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210 个结果
  • 简介:摘要:基于无侧限抗压强度试验和间接拉伸强度试验,研究水泥稳定二灰碎石回收料的强度特征,分析其强度形成机理。研究结果表明:随着回收料取代率的增加,水泥稳定再生混合料的强度降低。回收料取代率增加10%,无侧限抗压强度降低0.2MPa~0.3MPa,间接拉伸强度降低0.01MPa~0.02MPa。再生混合料强度降低的根本原因是回收料中含有灰浆团块。

  • 标签: 道路工程,水泥稳定,二灰碎石,强度特征
  • 简介:摘要:氯碱工业与国民经济直接相关。产品广泛应用于石化纺织等行业。要实现真正意义上的氯、苏打化工清洁生产就要坚持循环经济的可持续发展,遵循社会生产理念,提高生产工艺水平。如果不适当和有效地处理这一问题,它可能对环境造成重大破坏,并最终对人类健康构成严重威胁。因此,对洁净生产和废物的一个更有效的治疗,氯碱化工废水必须全部灰处理和回收从而降低能耗和提高能源使用效率,以满足工业生产的发展。

  • 标签: 氯碱化工 废水处理 回收利用
  • 简介:摘要:建筑工程在建设与使用过程中都存在着巨大的能耗,特别是近年来伴随着城镇化的迅速发展,整个工程的能耗所占的比重也在不断增加,因此,需要采用热回收技术来减少建筑环境与设备工程各个环节的能耗。基于此,本文首先简要分析热回收技术,随后分析热回收系统的原理及结构,最后从多个方面阐述热回收技术在建筑环境与设备工程中的应用,以此来供相关人士交流参考。

  • 标签: 热回收技术 建筑环境 设备工程 应用
  • 简介:摘要:我国煤炭储量丰富,为缓解油气资源的压力,国家对煤炭资源的开发力度不断加大,近年来以煤为原料制甲醇、合成氨、煤制油和烯烃等化工产品的煤化工产业进入了快速发展的阶段。煤化工装置的气体净化过程大多采用低温甲醇洗技术,其溶剂再生产生的酸性气具有H2S浓度低[φ(H2S)在25%~45%]、CO2含量高[φ(CO2)在40%~60%]的特点,送至配套的硫黄回收装置进行硫回收。目前应用于煤化工领域的硫回收工艺主要有克劳斯(Claus)尾气处理工艺、超级克劳斯工艺和超优克劳斯工艺,其中超优克劳斯工艺与超级克劳斯工艺流程类似,是在超级克劳斯工艺的基础。本文对某厂硫回收系统进行了烧嘴、伴热、负荷提升等一系列优化运行研究,以满足生产需求。

  • 标签: 安全环保 伴热 疏水 负荷提升 烧嘴
  • 简介:摘要:建筑工程在建设与使用过程中都存在着巨大的能耗,特别是近年来伴随着城镇化的迅速发展,整个工程的能耗所占的比重也在不断增加,因此,需要采用热回收技术来减少建筑环境与设备工程各个环节的能耗。基于此,本文首先简要分析热回收技术,随后分析热回收系统的原理及结构,最后从多个方面阐述热回收技术在建筑环境与设备工程中的应用,以此来供相关人士交流参考。

  • 标签: 热回收技术 建筑环境 设备工程 应用
  • 简介:摘要:化工工程领域的废弃物处理与资源回收研究是为了实现废弃物的最大化利用和资源的循环化利用,以促进可持续发展的目标。本文首先介绍了废弃物处理的常见技术,包括生物处理技术、化学处理技术和物理处理技术,并探讨了这些技术在化工工程中的应用情况。随后,对废弃物资源回收技术和策略进行了阐述,包括化工废弃物资源化利用技术、能源回收技术、循环经济和闭环生产,以及废弃物资源回收的可持续性考量。接着,对未来发展展望进行了探讨,从新技术应用、可持续发展理念实践、法律政策影响和国际合作与经验交流等方面进行了展望。

  • 标签: 废弃物处理 资源回收 化工工程 环保 可持续发展
  • 简介:摘要:随着对可持续发展的需求不断增加,循环经济成为推动资源节约和环境保护的重要策略之一。沥青路面作为常见的交通基础设施,其维护和更新产生大量废弃材料。本研究旨在分析循环经济下沥青路面回收材料的再利用情况,并评估其环境和经济效益。通过文献综述和数据调研,研究发现沥青路面回收材料的再利用可以减少对天然资源的需求,降低废弃材料的处理成本,并减少环境污染。

  • 标签: 循环经济 沥青路面 回收材料 再利用 环境效益 经济效益
  • 简介:摘要:随着工业化进程的加快和环境保护意识的提高,硫磺回收装置中克劳斯反应燃烧的控制方案愈发备受关注。该方案能够实现硫磺的高效回收和降低环境污染,具有重要的意义和应用价值。然而,克劳斯反应燃烧过程涉及到复杂的工艺参数和反应条件,其控制难度较大。因此,本论文旨在设计一种先进的控制方案,以解决硫磺回收过程中的环境污染和资源浪费问题。通过优化反应条件和调控燃烧过程的参数,可以实现硫磺回收装置的高效运行和可持续发展。

  • 标签: 硫磺回收装置 克劳斯反应燃烧 控制方案 环境污染
  • 简介:摘要:Ziegler-Natta是聚烯烃的关键催化剂,其母液的回收利用一直是该领域的难题。通过对国内外已有专利技术及文献报道的各种母液回收过程的特征进行比较,探索含有四氯化碳的聚烯烃催化剂的性质,以及各种回收工艺对其的影响,阐明该过程的优化途径,并提出采用固体分离、多工艺联用以及母液直接检测方法有待深入研究的设想。

  • 标签: 聚烯烃催化剂 母液 循环过程
  • 简介:摘要:本文旨在探讨建筑工程中的垃圾处理与资源回收利用问题。本文介绍了建筑工程中产生的废弃物对环境和可持续发展的影响。然后,分析了当前存在的垃圾处理和资源回收利用的挑战,包括技术限制、管理不当和意识缺失等。接着,提出了一系列解决方案,如加强垃圾分类、推广资源回收技术和优化垃圾处理设施等。本研究旨在为建筑工程领域的垃圾管理和资源回收提供有益的参考和指导。

  • 标签: 建筑工程 垃圾处理 资源回收利用 可持续发展 案例分析
  • 简介:摘要:建筑工程建设本身就是一项污染性和能源消耗极高的施工活动,再加上目前的现代化建筑工程规模越来越大,建筑功能也越来越多,促使建筑工程建设和运行过程中的污染与能耗问题更为严重,这种情况对于能源缺乏问题日益突出的当前时刻而言,无疑会雪上加霜,因此亟需在建筑工程中融入节能环保手段。鉴于热回收技术是一种具有较高应用价值的绿色节能技术,本文主要开展热回收技术在建筑环境与设备工程中的应用研究,希望与相关研究学者共同讨论。

  • 标签: 热回收技术 建筑环境与设备工程 技术应用
  • 简介:摘要:长钢轨回收作业是铁路工程中的重要环节,其作业质量直接影响轨道的使用寿命和安全性。本文围绕长钢轨回收作业的实践与改进展开讨论,旨在通过分析现有作业流程中的问题,提出相应的改进措施,以提升作业效率和质量。文章总结了当前长钢轨回收作业的主要步骤和存在的技术难题,如回收设备的效率低下和作业安全隐患等。通过实际案例分析,本文提出了优化作业流程和改进技术装备的建议,例如引入自动化设备和强化安全管理措施等,以减少作业时间和人力成本,同时提升安全性和精确度。研究结果表明,通过系统化的改进措施,长钢轨回收作业的效率和质量显著提升,为铁路工程的可持续发展提供了保障。

  • 标签: 长钢轨回收 作业指导 效率提升 技术改进 安全管理
  • 简介:摘要:随着全球经济的快速发展,矿产资源的开采与利用对经济建设具有重要意义。然而,传统的开采技术往往导致资源浪费和环境破坏。本文旨在探讨不同开采技术对矿产资源回收率的影响,以期为提高资源利用率和实现可持续发展提供理论依据和技术支持。

  • 标签: 开采技术 矿产资源 回收率
  • 简介:摘要: 随着煤矿开采的不断深入,井下钻孔气体的检测与回收控制技术日益受到重视。本论文深入探讨了煤矿井下钻孔气体检测的重要意义及现有技术方法,包括传感器技术、气相色谱分析等。详细分析了不同气体成分的检测原理和准确性。同时,论述了回收控制技术面临的挑战,如复杂的井下环境、气体的动态变化等。针对这些问题,提出了一系列创新的解决方案,包括优化检测设备性能、改进回收控制策略等。通过实际案例分析,展示了该技术在保障煤矿安全生产、提高资源利用率方面的重要作用。进一步展望了未来煤矿井下钻孔气体检测与回收控制技术的发展方向,如智能化监测系统的构建、更高效的回收工艺研发等,为推动该领域的持续进步提供了有益的参考。

  • 标签: 煤矿井下 钻孔气体 检测技术 回收控制 井下环境
  • 简介:摘要:在现代工业生产中,金属矿产冶炼过程中产生的冶炼渣常常含有大量未被充分利用的贵金属,如金、银、铂等。这些贵金属的回收不仅有助于资源的循环利用,减少对环境的污染,同时也有着显著的经济效益。本文将深入探讨金属矿产冶炼渣中贵金属的回收利用技术,分析现有的回收方法,以及未来可能的发展趋势。

  • 标签: 金属矿产冶炼渣 贵金属 回收利用技术
  • 简介:摘要:油气回收是一项成熟的先进技术,在环境保护、节约资源、节能减排等方面发挥着重要作用。近年来,国家高度重视油气回收工作,在《油气回收综合利用管理规定》中明确了相关要求,而港口码头油气回收设施安全管理工作一直是安全监管的难点和重点。本文对港口码头油气回收设施安全管理工作进行了研究。 

  • 标签: 港口码头 油气回收 设施安全管理
  • 简介:摘要:本文聚焦于环保工程中污水回收与再利用技术的应用研究。鉴于全球水资源短缺与环境污染的严峻形势,污水回收与再利用技术被视为解决这一难题的关键。通过对现有文献的深入分析,本文概述了污水回收与再利用技术的当前发展状态及其在实际应用中的成效。文中详细阐述了常见的污水处理和再利用技术,并探讨这些技术在环保工程中的实际应用效果。

  • 标签: 环保工程 污水回收与再利用 水资源短缺 污水处理技术
  • 简介:摘要:探讨了LNG液化过程中的能量回收与效率提升策略。通过分析液化过程中的能量流动和损失,提出了多种技术手段和管理措施,旨在减少能量浪费,提高整体液化效率。

  • 标签: LNG液化 能量回收 效率提升