粉末活性炭喷射装置

粉末活性炭喷射装置,上海交通大学硕士学位论文粉末活性炭干式投加装置自动控制系统研究姓名胡侃申请学位级别硕士专业机械工程指导教师刘利庄星宇上海交通大学工程硕士学位论文摘要粉末活性炭干式投加装置自动控制系统研究摘要粉末活性炭是一种重要的水处理药剂对水中污染物具有很强的吸附能力常用于饮用水源受到污染时的应急处理然而在国内水资源环境遭破坏严重而社会各界对饮用水水质要求越来越严的背景下其使用日益频繁有些地区甚至已成为一种常规水处理药剂。为此论文对粉末活性炭干式投加装置自动控制系统进行了深入研究。活性炭水处理过程影响因素众多具有大滞后、非线性、时变特点难以按传统控制方法实现投加量自动控制。为此本文另辟蹊径采用带有人工智能特色的模糊控制方法设计了根据原水流量、嗅味、耗氧量及其变化速率自动调节变频器频率控制活性炭投加量的模糊控制器。试运行数据表明采用模糊控制技术不仅水质控制效果理想而且节约炭耗达。另外论文还针对原装置。

粉末活性炭喷射装置,(甘肃省环境监测中心站,甘肃兰州)摘要:从固体废弃物的处理方式入手,比较了各种处理方式的优缺点,针对日益恶化的垃圾产生和处理现状,提出了焚烧是固体废弃物减量化、资源化、无害化的最有效途径。对焚烧产生的废气,探讨了二垩英类废气产生的原因和防治措施及国内外废气处理现状和存在的问题,提出了焚烧废气处理对策。固体废弃物;焚烧;尾气处理中图分类号:固体废弃物是污染环境的重要污染源之一,随着工业生产的发展和人们生活水平的提高,固废的种类越来越多,产生量也日益庞大。兰州市而言,到“十一五”末,多万人口,每天产生垃圾多,其中仅有得到了简单的填埋,剩余部分都被分散堆放在城市周围。有关资料显示,目前我国城市垃圾和工业废渣堆存量已达亿,占用土地面积亿。据测算,全国每年产生城市垃圾达亿以上,并以的速度增长,而当今对垃圾的有效处理能力尚不足四成,加之长年累计的巨量垃圾,已形成全国性的垃圾公害与灾难,不断侵。

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粉末活性炭喷射装置,石家庄市环境保护局关于石家庄皓轩环保科技有限公司抗生素菌丝体焚烧处理项目环境影响报告表公示发布时间:阅读数:根据《环境影响公众参与暂行办法》的有关规定,现将《石家庄皓轩环保科技有限公司抗生素菌丝体焚烧处理项目环境影响报告表》向社会进行公示。具体情况如下:(一)项目基本情况该项目选址位于石家庄南部工业区赞皇分区五马山工业组团内,项目西距赞皇县城约,北距省道约,东距南水北调工程约。厂区东侧米处为东陈家庄村,其余敏感点距离该项目厂区均在米以上。总投资为.,总占地面积平方米,主要建设内容为焚烧车间、菌丝体贮存库、机修间、办公室、化验室等。新建处理能力回转窑式焚烧炉二燃室及配套系统。年处理菌丝体能力为吨。根据国家环境保护总局环发号《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》和国家环境保护总局办公厅环办号《危险废物和医疗废物处置设施建设项目复核大纲(试行)》中布局复核要求:鼓励危险废物产生量大的。

粉末活性炭喷射装置,粉末活性炭喷射装置的设计发布者:作者:范玉宏,陈全明,高永华,黄健发布时间:作者单位:(四川科学城神工环保工程有限公司,四川绵阳)摘要:粉末活性炭喷射装置,通过料装上、下物位控制螺旋电子称和风机工作,实现气流输送参数的现场控制。当管路内无粉末活性炭、管路内混合气体浓度与规定值不同时,固体流探测器发出信号。当空气压力损失不正常或管路阻塞时,输送空气压力报警装置自动报警,停止螺旋电子称供料。系统气流输送须考虑气流速度、空气压力等因素。风机根据计算空气量和总压力损失的数值选择。英文题名更多详情请订阅。

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粉末活性炭喷射装置,评阅人评阅人评阅人评阅人答辩委员会主席委员委员学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解盘’江盘茎有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权迸鎏盘茔可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者,芟陵亚导师躲量前己签字,年;月签字同期:!年}月,日浙江大学硕士学位论文致谢光阴荏苒,白驹过隙,转眼间两年半的硕士生活快结束了。在论文行将完成之际,向在科研与生活中给我诸多帮助的各位老师,同学,还有我的家人表示诚挚的感谢!首先要感谢两位导师马增益教授和陆胜勇副教授对课题的指导,他们丰富-程经验、高深的理论水平,严谨的治学态度给我留下了深刻的印象,是我学习的榜样。两位老师不但在学业上给予指导,还在生活中给我无徽不至的关怀,在此向。

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粉末活性炭喷射装置,一种垃圾焚烧烟气净化活性炭喷射装置,主要解决降低焚烧烟气中二恶英及重金属汞的排放浓度的问题。它主要由上料装置、活性炭储仓、计量给料装置、喷射装置组成;上料装置与储存装置相通,储存装置设置在计量给料机的上方,其上部为柱体,下部为锥体,在锥体部分设有架桥破坏器及空气喷吹装置,储仓与计量给料机之间设有闸板阀;计量给料机下端连接混合器,该混合器的喉部连接风机。它能够有效地降低焚烧烟气中二恶英及重金属汞的排放浓度。垃圾焚烧烟气净化活性炭喷射装置,其特征在于它主要由上料装置、活性炭储仓、计量给料装置、喷射装置组成;上料装置与储存装置相通,储存装置为全封闭结构,它设置在计量给料机的上方,其上部为柱体,下部为锥体,在锥体部分设有架桥破坏器及空气喷吹装置,储仓与计量给料机之间设有闸板阀;计量给料机由包括给料器、拨料器、给料仓和物位开关组成;给料器采用水平齿槽式圆盘结构并由变频电机直联驱动,该圆盘一侧。

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粉末活性炭喷射装置,垃圾焚烧处理过程中需对烟道中的烟气净化处理,以达到排放标准,活性炭喷射装置专为吸附烟气中的重金属和二嗯英、呋喃等污染物而设计。目前,国内在垃圾焚烧烟气处理系统中往烟道内喷射粉末活性炭的方法很多,有气力输送法、静电喷涂法等。其中气力输送法具有所输送的粉末活性炭数量较小、输送距离不大、粉末活性炭能与烟道中的烟气通过强烈的湍流实现均匀混合,烟气净化效果好。但该法的气流输送参数和有关设备不易选取,按工程对垃圾焚烧烟气处理要求,在研究了气力输送法及均匀供料设备后,设计出一套粉末活性炭定时定量喷射装置。工作原理及控制方式工作原理每天按时往料仓内加入蚝的粒度不大于目的粉末活性炭,从料仓内流出的粉末活性炭经体积计量螺旋螺旋电子称计量,按每小时分次输送蝇,每次输送时间为,均匀地供给文丘里喷射器。专用风机往文丘里喷射器内鼓风,高速流动空气在文丘里管喉部产生负压,供给的活.。

粉末活性炭喷射装置,上海市固体废物处置中心三期工程项目环境影响报告书(简本)上海市固体废物处置中心三期工程项目环境影响报告书(简本)年月建设单位:上海市固体废物处置中心编制单位:上海化工研究院(国环评证甲字第号)项目背景.项目建设概况.现有工程概况.本工程概况工艺技术及先进性主要环境影响及环保措施.建设期运行期环保投资与管理.区域环境质量现状和敏感目标区域环境质量现状环境保护敏感目标.项目排污总量和环境影响预测项目排污总量.环境影响预测规划相容性与地扩建可行性符合国家产业政策符合国家和上海市环保规划符合嘉定工业区发展规划.地扩建可行性.结论. 项目背景上海市固体废物处置中心(简称“固废处置中心”)位于上海市嘉定工业园区北区,是上海市社会公益性环保基础设施的重要基地之一,依照综合利用、焚烧处置、安全填埋“三位一体”的先进模式建设,与传统的分散型和小规模型危险处置工程建设相比,固废处置中心的总体建设对。

粉末活性炭喷射装置,粉末活性炭是一种重要的水处理药剂,对水中污染物具有很强的吸附能力,常用于饮用水源受到污染时的应急处理,然而在国内水资源环境遭破坏严重,而社会各界对饮用水水质要求越来越严的背景下,其使用日益频繁,有些地区甚至已成为一种常规水处理药剂。为此,论文对粉末活性炭干式投加装置自动控制系统进行了深入研究。活性炭水处理过程影响因素众多,具有大滞后、非线性、时变特点,难以按传统控制方法实现投加量自动控制。为此,本文另辟蹊径,采用带有人工智能特色的模糊控制方法,设计了根据原水流量、嗅味、耗氧量及其变化速率自动调节变频器频率,控制活性炭投加量的模糊控制器。试运行数据表明:采用模糊控制技术不仅水质控制效果理想,而且节约炭耗达。另外,论文还针对原装置料位控制和水射器堵塞处理完全依赖人的主观性的不足,研制了以阻旋开关、电容式接近传感器、为核心的料位自动控制、水射器堵塞应急自保及自动恢复系统,彻底消除了制约该。

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粉末活性炭喷射装置,概述垃圾焚烧处理过程中需对烟道中的烟气净化处理,以达到排放标准,活性炭喷射装置专为吸附烟气中的重金属和二噁英、呋喃等污染物而设计。目前,国内在垃圾焚烧烟气处理系统中往烟道内喷射粉末活性炭的方法很多,有气力输送法、静电喷涂法等。其中气力输送法具有所输送的粉末活性炭数量较小、输送距离不大、粉末活性炭能与烟道中的烟气通过强烈的湍流实现均匀混合,烟气净化效果好。但该法的气流输送参数和有关设备不易选取,按工程对垃圾焚烧烟气处理要求,在研究了气力输送法及均匀供料设备后,设计出一套粉末活性炭定时定量喷射装置。工作原理及控制方式.工作原理每天按时往料仓内加入的粒度不大于目的粉末活性炭,从料仓内流出的粉末活性炭经体积计量螺旋螺旋电子称计量,按每小时分次输送.,每次输送时间为,均匀地供给文丘里喷射器。专用风机往文丘里喷射器内鼓风,高速流动空气在文丘里管喉部产生负压,供给的活性炭被吸入,经文丘里喷射器从。

粉末活性炭喷射装置,摘要:粉末活性炭喷射装置,通过控制螺旋电子称和风机工作,实现气流输送参数的现场控制。当管路内无粉末活性炭、管路内混合气体浓度与规定值不同时,固体流探测器发出信号。当空气压力损失不正常或管路阻塞时,输送空气压力报警装置自动报警,并停止螺旋电子称供料。系统气流输送须考虑气流速度、空气压力等因素。风机根据计算空气量和总压力损失的数值进行选择。