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除尘器系统管道当输送介质中含有可燃气体或易燃易爆粉尘时,管道系统设计应采取以下防爆措施。
(1)加强可燃物浓度的检测与控制
为防止管道系统内可燃物浓度达到爆炸浓度,应设置必要的检测仪器,以便经常监视系统工作状态,实现自动报警。在系统风量设计时,除考虑满足净化要求外,还应校核其中可燃物浓度,必要时加大设计风量,以保证输送气体中可燃物浓度低于爆炸浓度下限。
(2)消除火源
对可能引起爆炸的火源严格控制。如选用防爆风机,并采用直联或轴联传动方式;采用防爆型电气元件、开关、电机;物料进入系统前,先消除其中的铁屑等异物。
(3)阻火与泄爆措施
设计可燃气体管道时,应使管内最低流速大于气体燃烧时的火焰传播速度,以防止火焰传播;在管道上装设内有数层金属网或砾石的阻火器;在管道系统的局部地点(死角)装设泄爆孔或泄爆门;气体管道中采用的连接水封和溢流水封亦能起一定的泄爆作用。
(4)设备密闭
当除尘器管道与设备密闭不良时,可能发生因空气漏入或可燃物泄漏而燃烧爆炸。因此,必须保证设备系统的密闭性。
(5)厂房通风
要求管道系统达到绝对密闭是不可能的,所以必须加强厂房通风,以保证车间内可燃物浓度不致达到危险的程度。而且,对于因设备发生偶然事故或系统发生运行故障时会散发大量可燃气体的车间。应设置事故排风系统,以备急需时使用。
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在本文论述过程中,主要是针对国内城市垃圾焚烧相关环节里面,可能产生的各种污染物的控制进行研究,并对各种垃圾焚烧产生的污染物可能带来的危害进行介绍,并基于此,提出了通过对城市垃圾的焚烧发电相关环保策略的优化运用。
随着城市的发展和生活垃圾产量的迅速增加,许多城市都面临着垃圾围城的问题。因而,垃圾处理特别是垃圾焚烧,已成为影响社会和谐稳定的一大问题。本文重点论述了我国生活垃圾焚烧发电技术现状及展望。
众所周知,燃烧技术是当下处理VOCs的主流技术之一,其中包含催化燃烧、热力燃烧、蓄热催化燃烧、蓄热热力燃烧、浓缩催化燃烧等。燃烧技术的基理是VOCs在高温下发生氧化反应,氧化反应的本质就是燃烧反应,是一种放热反应,VOCs在燃烧过程的放热量与VOCs的种类和浓度有关。因而,从安全方面考虑,VOCs燃烧的安全使用浓度显得尤为重要。了解VOCs燃烧过程的温升和可燃气体爆炸下限,有利于提高RTO、RCO设备技术的安全性能。
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本文综述了我国垃圾焚烧技术的发展现状,重点针对垃圾焚烧过程中的污染物排放、受热面腐蚀以及智慧焚烧等方面进行了总结,最后展望了垃圾焚烧发电技术的发展趋势,为今后建设垃圾焚烧电站提供了合理建议。
随着对环境保护的日益重视,酸雨和雾霾污染已经逐渐减少,但是臭氧污染仍日益加重,成为影响环境空气质量的重要污染源,近年来我国因臭氧污染导致的人口死亡数量平均增加10.7%。臭氧污染的重要前体物是VOCs,在紫外线的作用下,VOCs和氮氧化物会发生一系列复杂的光化学反应,生成臭氧和雾霾二次颗粒。虽然环境空气中氮氧化物的浓度有一定程度的降低,但是VOCs的减排进入了瓶颈期,产生臭氧的反应中,VOCs和氮氧化物非线性关系,仅通过氮氧化物的减排甚至会导致臭氧浓度的上升。为了降低臭氧污染,VOCs的减排是重中之重。化工行业是我国工业体系的支柱行业,也是VOCs排放的
经济发展必然带来垃圾数量的迅速增长,据公开报道,全世界垃圾年均增长速度为8.42%,而我国垃圾增长速度超过了10%。目前,全国还有不少城市垃圾尚未得到妥善处理,许多城市的垃圾填埋场已超饱和。
污泥胞外聚合物(EPS)在阻燃性方面展现出了优越性能,有可能被用作航空器高端阻燃材料。提取自好氧颗粒污泥(AGS)EPS(荷兰Kaumera,具体见延伸阅读)之防火性能符合美国联邦航空条例(FAR)飞机内部阻燃材料阻燃要求;提取自普通活性污泥(CAS)的EPS防火性能略微逊于AGS,但性能仍可媲美甚至替代市场现有大部分阻燃剂。EPS阻燃性能主要由类藻酸盐(ALE)成分贡献,其所含P元素和多种有机物(多糖和蛋白质类等)及其复杂的化学结构也让EPS在阻燃性能上如虎添翼。
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