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ISSN 2524-7891
浙江大学出版社、Springer联合出版
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Waste Disposal & Sustainable Energy
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2020年, 第2期 刊出日期:2020-06-01
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新型冠状病毒(COVID-19)爆发期间医疗废物应急处理的建议指南:中国经验
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Yufeng Ma, Xiaoqing Lin, Angjian Wu, Qunxing Huang, Xiaodong Li, Jianhua Yan
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 81-84. DOI: 10.1007/s42768-020-00039-8
摘要
(
271
)
在COVID-19期间,医疗废物处理能力严重不足。因为城市生活垃圾焚烧系统的主要技术工艺与医疗垃圾焚烧系统的相同。所以,在优化工艺流程,改善配套设施,控制协同处置比例等条件下,城市生活垃圾焚烧炉(炉排炉)协同处置医疗废物是可行的。目前中国已具有了一些COVID-19医疗废物应急处理的经验。
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通过优化厌氧消化提高固体废物生产沼气的能力
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Sunil Kumar Srivastava
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 85-103. DOI: 10.1007/s42768-020-00036-x
摘要
(
237
)
化石燃料危机及其对环境的负面影响引起了科学界的关注,促使他们四处寻找可再生能源。本文着重介绍了有机生活垃圾和农业废弃物在厌氧消化池中的高效利用,并将其作为一种可再生能源用于沼气生产。本文全面概括了沼气生产的最新进展和以往的研究工作。还对厌氧消化器的设计、厌氧消化的前景以及技术新进展的机遇进行了综述。沼气是最受欢迎的可再生能源之一。根据厌氧消化器的特性,对污染物进行预处理,选择最佳条件下的厌氧消化和能源作物的利用,可以提高厌氧消化器的工作效率。对分离出的有机固体废弃物进行预处理,可以提高其腐熟度,从而进一步提高沼气产量。本文考察了原料的pH值、温度、装填速率、碳氮比和固液比等工艺参数并进行优化。根据消化池的有效容积、停留时间和原料特性,对原料流量进行了优化。厌氧消化池的设计应优选圆柱形,其直径为6-40 m,深度为7.5-15 m,锥形地板的坡度为15%左右。在技术、经济和社会政策方面进行全面改革,实现将沼气视为未来可再生能源体系中至关重要的一环。
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尼日利亚典型城市生活垃圾露天焚烧场环境空气中多环芳烃排放及灰分分析
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Olusola Adedayo Adesina, Adeyinka Olumide Adesina, Jamiu Adetayo Adeniran
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 105-111. DOI: 10.1007/s42768-020-00035-y
摘要
(
178
)
露天焚烧是尼日利亚的一种常见的处置城市生活垃圾的方法。因此,环境空气中多环芳烃化合物的排放和燃烧产生的灰渣对环境造成了极大的危害。本文研究了城市生活垃圾露天焚烧对环境空气中多环芳烃含量和焚烧灰渣中多环芳烃含量的影响。在一个城市生活垃圾焚烧场的六个采样点采集了灰分样本。采用聚氨酯泡沫采样器采集了环境空气样品。在选定的离子监测模式下,使用气相色谱-质谱联用对多环芳烃进行定量分析。环境中多环芳烃浓度的变化趋势为:AS-A(4.023)>AS-B(3.798)>AS-D(3.468)>AS-C(3.288),灰分中多环芳烃的平均浓度为6.12 mg/kg。灰分样品中多环芳烃的浓度范围为5.69-6.34 mg/kg。主成分分析表明,环境中的多环芳烃主要来源于城市生活垃圾焚烧。政府和利益相关者应共同努力,保护环境和人类免受城市生活垃圾露天焚烧产生的多环芳烃的危害。
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基于定量X射线衍射分析的污泥中磷化合物的浸出行为
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Pinjing He, Xiaotong Zhang, Fan Lü, Liming Shao, Hua Zhang
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 113-125. DOI: 10.1007/s42768-020-00037-w
摘要
(
262
)
磷是一种必不可少的资源。焚化污水污泥灰中含有大量的磷,可通过化学浸出法对其进行回收。然而,其回收率取决于磷的形态和浸出条件。本研究使用盐酸作为浸出剂,并研究了盐酸浓度、浸出时间、温度和液固比对磷浸出率的影响。此外还分析了宏观金属钙、铝、铁和镁的共浸出情况。结果表明,磷在30min内迅速浸出,浸出率达到80%以上,然后逐渐达到稳定。钙和镁的浸出浓度具有显着的相关性(相关系数r
2
>0.90),并且两者都被完全浸出。铝和磷具有相似的浸出模式,其中在0.2mol/L盐酸中的浸出率先升高然后降低。根据X射线衍射分析和后处理得到的结果,焚化污水污泥灰中的磷主要以Mg
3
Ca
3
(PO
4
)
4
和AlPO
4
的形式存在。当在55℃条件下,使用0.2mol/L盐酸进行液固比为20L/kg浸出时,焚化污水污泥灰中的AlPO
4
和Fe
3
(H
2
O)
3
(PO
4
)
2
首先溶解,然后沉淀在固相表面上,从而阻止了磷进一步的浸出。
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利用有害钛石膏制备硫铝酸盐胶凝材料:材料性能及重金属固化特性
收藏
Jingwei Li, Wenlong Wang, Dong Xu, Xujiang Wang, Yanpeng Mao
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 127-137. DOI: 10.1007/s42768-020-00038-9
摘要
(
193
)
钛白粉(一种必要的工业着色剂)的生产会伴随大量钛石膏的生成,而钛石膏是一种难处理的固体废弃物。钛石膏中含有多种金属杂质和重金属,并呈现微红色,所以很难像其他副产品石膏一样用于建筑材料中。这使得我国大部分钛石膏只能进行储存,造成了严重的环境污染。本研究首次将高杂质、高重金属含量的钛石膏与其它三种固体废弃物协同处置,来制备硫铝酸盐胶凝材料。原料中钛石膏的比重超过25%。使用XRD、XRF、ICP-OES等测试手段,研究了该硫铝酸盐胶凝材料的化学、机械和重金属浸出特性。发现钛石膏中的主要成分和金属杂质可以转化为硫铝酸盐胶凝材料的主要矿物成分叶绿石。制备的硫铝酸盐胶凝材料在水化1天、3天和28天的抗压强度分别达到38.2、59.7和95.8MPa,具有快速硬化和高强度的特点。重要的是,此硫铝酸盐胶凝材料可以有效地固化钛石膏等原料在水化过程中所含的重金属。其总铬截留率达97.5%,同时其它重金属几乎未检出。本研究为利用钛石膏生产高性能的绿色建筑材料提供了一条可行的途径,有望促进钛石膏固体废弃物的大规模利用。
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改进的滑动弧反应器用于等离子体增强CO
2
的催化活化
收藏
Hao Zhang, Li Li, Ruiyang Xu, Jingying Huang, Ni Wang, Xiaodong Li, Xin Tu
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 139-150. DOI: 10.1007/s42768-020-00034-z
摘要
(
249
)
本文首次证明了滑动弧等离子体与光催化剂TiO
2
催化分解CO
2
的协同作用机理。研究了在滑动弧等离子体下游增加托盘以及在托盘中添加催化剂带来的效果。探究了等离子体催化的两种不同的组合模式,即等离子体内催化和等离子体外催化,揭示了其作用机制。实验表明,增加托盘可以提高滑动弧等离子体处理气体的比例,从而提升反应性能。在等离子体内催化模式下,滑动弧等离子体与TiO
2
的结合,显著提高了CO
2
的分解效果。在2L /min的气体流速下,TiO
2
的加入将CO
2
转化率和能量效率分别提升了138%和133%。研究表明,滑动弧等离子体与TiO
2
协同催化的作用机制可以描述为,滑动弧等离子体产生的高能电子能使TiO
2
表面形成电子空穴对。同时,等离子体外催化对反应性能的提升可忽略,这也进一步证明了该机制。
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喜马拉雅山西北部高海拔城市生活垃圾理化特性及其管理研究
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Jasir Mushtaq, Abdul Qayoom Dar, Naved Ahsan
Waste Disposal & Sustainable Energy. 2020 (
2
): 151-160. DOI: 10.1007/s42768-020-00040-1
摘要
(
138
)
城市生活垃圾管理是全球发展中国家最具难度的挑战。特别是气候、地形和地理条件复杂的山区城市的生活垃圾管理,目前对其的研究很少,数据有限。本文选取喜马拉雅山脉西部克什米尔地区的三个城市(巴拉穆拉、库普瓦拉和班迪波拉)进行研究。目前,该地区城市生活垃圾管理落后,垃圾往往以不科学的方式公然倾倒在附近的河流和湖泊,增加了对地下水和地表水污染的威胁。本研究旨在分析城市固体废物管理系统的现况和垃圾产生速率。采用锥体四分法对城市生活垃圾进行了理化表征,分别采用马弗炉和弹式量热仪对样品进行了工业分析。结果表明,克什米尔城市地区的生活垃圾产量约为181.43公吨/天(巴拉穆拉93.73公吨/天,库普瓦拉57.46公吨/天,班迪波拉30.27公吨/天)。城市生活垃圾的有机废物含量较高(10.3%-68.5%),其次是可回收废物(12.3%-15.30%)和惰性废物(8.27%-9.10%)。此外,化学表征结果表明,上述区域垃圾的平均含水量在47.6%-52.40%之间,并且热值较低(1017-1175.6kcal/kg)。最后,本文还提出了垃圾合成,建造生物甲烷厂,安装回收装置,以及将现有倾倒区升级为卫生填埋场等处置方法。