Liên hệ
TOP
Công nghệ trực tiếp đá gà hôm nay nay

trực tiếp đá gà hôm nay nayCông nghệ

Vol10 No1 (xuất bản trực tiếp đá gà hôm nayo tháng 6 năm 2002)

Ảnh trong bìa: Nhà máy phục hồi tài nguyên từ chối Đài Loan
Vol10 No1 (xuất bản trực tiếp đá gà hôm nay nayo tháng 6 năm 2002)
Công nghệ sử dụng sinh khối-tình hình hiện tại và triển vọng
Akihiro Saiga
(Phòng phát triển năng lượng và môi trường)

(Tóm tắt)

Trong nửa thế kỷ qua, Takuma đã chế tạo hơn 500 nồi hơi hơi nước ở Nhật Bản và trên tàu sử dụng sinh khối lâm nghiệp và nông nghiệp như chip gỗ, barasse, Palm và ngô dư, vv Việc sử dụng hiệu quả năng lượng sinh khối này hiện đang được quan tâm rất lớn đối với các nguồn tái tạo và hoạt động trung tính carbon

Liên quan đến việc sử dụng sinh khối, tại Nhật Bản, ứng dụng quy mô lớn của nó rất khó khăn vì những hạn chế về địa lý và kinh tế không thuận lợi Tuy nhiên, Nhật Bản tích cực khuyến khích phát điện sinh khối và nghiên cứu chuyển đổi nhiên liệu ở cấp chính phủ Ngoại trừ trong mía và một phần của các ngành công nghiệp gỗ, chỉ có các nhà máy quy mô nhỏ đang hoạt động Ở châu Âu, CHP (kết hợp nhiệt và đồng phát điện) bằng cách sử dụng sinh khối đang trở nên phổ biến và việc tạo ra sức mạnh của nó bằng cách nhiệt phân đã đạt đến giai đoạn trình diễn Ở Hoa Kỳ, thành phần và ethanol sử dụng sinh khối là phổ biến

Trong bài viết trước, chúng tôi đã xem xét tình hình sử dụng sinh khối hiện tại ở Nhật Bản và nước ngoài, và thảo luận về nghiên cứu và phát triển các công nghệ với sự nhấn mạnh trực tiếp đá gà hôm nayo khí hóa, dự đoán tương lai của công nghệ này

Nhà máy thiêu đốt MSW kiểu thế hệ mới
(thời Phục hưng hàng loạt)
Tomonori Asou*,Jin Akiyama*,
Kohsaku Ohmori*,Ryoji Sameshima
Kiyomitsu Ikawa **,Hiroyuki Fujikawa ***,
Takatoshi Tamura ***,Yoshihiro Hayata ***,
Daisuke Nakatsuka ***và Akihiro Matsumoto ****
(* Phòng phát triển năng lượng & môi trường
** E & E Project Dept

**** Phòng kỹ thuật môi trường1)

(Tóm tắt)

Chúng tôi muốn phát triển một nhà máy đốt MSW kiểu Stoker thế hệ mới với hiệu quả cao hơn cũng như tải trọng hơn đối với môi trường so với thông thường Mục đích của chúng tôi là khái niệm về một công nghệ kết hợp tiên tiến có thể xử lý sự kết hợp với tỷ lệ không khí là 1,3, đồng thời giảm lượng khí thải và chất gây ô nhiễm độc hại Các thử nghiệm đốt đã được thực hiện với một lò thử tại nhà máy Harima của chúng tôi và tại một lò nung được trang bị lò nung, Takuma Excel Stoker với không khí chính giảm Các xét nghiệm đã xác nhận rằng hỗn hợp chất thải là có thể với không khí chính giảm Tiếp theo, các thử nghiệm trình diễn của công nghệ kết hợp tiên tiến đã được thực hiện trong khoảng sáu tháng trực tiếp đá gà hôm nayo năm 2001 với một lò đốt hoạt động liên tục 85TON/ngày sử dụng tái lưu thông khí thải và điều khiển mờ tiên tiến Các thử nghiệm cho rằng chúng tôi rằng sự kết hợp hoàn chỉnh là có thể với tỷ lệ không khí là 1,3 (0,9 không khí sơ cấp và 0,4 không khí thứ cấp), giảm 20%khí thải, kiểm soát CO dưới 1ppm và Dioxin xuống 0,5ng-TEq/m3N tại ổ cắm lò

Thử nghiệm trình diễn hệ thống xử lý khí thải hiệu quả cao mới của tác nhân hóa học dựa trên natri
Masaki Kurata*, Ryoji Sameshima*,
Jiro Hirosumi **và Takaaki Shinoda **
(* Phòng phát triển năng lượng và môi trường
** Phòng kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí)

(Tóm tắt)

Chúng tôi đã thử nghiệm một hệ thống xử lý khí thải khô sử dụng một tác nhân hóa học dựa trên natri mới Bicar, thay vì vôi bị trượt hiện đang được sử dụng để xử lý khí axit int khí thải từ lò đốt chất thải Thử nghiệm trình diễn nhằm mục đích xác nhận khả năng của hệ thống này để loại bỏ khí axit và hoạt động ổn định lâu dài Nó đã cho thấy tỷ lệ loại bỏ 98% đối với HCI và 90% đối với SOX ở mức tương đương 1,2, chứng minh rằng nó có khả năng giảm nồng độ dưới 10ppm, cho đến nay chỉ có thể đạt được bằng máy lọc ướt Hơn nữa, không có vấn đề gì được quan sát trong quá trình liên tục ở các khu vực như cho ăn đo và chuyển khí nén của tác nhân hóa học, và sự ổn định của chênh lệch áp suất tại bộ lọc túi Thử nghiệm đã chứng minh rằng hệ thống này có thể được áp dụng cho một nhà máy thương mại

25289_25410
seiichiro inoue
(Phòng thiết kế môi trường2)

(Tóm tắt)

Chúng tôi đã được trao một hợp đồng xây dựng một quảng trường tái chế (Cơ sở xử lý vật liệu bao bì nhựa) cho Khu vệ sinh Shiki ở tỉnh Saitama Nhà máy đã đáp ứng các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc thúc đẩy thu thập tách biệt và tái chế trí vật liệu đóng gói (Đạo luật tái chế gói) được ban hành trên toàn quốc trực tiếp đá gà hôm nayo tháng 4 năm 2000 Việc xây dựng nhà máy bắt đầu trực tiếp đá gà hôm nayo tháng 6 năm 2000 Sau khi kiểm tra hoạt động và thực hiện thành công, nó đã được giao trực tiếp đá gà hôm nayo tháng 3 năm 2002

Thông lượng nhà máy là 26TON/5H Nó có hai dòng xử lý vật liệu đóng gói nhựa Nó tách chất thải nhựa thu thập thành ba nhóm, phim, chai và không đóng gói Mỗi nhóm được đặt bằng cách bẩm sinh của chính nó

Bài viết đã nói ở trên mô tả phác thảo và kết quả kiểm tra của Plaza tái chế (Cơ sở xử lý vật liệu bao bì nhựa)

Masato Fujita và Hideaki Hayashi
(Phòng xử lý nước, Bộ phận Môi trường)

(Tóm tắt)

Trong nửa thế kỷ qua, Takuma đã chế tạo hơn 500 nồi hơi hơi nước ở Nhật Bản và trên tàu sử dụng sinh khối lâm nghiệp và nông nghiệp như chip gỗ, barasse, cọ và ngô, vv để phát điện và sưởi ấm hơi nước Việc sử dụng hiệu quả năng lượng sinh khối này hiện đang được quan tâm rất lớn đối với các nguồn tái tạo và hoạt động trung tính carbon

Liên quan đến việc sử dụng sinh khối, ở Nhật Bản, ứng dụng quy mô lớn của nó rất khó khăn vì những hạn chế về địa lý và kinh tế không thuận lợi Tuy nhiên, Nhật Bản tích cực khuyến khích phát điện sinh khối và nghiên cứu chuyển đổi nhiên liệu ở cấp chính phủ Ngoại trừ trong mía và một phần của các ngành công nghiệp gỗ, chỉ có các nhà máy quy mô nhỏ đang hoạt động Ở châu Âu, CHP (kết hợp nhiệt và đồng phát điện) bằng cách sử dụng sinh khối đang trở nên phổ biến và việc tạo ra sức mạnh của nó bằng cách nhiệt phân đã đạt đến giai đoạn trình diễn Ở Hoa Kỳ, thành phần và ethanol sử dụng sinh khối là phổ biến

Trong bài viết trước, chúng tôi đã xem xét tình hình sử dụng sinh khối hiện tại ở Nhật Bản và nước ngoài, và thảo luận về nghiên cứu và phát triển các công nghệ với sự nhấn mạnh trực tiếp đá gà hôm nayo khí hóa, dự đoán tương lai của công nghệ này

Phát triển thiết bị phá hủy u-Turn của dioxin từ tro bay
Takahiro Masuda*và Yoshitada Kakuta **
(*Phòng môi trường1

Trường Kỹ thuật sau đại học, Đại học Hokkaido)

(Tóm tắt)

Chúng tôi đã phát triển một thiết bị phá hủy nhiệt để phá vỡ các dioxin trong tro bay với giá rẻ và chắc chắn Tro bay chứa một phần chính của tổng phát xạ Dioxin Làm nóng đến 450 ° C, với thời gian cư trú là một giờ, nó không cần giảm khí quyển hoặc làm lạnh nhanh Ngoài ra, cơ chế quay đầu đạt được tiết kiệm năng lượng lớn bằng cách thu hồi nhiệt hợp lý từ tro bay Bài báo đã nói ở trên các báo cáo về đơn vị số 1 mà chúng tôi vừa giao cho Trung tâm Clean (Anan City, Tỉnh Tokushima) sau khi thử nghiệm trình diễn thành công

Máy làm lạnh nước hấp thụ khí thải
Akio Morita,Origane Takafumi
và Masatoshi Katayama
(Bộ phận & Kỹ thuật Tổng hợp)

(Tóm tắt)

Ngoài việc tạo ra điện, điều quan trọng là hệ thống đồng tạo để thu hồi nhiệt thải Phục hồi nhiệt từ khí thải bằng nước nóng và hơi nước đã được biết đến Trong báo cáo này, chúng tôi đã giới thiệu máy làm lạnh trừu tượng được điều khiển bởi khí thải của tuabred vi mô ở 280 ° C và 820M3 (n)/h Nó làm tăng hiệu quả thu hồi nhiệt chất thải bằng hành động trừu tượng của các chu kỳ hiệu ứng đơn và kép, và đạt được 13USRT khả năng điều hòa không khí

Liên hệ