系统被包围在充满水的双层夹套(外筒)中,它们的差别只在于外筒及附属的自动控温装置。
绝热式热量计中外筒对量热体系进行温度跟踪,使量热体系在试验过程中与环境没有热的交换,在此情况下,量热体系在试验中产生的温差与试样发出的热量存在简单的关系。
这种仪器计算简单,但温度跟踪部分比较复杂。
恒热式热量计在实验过程中环境(指量热体系以外的部分)温度保持不变,量热体系温度发生变化,体系与外界有热交换,需进行修正,计算较复杂。
但随着计算机的不断发展,复杂的计算部分已由计算机取而代之,WZR-1型热量计即属于恒热式热量计。
3.2压饼机当进行粉状或轻质物料的热值测定时,需要预先将粉状物料压制成饼状体,实验采用仪器配套的杠杆式压饼机,能压制直径为10mm的圆饼。
3.3分析天平:感量0.1mg。
的实验步骤1-4WZR.(1)精确称取测试试样(小于0.2mm)0.9-1.1g并置于燃烧皿中。
(2)将一定长度点火丝的两端分别接在两个电极柱上,注意与试样保持良好接触,并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败。
点火丝电极柱电极燃烧皿物料图1 点火丝示意图往氧弹中加入10ml的蒸馏水。
小心拧紧氧弹盖,注意避免燃烧皿和点火丝的位(3)置因受震动而改变;往氧弹中缓缓充入氧气,直到压力到2.8-3.0Mpa4),充氧时间不得小于15s,一(般为25s;如果不小心充氧压力超过3.3Mpa,停止实验,放掉氧气后,重新充氧至3.2Mpa以下。
当钢瓶中氧气压力降到5.0Mpa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0Mpa以下时,应更换新的钢瓶氧气。
往WZR-1型热量计内筒中加入足够的蒸馏水(约18kg)至溢流口有水溢出。
)(5每次实验时用水量应与标定热容量时一致(相差1g以内)。
按顺序打开打印机、显示器、微机电源和热量计主机(关机按相反顺序进行))6。
(打开电源后程序将自动进入热量计测试程序。
将氧弹装入热量计主机,盖上热量计主机盖,然后在程序“设置”栏内检查各7)(部件是否正常。
在“设置参数”栏“测试内容”中可选择测试发热量或标定热容量。
在“实验测试”栏内输入编号和重量;用鼠标点击“开始实验”,则实验将自动进行,并显示测试结果,也可打印;)(8实验结束后,打开主机盖,取出氧弹,并可进行下一实验。
)9(5数据处理WZR-1所测得的数据为对附加热校正后的弹筒发热量,要求得高位发热量和低位发热量只需在程序“管理”栏内输入全硫、全水份、水份和氢含量的数据即可由程序自动计算出高位发热量和低位发热量。
6注意事项(1)电源:要求220V并稳定,尽可能使用稳压电源。
(2)水:要求加入回水箱的水是蒸馏水或去离子水,不得用自来水;水经使用后若发现里面由脏物时,应立即更换。
(3)气:氧气要求用冷却氧,不得用电解氧,钢瓶压力要求5Mpa以上,减压阀输出压力为2.8-3Mpa,充氧时间不少于15s;(4)温度:室温15~35℃为宜,应尽量保持恒定;室温与回水箱水温相差1.5℃以内;一次实验过程室温变化小于1℃;有空调或用电炉、暖气取暖的实验室不得时开时关。
实验四有机固体废物的热解实验1 实验目的随着现代工业的发展与人民生活水平的提高,高分子材料,特别是塑料、橡胶及纤维制品的应用越来越多,使得固体废物中的有机物质的组分不断增加。
一方面,高分子材料制品既欠耐老化,又很难彻底自行分解,从而恶化环境,危及生态系统;另一方面,高分子废弃物又是人类的宝贵资源,可以采用适当的方式回收利用。
热解是处理和利用高分子废弃物的有效途径之一。
本实验的目的为:(1)通过实验进一步理解热解的原理;(2)掌握热解的工艺过程及主要控制参数;(3)初步了解有机固体废物热解的研究方法。
2 基本原理热解是一种在缺氧或无氧条件下的燃烧过程,是在低电极电位还原条件下的吸热分解反应,也称为干馏或炭化过程。
(煤气工程,及焦化就是热解过程)热解一个复杂的化学反应过程,是有机物的分解与缩合共同作用的化学转化过程,不仅包括大分子的化学键断裂、异构化,也包括小分子的聚合反应。
有机物热解的最终产物理论上应当是单体,但实际上,其热解产物除单体外,还有:聚合度较低的齐聚物,分子量不等的烃类及其衍生物等。
不同的有机物具有不同的热解温度与热解产物,以塑料为例,不同塑料的热解温度及其产物见表1。
表1某些塑料的热解温度与热解产物塑料名称聚乙烯聚丙烯聚苯乙烯 PMMA PVC250 220~360 ~热解温度290190~300 170~300 400 300~410 328~(℃)~3354506.2mol%单体 84.7wt%18.4mol% 单体热解产物 100% 4.8mol%单体单体HCl苯等单体为原料进行热解,所得产物为甲基,PMMA本实验采用废有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)丙烯酸甲酯。