材料的再生循环利用..

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材料循环再生

材料循环再生
为此,不完全采用现场整体灌筑方式,一般利用工厂 生产的预制构件,只将结合部在现场施工.例如柱体是钢 筋混凝土构件,梁件是新型高强混凝土构件,结合部由钢 制接头做成混合结构形式,这样解体时就比较容易。
上图示出了日本日立公司废物回收的主要方法 该公司分 四种类型回收利用废弃物.例如,将废弃物(如废汽车、 废彩电等)回收粉碎后,
对其中的金属直接分选再生利用;
对于塑料,采用热分解或催化反应等方法,生成供 发电或其他动力用燃料;
对造成臭氧层破坏和大气污染的氟里昂,则采用催 化方法使之分解;
对其他垃圾,采用电磁辐射加热,使之熔融、固化。
11.4 合金的变化——简单合金
合金:由两种或两种以上的金属与非金属经一定方 法所合成的具有金属特性的物质。一般通过熔合成均 匀液体和凝固而得。根据组成元素的数目,可分为二 元合金、三元合金和多元合金。
中国是世界上最早研究和生产合金的国家之一,在 商朝(距今3000多年前)青铜(铜锡合金)工艺就已非常 发达;公元前6世纪左右(春秋晚期)已锻打(还进行过 热处理)出锋利的剑(钢制品)。
铜再生技术
废铜再生按其来源有两类: 一类是新废铜,或新废杂铜,它是铜工业生产过程中产生
的废料。另一类是旧废铜,或叫旧废杂铜,它是使用后被废弃 的物品,如从旧建筑物及运输系统抛弃或拆卸的。
新废铜
旧废铜
铜和铜基材料,不论处于裸露状态,还是被包在最终产 品里,在产品寿命周期的各个阶段都可回收再生。
直接应用废杂铜具有简化工艺、设备简单、回收率高、 能耗少、成本低、污染轻等优点,其前提是严格的分类堆 放及严格的分拣。
第十二章 废弃材料的循环再生
➢ 人类圈与材料再生循环 ➢ 塑料的再生循环技术 ➢ 有色金属的再生循环技术 ➢ 简单合金 ➢ 复合材料的设计 ➢ 建筑材料的再生循环

浅析公路路面材料的循环利用再生技术

浅析公路路面材料的循环利用再生技术

浅析公路路面材料的循环利用再生技术2内蒙古智辉工程质量检测有限公司3内蒙古智辉工程质量检测有限公司摘要:在当前的社会发展中,更多的行业发展开始倾向于绿色环保的发展道路,建筑行业作为我国重要的支柱产业,在环境污染方面上有着较为严重的问题,一直给我国的自然环境带来巨大的威胁。

针对公路路面材料的循环利用再生,成为了当前重点思考的一个工程项目,这样才能够更好的推动施工材料向低污染、低耗能、低排放的方向发展,让当前的公路建设变得更加的绿色环保。

当前的公路路面建设已开始向可持续方向发展,尽可能的从这方面去建设资源节约型社会,在整个工程建设的过程中坚决落实可持续发展观念和环境保护的绿色理念。

本文常将会以当前较为常用的沥青路面作为案例,认真的分析沥青路面当前的使用情况,更好地推动我国公路路面材料的可持续循环利用发展。

关键词:公路路面;循环材料;再利用技术前言我国的经济建设和社会主义建设一直在稳步向前,我国在近10年来也加快了城市化建设发展,努力的在全国范围内建设城市化都市。

其中,我国的公路建设对于城市化建设发展有着巨大的影响。

因此,我国一直都在加强对于新公路的建设工作,在对于公路路面建设方面上投入了更多的资金和精力,希望能够在城市内部和各大城市之间建设出更多的交通公路,从而推动城市化建设的发展。

除此之外,还十分重视对于旧路路面的改造工作,希望能够针对这些路面材料进行循环二次利用,防止由于在改造过程中造成资源的极度浪费,这些改造的废弃材料甚至还会影响到环境,该环境带来不同程度的污染。

实现公路路面材料的循环利用是解决这些问题的关键,一、公路路面材料循环利用背景及意义(一)发展现状背景我国当前的公路建设发展迅速,已经成为了当前世界上名列前茅的公路建设国家,并且拥有着世界上最长的公路里程数量。

这也就意味着我国在公路方面上的基础建设较为健全,基础数量较大,如果需要针对哪些旧路面进行改造,就会出现大量的废弃材料,中国给自然环境带来严重的压力。

废旧塑料回收再生循环利用的实现途径

废旧塑料回收再生循环利用的实现途径

废旧塑料回收再生循环利用的实现途径摘要:基于当下废旧塑料回收再生循环利用的发展趋势,本文从回收再生应用方法层面入手,简单介绍废旧塑料回收再生的几种主要方式。

同时,以绿色环保、生态效益为前提,提出具体途径措施。

另外,以促进废旧塑料回收再生循环利用实现为方向,对未来废旧塑料回收再生循环利用进行展望,为相关工作开展奠定基础。

关键词:废旧塑料;回收再生;循环利用前言:现阶段有关废旧塑料回收再生循环利用的实现途径等理论研究较少,基于该问题现状,要求行之有效的措施对其进行分析研究,如节能环保诠释绿色效应、再生利用体现经济价值、再生循环利用——化学回收法、回收再生技术应用、侧重新技术研发与实践应用、强化专业型技术人才培养等。

本次研究从不同层面对废旧塑料回收再生方法应用进行介绍,为后期研究提供理论帮助。

一、塑料材料应用概述从材料结构到材料应用,“塑料”作为一种重要原材料,其作用价值颇大。

通过相关数据统计后发现,塑料物质在人们生活生产中应用范围及层面较大。

对各种合成材料及物质形成也十分关键。

塑料、合成橡胶、合成纤维等为世界三大合成材料。

从塑料物质与结构层面分析,其具有较强的优势性,注定其在应用中最为广泛。

另外,从消费层面角度分析,塑料消费已经占据我国整体消费量三分之一,当然该消费量体现我国为塑料消费大国的同时也产生诸多问题,“废弃塑料”问题一直备受诸多学者专家关注,消费量持续提升,但塑料废弃量也逐渐增加,造成诸多问题与隐患发生。

1.废旧塑料回收在再生循环利用意义价值1.节能环保诠释绿色效应当下绿色发展已经成为时代主题,如何开展绿色发展与环境保护是当下首要考虑问题,废旧塑料回收的本质在于将塑料污染程度进行最大化降低,经过试验测试后发现,塑料中存在一定污染元素与有害物质,长期废弃会释放出诸多对人类身体有害气体。

同时从生态环境保护层面分析,如废旧塑料出现燃烧会对周边自然环境造成波及,形成土壤或水质污染等。

因此,从多方层面分析考虑,需采用节能环保方式,对废旧塑料进行回收在循环利用,将塑料可能造成的污染进行最大程度降低,避免消费量提升造成大量塑料丢弃与环境污染。

建筑材料的再生循环与利用

建筑材料的再生循环与利用

建筑材料的再生循环与利用摘要:改革开放以来,中国历经了大规模的城镇化建设浪潮,整体的城镇化率已达60%。

在新建基础设施和老旧城区的拆迁改造过程中,产生大量的建筑垃圾。

2020年中国建筑垃圾产量高达30亿t,但资源化利用率不足10%,远低于欧美和日韩等发达国家,带来了严重的环境污染和资源浪费等问题。

为此,根据《国家公路网规划(2013~2030年)》,到2030年底中国还将新增高速公路4.7万km和普通公路近100万km。

以双向四车道为例,每公里路基需消耗土石方100000m3(以中国路基的平均填高3.4m计算),道路建设对于土石等原材料存在巨大需求。

但出于环保的要求,政府对开山采石做出了严格限制。

可以预见,未来公路建设所需的原材料将面临严重短缺。

尤其在城镇化程度较高的区域,城市群的发展使相邻城市间的距离越来越近,这些地区不但存在垃圾围城的风险,在道路建设中更是无土石料可取。

而周边城镇产生的建筑垃圾经处理后刚好可以补充或替代天然土石料。

因此,将建筑垃圾再生料用于路基填筑既能缓解垃圾围城的问题,又能有效解决开山采石导致的环境污染等问题,是促进交通基础设施绿化和固废资源化的有力举措。

基于此,本篇文章对建筑材料的再生循环与利用进行研究,以供参考。

关键词:建筑材料;再生循环;利用分析引言我国在“十四五”时期已转向高质量发展阶段,在已有的高城镇化水平的前提下,生态环保、民生保障和社会治理成为发展重点。

越来越多的城市致力于促进经济社会发展全面绿色转型,加快推动绿色低碳发展,以及全面提高资源利用效率。

废物管理是全面提高资源利用效率的重要组成部分,基于此,本文探究建筑材料的再生循环与利用。

1我国建筑材料循环利用的现状在我国,绝大部分废弃建筑材料没有经过回收处理直接填埋,而只有少数没有经过处理或只是经过简单回收处理,这不仅造成土地资源浪费,产生垃圾清理等建设费用,还严重影响了生态平衡。

这些情况表明,我国建筑材料的循环利用情况并不乐观,相关的法律机制还需进一步完善,技术手段还有待提高。

可循环材料

可循环材料

可循环材料可循环材料是指可以被再次利用的材料,通过循环利用,可以减少资源浪费,降低环境污染,提高资源利用效率。

以下是一些常见的可循环材料:1. 塑料:塑料制品是目前常见的可循环材料之一。

废弃的塑料制品可以回收再生,用于制造新的塑料制品。

例如,回收塑料瓶可以用于制造地摊、塑料桌椅等。

2. 金属:金属也是常见的可循环材料。

废弃的金属制品可以被收集、熔炼并再生为新的金属制品。

常见的可循环金属包括铁、铝、铜等。

3. 玻璃:玻璃废料可以通过熔炼并制成新的玻璃制品,如玻璃瓶、窗户等。

通过循环利用玻璃材料,可以减少对原始材料的需求,降低生产成本。

4. 纸张:纸张是一种可循环材料,通过回收再生,可以减少对森林资源的消耗。

纸张废料可以被再次加工生产为新的纸张制品,如包装纸、报纸等。

5. 纺织品:废弃的纺织品可以通过回收,提取纤维再次制造为新的纺织品。

这种循环利用方式可以减少对原始纤维的需求,同时减少纺织品废弃物对环境的影响。

可循环材料的重要性体现在以下几个方面:1. 资源节约:通过循环利用材料,可以减少对自然资源的利用。

这样可以延长资源的使用寿命,并减少对环境的破坏。

同时,可以降低原材料开采和加工过程中的能源消耗。

2. 环境保护:可循环材料的再利用可以减少废弃物对环境造成的污染。

废弃物处理常常需要大量的能源和资源,而循环利用材料可以有效减少这些废弃物的产生,降低对环境的负荷。

3. 经济效益:循环利用材料可以带来经济效益。

一方面,通过回收再生,可以降低原材料的需求,降低生产成本。

另一方面,循环利用材料可以创造新的就业机会和产业发展。

可循环材料的应用还有很大的潜力。

随着可循环材料技术的不断发展和完善,循环利用材料将成为未来可持续发展的重要组成部分。

同时,政府、企业和个人也需要加强对可循环材料的推广和应用,以促进资源的有效利用和环境的保护。

材料的再利用和循环利用

材料的再利用和循环利用

材料的再利用和循环利用现代社会面临着严重的资源浪费和环境污染问题。

为了解决这些问题,提高资源利用效率,保护环境,材料的再利用和循环利用变得尤为重要。

本文将探讨材料的再利用和循环利用的重要性,以及各个领域的具体应用。

一、材料的再利用材料的再利用指的是通过对废弃材料进行重新处理和再加工,使其重新成为有用的产品或原材料,以实现资源的节约和利用。

材料的再利用可以减少原材料的开采和消耗,同时降低废弃物处理的负担。

在建筑领域,旧的建筑材料可以进行再利用。

例如,拆除的建筑物中的砖块、钢筋等可以用于新建筑的建造,节约了大量的原材料。

在制造业中,通过对废旧设备和机械的维修和再加工,可以延长其使用寿命,降低对新设备的需求。

此外,废弃物的再利用也是材料再利用的重要方面。

对废弃物进行分类、清洁和再加工,可以获得可再利用的材料,减少对新资源的需求。

例如,废纸可以通过再生纸厂加工,制成再生纸板或纸张,实现废纸的再利用。

二、材料的循环利用材料的循环利用是指通过回收和再加工废弃材料,使其成为原材料或新产品的一部分,以实现资源的循环和再利用。

与再利用相比,循环利用更加注重资源的回收和再利用率。

在垃圾处理领域,将废弃物进行再加工和分类,可以回收可再利用的材料。

通过回收废弃塑料、金属、纸张等材料,可以减少对原材料的需求,降低资源的消耗。

同时,循环利用还可以减少废弃物对环境的污染和破坏。

在能源领域,废弃物的循环利用也具有重要意义。

例如,利用生活垃圾中的有机物质,通过厌氧发酵制备生物气体,可以作为清洁能源替代传统的化石燃料,实现资源的再利用。

三、材料再利用和循环利用的挑战和前景尽管材料的再利用和循环利用有着诸多优势,但也存在一些挑战和困难。

首先,废弃物的再加工和分类需要大量的人力、物力和财力投入。

其次,有些材料的再利用和循环利用技术还不够成熟,造成资源的浪费和环境的污染。

然而,随着科技的发展和环保意识的增强,材料的再利用和循环利用的前景依然十分广阔。

第五节 金属材料的循环再生

第五节   金属材料的循环再生

第五节金属材料的循环再生一、金属材料的循环再生性(一)物质的不变性,可提取性金属材料由金属原子构成,即使加热、熔融、变形,金属也是呈非原子态,质量也不会改变。

金属和有机物不同,与其他元素反应生成化合物,其原子本质并没有变化,所以地球上金属原子总量并没有变化,只是存在的形式发生变化。

如果不考虑经济性,采用适当手段和必要的能源,从原理来说金属原子是可以再提取的,所以说原生金属的理化特性也就是废金属的理化特性,即废金属具有可重熔性。

(二)金属性质的可变性金属材料在实际应用中经过各种制造过程,如熔融、凝固、热过理、合金化、复合化等过程。

不仅是变形加工,还有提高金属性能的加工。

对循环再生性来说,各种加工可分成两类。

1.加工过程不损害循环再生性,如熔融、凝固、热处理。

2.加工过程损害循环再生性,如合金化、复合化等。

目前还没有一种有效的精制方法能够除去所有杂质元素,例如铁中的Cu、Sn、Ni、Mo、Co、W、As于循环再生后100%残留,很多金属材料科再生后由于纯度下降而失去应用价值。

从本质上说,金属是优秀的可循环再生材料,但是制造方法不同又能损害其循环再生性。

近代金属材料的技术进步几乎可以说别是合金化的技术进步,所以研究合金可再生循环的材料体系成为热点。

(三)金属的结合能金属在矿石中呈氧化物、硫化物等形式存在。

分离提取后的金属其结合能低,即金属再熔融能与金属提取能比较特别低,因此可以说金属一旦被提取后可以反复再循环、再熔融再生,从这个意义上讲,再次利用的金属被称为“载能资源”,同时这个特点无疑有利于回收再利用。

(四)金属的重塑性废金属的物理机械特性与金属基本相同或相近,具有可重塑性,可以进行物理形态的变化重现使用价值,废金属可以通过维修、改制、轧制等扩大利用途径。

二、金属再生资源(一)金属再生资源的特点资源角度分析,金属再生资源有以下特点。

1. 资源的分散性和不平衡性在现代社会中,金属的应用和消费范围极广,因而使废金属资源极为分散。

新型材料循环利用技术的研究

新型材料循环利用技术的研究

新型材料循环利用技术的研究随着科学技术的发展,材料科学一直是一个具有重要影响的领域,材料的应用在人类的工程制造以及日常生活中占据着极为重要的地位。

然而,传统的生产和消耗模式所带来的环境问题已经越来越严重,迫使我们重新思考材料利用的方式。

在这种背景下,新型材料循环利用技术逐渐受到重视。

1. 循环利用概述循环利用不仅仅是将废弃物品回收,而是通过设计、制造过程中的能源和材料的有效使用,尽可能地减少垃圾和资源的浪费。

它是一种可持续发展的生产和消费方式,旨在实现资源的最大化利用。

新型材料循环利用技术主要包括两个方面:一是在设计和制造过程中,选择可循环利用的材料,使废弃物的产生减少;二是对于废弃材料的利用,通过科学技术和工程手段实现真正意义上的循环利用。

2. 新型材料的选择为了实现循环利用,先要从源头上入手。

在设计和选择新型材料时,应考虑到它们的可再利用性和回收性。

比如说,聚酰亚胺薄膜是一种具有极高机械强度、化学稳定性和高温耐性的材料。

它广泛应用于飞行器、半导体和高技术电子产品等领域,但是聚酰亚胺薄膜在生产过程中所需的有害溶剂和添加剂会给环境带来不良影响。

因此,科学家们开始研究制造不需要有害溶剂和添加剂、并且具有循环利用潜力的聚酰亚胺材料,这将是一种极有前景的新型材料。

3. 材料再利用技术随着技术的不断发展,新型材料循环利用技术在不断拓展。

以下列举一些可以应用的技术。

3.1 热解技术热解技术是一种将废弃材料在高温下分解为易于回收或再利用的化学物质的技术。

它可以将废弃物处理成碳纤维、玻璃纤维等高价值材料。

3.2 磨碎技术磨碎技术是将废弃材料磨碎成小颗粒,通过物理、化学方法实现再利用的技术。

它可以将塑料制品再生为可塑性良好的颗粒材料,应用于生产轮胎、塑料制品等。

3.3 微生物降解技术微生物降解技术是通过特定的微生物处理废弃物,使废弃物得到还原。

利用这种技术可以处理出生物制品,如生物降解塑料、可再生能源等。

4. 发展趋势和挑战新型材料循环利用技术具有广阔的发展前景和实现技术创新的空间。

混凝土材料的循环利用及再生利用技术

混凝土材料的循环利用及再生利用技术

混凝土材料的循环利用及再生利用技术一、引言混凝土是建筑领域中最常用的材料之一,其结构坚固、耐久性好、价格低廉等优点被广泛认可。

然而,在混凝土的生产和使用中,也存在着大量的废弃物和污染物排放,给环境带来了不可忽视的影响。

因此,混凝土的循环利用和再生利用技术的研究和应用,对于实现资源的可持续利用和环境的可持续发展具有重要意义。

二、混凝土材料的循环利用循环利用是指将废弃的混凝土材料进行分类处理、再加工,使其重新成为新的混凝土材料或其他建筑材料的过程。

混凝土材料的循环利用可以分为以下几个环节:1.废弃混凝土的收集和运输废弃混凝土的收集和运输是循环利用的第一步。

在建筑工地或拆迁现场,需要将废弃混凝土进行分类、清理和破碎,然后运输到再生混凝土加工厂。

2.混凝土材料的再加工再生混凝土加工厂将废弃混凝土进行破碎、筛分、清洗等处理,使其成为符合标准的再生混凝土骨料和沙子。

再生混凝土骨料可以替代天然骨料,用于生产新的混凝土材料,再生混凝土沙子可以用于路面铺设等。

3.新混凝土的生产和使用将再生混凝土骨料和沙子与水泥、水和外加剂混合后,生产新的混凝土材料。

新的混凝土材料可以用于建筑工程、道路工程等领域。

混凝土材料的循环利用可以最大限度地减少废弃混凝土的占地面积和排放量,节约了原材料和能源,降低了建筑成本,同时也减少了对自然环境的破坏。

三、混凝土材料的再生利用技术再生利用是指将混凝土材料进行再生加工,生产出符合标准的再生混凝土和其他建筑材料的过程。

混凝土材料的再生利用技术包括以下几个方面:1.再生混凝土的生产技术再生混凝土的生产技术是实现混凝土材料再生利用的关键。

通常采用的生产工艺包括机械破碎和湿法破碎两种方式。

机械破碎主要是通过冲击式碎石机、圆锤式碎石机等对混凝土材料进行粗碎、细碎处理。

湿法破碎则是通过在破碎过程中喷水降低破碎过程中的粉尘污染,同时还可以清洗混凝土材料的表面。

再生混凝土加工厂还需要对再生混凝土骨料进行筛分、清洗等处理,确保再生骨料的质量达到标准要求。

第五节 复合材料的循环再生

第五节  复合材料的循环再生

第五节复合材料的循环再生复合材料的生产是用差别很大材料组合的,在使用上非常有效,但给循环再生和分离带来困难。

一、塑性塑料基复合材料废弃物循环再生热塑性塑料基复合材料废弃物可以反复加工成型,但性能会受到影响,循环再生热塑性塑料基复合材料性能与以下因素有关。

1. 纤维磨损纤维的平均长度减少,可导致复合材料冲击性能下降,而只要增强材料的取向和体积分数相同,拉伸强度和模量不受纤维长度磨损的强烈影响。

2.聚合物与纤维界面降解加工过程中,界面因降解粘结性降低,复合材料的拉伸强度和冲击性能会降低。

3.聚合物降解加工过程中因机械降解、热降解聚合物分子量降低,传递能力将降低,如果降低到临界分子量以下,则不管前述l、2点如何,复合材料性能都会大大降低。

常用的热塑性塑料基复合材料的回收方法有加热模压法及溶剂法,其中模压法又可分为注射模压、挤出模压、直接模压法三种。

模压法回收是最简单的一种,将废料切碎后直接模压,就可以制成制品。

而注射模压、挤出模压通常包括四个步骤:共混、注射/济出、造粒和模压。

无论采用那一种回收方法,首先都要把回收的材料切碎、研磨,在这个过程中,纤维的长度缩短,塑料分子量减小,纤维与基体之间表面受到一定破坏。

而实际上在加工过程中,经过注射或挤出、造粒、模压等,纤维的排列有序性增加,纤维与基体界面得到改善,所以力学性能又得到一定的补偿。

在实际回收加工中,常用的方法是注射模压或挤出模压法。

通常,挤出模压法加工的试样力学性能要优于注射模压法。

但由于挤出模压法加工操作有一定的难度,所以人们更倾向于采用注射模压法。

除了模压法以外,热塑性塑料基复合材料废弃物回收也可以采用溶剂法,即将废弃物溶解于适当的溶剂中,通过过滤,分离开纤维和基体材料,再经过进一步处理,分别回收纤维和聚合物,可用于再次制造纤维增强塑料。

从环境保护和资源利用观点来看,希望材料能够尽可能多次利用,并且不会对生态环境产生任何污染,提出多级回收法,即连续纤维增强塑料(通常用于飞机结构件),通过第一级回收加工,制成长纤维增强塑料(>20cm),可用于汽车上零部件制作,使用后再加工,制成短纤维增强塑料(>5cm),用在性能要求不高的产品如头盔等使用,废弃后再回收加工,制备成性能要求更低的产品,如电视机废弃,通过干馏将材料分解成油和填料继续利用,这样通过多级利用可以充分利用资源,同时,将环境污染降低到最小程度。

废弃保温材料的循环利用

废弃保温材料的循环利用

废弃保温材料的循环利用摘要:固体废弃物中的保温材料,在循环利用模式下,既可以解决保温材料的环境污染问题,还能够形成新的产业链及经济增长点。

企业只有合理利用资源,转变经济发展方式,才能够实现真正地可持续发展,带来经济效益与社会效益的双赢。

鉴于此,本文对废弃保温材料的循环利用进行了分析探讨。

关键词:废弃;保温材料;循环利用一、废弃保温材料处理现状不容乐观废弃保温材料属于工业固体废物的一种,当前在我国对其处理的方法基本上等同于一般的工业固体废物。

大部分企业在生产过程中,迫于时间、人力及资金等成本压力,对废弃保温材料的处理基本上是流于形式,未能够做深度处理,给生态环境带来了巨大的压力。

建筑及冶金等领域是保温材料的消费大户,也是废弃保温材料的抛弃大户,我国每年有大量的废弃保温材料被白白抛弃。

据中国有色金属研究会的统计数据显示,我国的固体废弃物以每年 1.5亿吨的速度在递增,这1.5亿吨固体废物中有5%~10%是废弃的保温材料。

将大量的废弃保温材料掩埋于地下,是我国企业常用的一种处理方式。

这种处理方式不仅造成了资源的浪费,还造成了巨大的生态隐忧。

如前所述,废弃的保温材料大部分是一些高分子材料,掩埋于地下,不仅难以降解,还会对土壤及水源造成严重的污染。

在江苏的徐州电厂,在其厂区的东北角,堆放着十数米高,占地2000多平方米的废弃发电保温材料。

这些材料主要是硅酸盐及硅酸铝产品,伴随着降雨,浸泡过的废弃保温材料变成散发着恶臭的污水,污水所经之处,植物枯死,土壤变成了黄褐色,即便是水泥地面也不例外。

中国电力企业联合会专家表示,我国的发电企业每年均会对各类发电机组进行检修,每隔3年就会进行大修,在检修的过程中都会拆除大量的保温材料。

在处理这些材料的过程中,发电企业通常是将其运走或堆放或掩埋,这样不可避免地会对环境造成污染。

山东兖州电厂早在多年前就被当地政府评定为工业废弃物处理先进单位,2013年《中国环境报》记者在兖州电厂中看到的却是另一种景象,这家著名的电厂建立了专门处理废弃保温材料的“掩埋场”,其实这个掩埋场就是电厂附近村庄的一条小河,废弃的保温材料及其他的固体废弃物伴随着生活垃圾倾倒在小河边,河流已经变成了红褐色,阵阵恶臭迫使周边居民基本上都搬走了,小河边的小麦地基本上也荒废了。

绿色建筑如何实现材料循环利用

绿色建筑如何实现材料循环利用

绿色建筑如何实现材料循环利用在当今社会,绿色建筑的理念日益深入人心,其不仅关注建筑的能源效率和环境影响,还着重于材料的循环利用。

这一理念的实施对于减少建筑行业对自然资源的消耗、降低废弃物的产生以及减轻环境压力具有至关重要的意义。

首先,我们要明确什么是绿色建筑。

绿色建筑是指在建筑的全生命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

而材料的循环利用则是绿色建筑的一个重要环节。

在建筑的规划和设计阶段,就应该将材料循环利用纳入考虑。

设计师们需要对建筑的使用寿命、可拆卸性和可回收性进行精心规划。

例如,在结构设计上,可以采用模块化的建筑方式,使得建筑的各个部分在未来能够方便地拆卸和重新组装,从而提高材料的再利用率。

同时,选择建筑材料时,应优先考虑那些具有高回收价值和可循环性的材料。

比如,钢结构相对于混凝土结构,在拆除后更容易回收和再利用;而木材,如果来自可持续管理的森林,也是一种可再生和可循环的材料。

在施工过程中,实现材料循环利用需要加强施工管理。

施工团队应制定详细的材料管理计划,对材料的采购、运输、储存和使用进行严格的监控和管理,以减少材料的浪费和损耗。

对于剩余的建筑材料,应建立有效的回收和分类机制。

例如,多余的砖块、钢材等可以在其他建筑项目中得到再利用;而废弃的木材可以经过加工处理,用于制造生物质燃料或木质板材。

此外,建筑垃圾的处理也是实现材料循环利用的关键。

建筑垃圾往往包含了大量可回收的材料,如混凝土、砖块、钢材、木材等。

通过采用先进的建筑垃圾处理技术,如破碎、筛分和分选,可以将这些垃圾转化为再生骨料、再生砖等建筑材料。

这些再生材料在满足一定质量标准的前提下,可以用于道路基层、填方工程以及非承重结构的建筑中,从而实现资源的循环利用。

建筑拆除阶段同样是材料循环利用的重要时机。

在拆除前,应进行详细的评估和规划,确定哪些材料可以回收利用,以及如何进行安全有效的拆除。

建筑材料的发展及再生循环与利用

建筑材料的发展及再生循环与利用
3 结束语 建筑材料发展,需要立足政策导向,秉持绿色、节约等
等材料为代表的建筑材料制造业体系,同时在调整产业结构的 视角下,牢牢把握“走出去”战略,落实资源整合,逐步刺激 形成全新的经济增长点,形成可持续发展的模式。落实“四节 一环保”,对于建筑材料发展循环经济,优化产能结构,打造 绿色产品,并且重新构建产业结构链,颠覆传统的产业模式。
而从建筑物拆除的角度讲,在建筑物解体的时候,需要在 周围设立围挡,从上到下逐一进行解体作业。需要注意的是,对 建筑物进行解体时,需要大量场地来堆放拆解下来的建筑材料, 而且由于从上到下解体施工,需要将很多建筑材料从高处运输到 地面,导致施工的时间长,而且工作量大,还存在安全隐患。同 时,还需要考虑到噪音和粉尘问题,不能对周围居民产生太大干 扰。因此,虽然设置了围挡进行密闭施工,但是并不能完全有效 控制问题。因此,提出了在解体建筑物顶部设置开闭屋顶,在上 边设置解体施工的机械设备,在设备下端安装防尘与放声的遮挡 装置。所以,可以依据这种方法,构建解体作业的基本场地。
2 相关策略
对建筑材料进行再生循环与再利用,投入到建筑工程当 中,这就需要注意材料构件设计的相关工作。从施工角度讲, 一般现场安装是主要方式,在工厂提前生产相应的预制构件, 然后在施工现场对这些构件进行安装施工。基于建筑材料的再 利用,可以看出装配式建筑,将来将成为给建筑行业发展的一 大方向。不仅如此,在此基础上还会衍生出一系列相关产业, 从而形成一个纵向的、一体化的完善产业结构和产业链。要基 于新型工业化的理念导向,立足自主创新,积极构建节约型经 济与循环经济,以资源、能源为核心,实现节约和循环利用, 达到降本增效的作用。目前,逐渐构成以家具、水泥、混凝土
建筑材料
Construction &展及再生循环与利用

园林废弃物再生资源循环利用技术标准

园林废弃物再生资源循环利用技术标准

园林废弃物再生资源循环利用技术标准园林废弃物的再生资源循环利用技术标准是指对废弃的园林绿化材料进行有效利用的规范和标准。

通过科学的处理和利用,废弃物可以转化为有价值的资源,实现资源的循环利用,从而减少对自然资源的依赖,推动生态环境的可持续发展。

本文将介绍园林废弃物再生资源循环利用技术标准的相关内容,并探讨其在实践中的应用。

一、园林废弃物再生资源循环利用的意义园林废弃物是指园林景观设计和养护过程中产生的废弃物,如树枝、落叶、修剪物等。

这些废弃物由于含有丰富的有机物质和养分,具有较高的再利用价值。

通过循环利用,可以减少对土壤和水源的污染,降低园林绿化养护成本,延长资源的利用周期。

二、园林废弃物再生资源循环利用技术标准的制定1. 资源分类标准:根据园林废弃物的性质和特点,确定合理的分类标准。

将废弃物划分为可直接利用、可堆肥处理、可再生能源等不同类别,以便后续的处理和利用。

2. 处理流程标准:明确园林废弃物的处理流程,包括废弃物的收集、储存、处理和利用等环节。

制定规范的处理流程可以确保废弃物的再利用效果,并提高资源利用的效率。

3. 处理方法标准:根据废弃物的性质和再利用目标,确定相应的处理方法。

例如,可利用废弃物进行堆肥处理,生产优质有机肥料;也可以将废弃物转化为能源,如生物质能源、生物燃料等。

三、园林废弃物再生资源循环利用技术标准的应用园林废弃物再生资源循环利用技术标准的应用可以从以下几个方面展开:1. 政府部门的引导:政府部门可以加强对园林废弃物再生资源循环利用技术标准的宣传和推广,引导园林养护单位和个人按照标准进行处理和利用。

2. 企业的规范操作:园林养护企业可以根据技术标准制定相应的操作规程,保证再生资源循环利用的质量和效益。

3. 研究与开发:相关研究机构可以根据技术标准,开展园林废弃物再生资源循环利用技术的研究与开发,推动技术的不断创新和升级。

4. 公众参与:鼓励公众参与园林废弃物再生资源循环利用的过程,例如积极参与废弃物的分类和资源利用,提高公众对环境保护的意识。

废弃木质材料循环利用方案(一)

废弃木质材料循环利用方案(一)

废弃木质材料循环利用方案第一部分:方案概述与实施计划实施背景随着中国经济的持续发展和产业结构的不断优化,传统高耗能、高污染的行业逐渐受到限制,而绿色、循环、低碳的产业则受到鼓励。

在这样的背景下,木质材料行业面临着巨大的转型压力。

每年,中国都有大量的废弃木质材料产生,如建筑废料、家具废料、木质包装材料等,这些废弃物的处理不仅给环境带来压力,也浪费了宝贵的资源。

因此,实施废弃木质材料循环利用方案,不仅是响应国家绿色发展战略的需要,也是木质材料行业实现可持续发展的重要途径。

工作原理本方案的核心在于构建一个完整的废弃木质材料回收、分类、加工、再利用的循环链条。

具体流程如下:1.回收:通过设立回收站点和合作网络,收集各类废弃木质材料。

2.分类:利用先进的分选技术,如光电分选、X射线分选等,对废弃木质材料进行精确分类,以确保后续处理的质量和效率。

3.破碎与加工:将分类后的木质废料进行破碎、干燥、压制等处理,形成可用于再生产的木质纤维。

4.再生产:利用木质纤维生产新的板材、纸张、生物质燃料等产品,实现资源的有效利用。

5.销售与消费:将再生产品销售给下游企业或个人消费者,完成循环链条的构建。

实施计划步骤1.政策倡导与标准制定:推动政府出台相关政策,鼓励和支持废弃木质材料的循环利用,同时制定行业标准,规范行业发展。

具体包括成立政策倡导团队,与政府和企业进行沟通,提出政策建议;制定行业标准,包括废弃木质材料的分类标准、再生产工艺标准等。

2.技术研发与升级:投入资金进行技术研发,提升废弃木质材料的回收率、分类精度和再生产效率。

具体包括建立技术研发团队,引进和培养专业技术人才;加强与高校和科研机构的合作,开展联合研究;鼓励企业进行技术升级和设备更新。

3.回收网络建设:在全国范围内建立废弃木质材料回收站点,构建完善的回收网络。

具体包括选址建设回收站点,合理布局收集网络;建立合作网络,与建筑业、家具制造业等相关企业合作,引导他们参与废弃木质材料的回收工作;开展宣传教育活动,提高公众对废弃木质材料回收的认识和参与度。

可循环利用的材料与可持续发展

可循环利用的材料与可持续发展

可循环利用的材料与可持续发展一、引言随着全球环保意识的不断提高,可循环利用的材料成为了可持续发展的重要组成部分。

本文将探讨可循环利用的材料以及其在实现可持续发展中的作用。

二、可循环利用的材料的定义和特点可循环利用的材料是指能够通过再生、回收和重复利用的方式延长其使用寿命的材料。

其特点包括:1. 资源保护:可循环利用的材料可以减少对自然资源的需求,降低开采压力,保护生态环境。

2. 能源节约:通过再生利用可以减少能源消耗,降低生产过程中的碳排放。

3. 废物减少:可循环利用的材料可以减少废弃物的产生,并且降低对垃圾处理设施的需求。

三、可循环利用的材料的种类1. 金属材料:包括铁、铜、铝等金属可以通过回收再生的方式减少对原生金属的需求。

金属材料的再生利用可以通过冶炼、熔炼等加工方法实现。

2. 塑料材料:包括聚乙烯、聚丙烯等塑料材料可以通过破碎、洗涤、熔融等处理方法进行再生利用。

塑料材料的再生利用可以用于制造新的塑料制品或者其他用途。

3. 纸张材料:包括纸板、纸张等纸质材料可以通过回收再生利用来生产新的纸制品。

纸张材料在再生过程中通常需要经过清洁、分离、漂白等工艺步骤。

4. 玻璃材料:玻璃材料可以通过破碎、熔化再生利用来制造新的玻璃制品。

玻璃材料的再生利用可以减少对天然资源的开采,降低能源消耗。

四、可循环利用的材料在可持续发展中的作用1. 资源保护和环境保护:可循环利用的材料可以减少对自然资源的需求,降低对环境的影响,实现资源的有效利用,保护生态环境。

2. 节约能源:再生利用的过程相比于原生材料的生产更加节约能源。

通过使用再生材料,可以减少生产过程中的碳排放量,降低对能源的需求。

3. 促进循环经济发展:可循环利用的材料是循环经济的重要组成部分。

循环经济通过资源的循环利用和废弃物的减少,可以实现经济社会可持续发展。

4. 降低生产成本:可循环利用的材料可以降低生产成本。

再生材料的价格通常相对较低,使用再生材料可以有效降低生产成本,提高企业竞争力。

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钢中全保留元素在钢中全部为置换式合金元素, 它们的含量必须达到一 个明显的量时(一般为万分之几以上), 才能对钢产生明显的作用。而间隙式 合金元素, 其含量有时只要达到百万分之几的含量级水平就足以使钢的性能 发生很大的变化(IF钢)。
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2.3.3 残余元素在钢中的行为和对钢材性能的影响 2.3.3.1 残余元素在钢中偏析
钢中碳含量越高, 由Fe-Cu-C三元相图可知奥氏体中铜的溶解度更低, 铜脆 敏感性也越高。
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硫引起的热脆
钢中过高硫含量导致热加工中热裂。这种裂纹不是从表面,而是从内部产 生开裂。其原因是生成液相的FeS,其熔点仅为816℃,这种低熔点相对钢奥氏 体晶界有很好的润湿性,所以这种热裂是一种沿晶裂纹,钢材热加工温度如低 于816℃,FeS为固相则不存在热裂,反之如果热加工温度高于1038℃,FeS将 在铁中重溶,只有在816~1038℃区间,含硫钢才进入热脆区。
全部残存的元素: Cu,Ni,Sn,Mo,Co,W,As,(Sb); 不能完全除去的元素: Cr,Mn,P,S;(C、H、N) 与沸点、蒸气压等无关的元素: Zn,Cd,Pb,(Sb); 能全部除去的元素: Si,Al,V,Zr,B等。
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原理:在钢铁精炼过程中,根据各种元素的氧化势,以氧化物的形式除去。因 此,比铁易于形成氧化物的元素几乎都可以从钢水中除去,而比铁难于氧化的 元素则几乎全部残存于钢水中。
K = (Mn + Si)(10P + 5Sb + 4Sn + As)
式中浓度采用(Wt %); K值定义为纯净度。根据残余元素对回火脆性的影 响,由于一般锡、砷、锑的加权因数均小于磷, 故可将四种残余元素的总量加和, 作为钢材纯净度中的一个指标。为了有效防止第二类回火脆性,对于大型发电机 转子用钢35NiCrMoV,纯净度控制在 K=(1.6~4)×10-3 可以有效地避免第二类回 火脆性。
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废钢的节能减排优势
钢铁生产流程中,能源消耗和污染排放主要集中在烧结、焦化、炼铁等工序, 约占钢铁生产能耗总量的60%,而循环使用高纯度废钢,相当于跳过这些高能耗环 节,直接进入到转炉、电炉工序。
与使用铁矿石相比,用废钢炼钢可节约能源60%、节水40%,减少排放废水76%、 废气86%、 废渣72%。从资源再生角度,从钢材—制品—使用—报废—回炉炼钢, 每8至30年左右一个循环,可无限循环使用,且自然损耗率低。每多用1吨废钢, 可少用1.7吨精矿粉,减少4.3吨原生铁矿石的开采。
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钢中含有硅及锰元素时, 将大大促进残余元素引起的第二类回火脆性。这可 能是由于硅、锰促进残余元素在钢中的扩散及偏析能力。
适量的钼, 一般为0.2%~0.5%, 即可有效地抑制第二类回火脆性。
引起第二类回火脆性的残余元素为磷、锡、砷和锑, 其影响强度亦按上述次 序递减, 其原因可能与不同元素在钢中的扩散和偏析能力以及它们在钢晶界上的 行为有关。一些研究结果表明, 可以用加权因数来评价残余元素对回火脆性的影 响, 不同钢种各元素的加权因数亦不同。采用经验公式:
钢中添加足够的Mn元素, 将与硫形成高熔点MnS,可有效降低或消除由硫 引起的热脆。对普碳钢, 钢中碳含量为0.2%时,热脆最为严重,碳含量低于 0.2% 或高于0.2% 均可使钢的热塑性提高。
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2.3.3.4 残余元素对钢回火脆性的影响
淬火钢回火后出现韧性下降的现象即回火脆性。淬火钢在回火时,随着回火 温度的升高,硬度降低,韧性升高。但是在许多钢的回火温度与冲击韧性的关系 曲线中出现了两个低谷,一个在 200~400℃之间(不可逆回火脆性,低温回火脆 性),另一个在450~650℃之间(可逆回火脆性,高温回火脆性;回火保温后, 缓冷出现,快冷不出现,出现脆化后可重新加热后快冷消除。)。随回火温度的 升高,冲击韧性反而下降的现象,回火脆性可分为第一类回火脆性和第二类回火 脆性。
2000—2009年我国废钢铁年应用量从2900万吨增长到8310万吨,增长近3倍, 平均每年增加600万吨;2009年我国钢铁产业消耗废钢铁同比增长15.4%,是世界 最大废钢铁需求市场。
——中国废钢铁协会
/10/0621/08/69MJC1P4000146BC.html
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减轻铜脆的途径:提高铜合金的熔点, 其中镍和钼最为有效。 例如,若钢 中镍或钼含量为铜的一半, 则含铜0.75%的钢也可以顺利地进行热轧。
反之,钢中残余元素锡、砷、锑均会降低铜的熔点从而加强铜脆敏感性。如 果没有铜的存在,这些残余元素在微量情况下, 对钢材热塑性并未表现有显著影 响。
钢水中残余元素按氧化势大小的分类 氧化势小于铁: 铜 镍 钴 砷 钨 钼 锡 锑
完全保留,除Sb外
氧化势与铁接近: 硫 磷 锰 铬 碳 氢 氮
部分保留
氧化势大于铁:
铅锌钒钛硅铝锆钙镁铌
可完全除去
第一类元素的氧化势低于铁, 即在炼钢时的氧化反应将不涉及这些元素, 结果这些残余元素将全部积存在最终的钢铁产品中。
如何控制含锡废钢的使用 如何对高锡或高砷钢水进行预处理 如何有效控制钢材的工业污染问题,即纯净钢工程
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2.2 废钢铁处理与杂质问题
▲ 化学成分的多样化。能按化学组成分选分离最理想,但实际上有相当的局限性。作为合金 成分添加的金属元素有Si,Mn,Cr,Mo,Ni,Cu,V,Ti,Zr等,其组合花样繁多。此外,还有 Zn,Sn等镀层金属的混入。
▲ 钢铁精炼工艺复杂化。在钢铁精炼过程中,根据各种元素形成氧化物条件的不同,以氧化物 的形式除去。因此,比铁易于形成氧化物的元素几乎都可以从钢水中除去,而比铁难于氧化的元素 则几乎全部残存于钢水中。因而,钢铁中的元素从冶金理论上可以分为以下四种类型。
钢水中的残余元素的来源可分为: (1) 废钢中的合金钢:废钢分选工序尚无满意的技术。 (2) 废钢中的表面涂层或镀层: (3) 废钢中裹杂的有色金属: 最重要的有汽车废钢, 主要杂质为铜。在
世界范围内, 铜是钢中残余元素增加最快的。
锡是钢中极为有害的残余元素之一。钢中的氢和氮主要来源于炼钢时的 炉内气氛, 其含量主要取决于钢种和炼钢工艺。
▲ 钢中M残的来源; ▲ M残在铸锭过程中的凝固偏析和热处理时的晶界偏析; ▲ M残在热加工过程中表面热脆现象中的作用; ▲ M残在钢的第二类回火脆性现象中的作用; ▲ M残对钢材耐蚀性能、应变时效行为的影响; ▲ M残对抑制晶粒长大作用的影响等。
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2.3.2 钢中残余元素的来源
除过渡金属镍、钴、钨、钼、锰、铬外,多数残余元素在钢中均有较强的偏析能力; 偏析过程既可发生于钢液的凝固过程,也可发生于随后的固态相变,后者发生在有较长 扩散时间的工艺过程中。
残余元素在钢中凝固偏析的倾向和晶界富集因数
元素名称 硫 磷 碳 锑 氮 砷 氢 锡 铜 镍、钼 锰 钨 钴 铬
凝固偏析因数 0.98 0.87 0.87 0.80 0.72 0.70 0.68 0.50 0.44 0.20 0.16 0.10 0.10 0.05
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§2 钢铁材料的再生循环
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2.1 废钢铁的处理
钢铁是达到成熟期的国民经济建设的基本原材料。钢铁已在各个领域中被广泛的应 用,钢铁支撑着现代文明。我国自1996年钢生产量达到亿吨水平后,现已连续多年是 世界第一钢铁生产国。这种速度在国际钢铁历史上是从未有过的。但是在钢铁产业迅 猛发展的过程中出现的原料紧张、资源透支、环境污染和资源浪费等问题,对中国钢 铁产业的健康发展产生了重大影响。
第二类残余元素的氧化势与铁接近, 在炼钢的吹炼过程中, 其中一部分将 被氧化除去, 在钢水中残存的部分将取决于它们在钢水和炉渣的成分, 两者确 定了残余元素在钢水和炉渣中的分配因数。
第三类元素的氧化势要高于铁, 在吹炼过程中, 它们首先被氧化进入渣相 中除去, 一般不进入钢水。
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晶界富集因数 25000 200~750 10000 1000
— 250 — 250~750 100~200 — — — — —
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危害
相应于凝固偏析,残余元素在固态相变或加热中,也可能产生晶界偏析,钢 的第二类回火脆性主要就是磷、锡、砷、锑在晶界上偏析脆化引起的。
钢中第三组元对残余元素在晶界偏析的影响很大:
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1.2 循环经济的基本特征
传统经济是“资源-产品-废弃物”的单向直线过程,创造的财富越多,消 耗的资源和产生的废弃物就越多,对环境资源的负面影响也就越大。
循环经济则以尽可能小的资源消耗和环境成本,获得尽可能大的经济和社会 效益,从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐,促进资源永续 利用。 因此,循环经济是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济模 式的根本变革。
第六讲 材料的再生循环利用
§1 节能减排与循环经济 §2 钢铁材料的再生循环 §3 有害元素的脱除技术 §4 有色金属的循环利用
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§1 节能减排与循环经济
2020/3/112来自1.1 循环经济的定义
循环经济(cyclic economy)即物质闭环流动型经济,是指在人、自然 资源和科学技术的大系统内,在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全 过程中,把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济,转变为依靠生态型资源循 环来发展的经济。
合金钢中存在的微量残余元素是产生第二类回火脆性的主要原因, 在中温回 火脆性区, 残余元素有足够的扩散能力, 如果有足够长的时间这些残余元素将逐 渐由晶内向晶界偏析, 最终导致晶界脆化。在力学性能上, 反映为钢的韧-脆转变 温度(Tk)上升和冲击功下降, 在冲击断口上, 以沿晶断裂为其微观特征, 用俄歇 电镜分析可以发现在断口表面, 有高浓度的残余元素富集。
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