(요약)
우리는 보일러의 견고한 연소 기술을 통해 재배 된 연소 기술을 기반으로 1963 년 오사카 시티의 Sumiyoshi 공장에 일본 최초의 연속 폐기물 소각로를 전달했으며 현재 폐기물 소각 기술의 기초를 만들었습니다. 한편, 일본의 급속한 경제 성장으로 인해 기업들이 생성 한 산업 폐기물은 급격히 증가하기 시작했기 때문에 시대의 추세를 기대하면서 1963 년경부터 산업 폐기물 소각 기술을 개발하기 시작했습니다. 1965 년에 첫 번째 문제를 자동차 회사에 전달한 이래 업계에서 최고 중 하나였습니다. 1975 년경까지, 처리 기술은 독립적 인 장비를 사용하여 고체, 액체 및 슬러지로 사내에서 수행되었지만 경험을 바탕으로 처리의 특성에 따라 혼합 처리를 수행하는 결합 된 시스템이 채택되었습니다. 또한 민간 폐기 회사는 1973 년경에 치료 산업에 진입하기 시작했으며 폐기물의 특성이 복잡해졌으며 치료 기술은 기계 및 화학 기술을 결합하는 경향이 훨씬 높아졌습니다. 여기서 우리는 처리 기술의 변화에 대한 개요를 제시합니다.
(요약)
산업 폐기물의 처분은 석유 충격의 큰 변화를 겪었으며 경제 효율성이 추구되었습니다. 따라서 우리는 소각로 및 처리 시스템을 개선하고 개발했습니다.
그 후, 산업 폐기물 처리는 회사의 배출 된 단위의 처분에서 치료 회사에 위탁되기 시작했으며 프로세서에 의한 대형 식물의 건설이 주요 초점이되었습니다.
또한 지구 환경 보호로 인해 고급 치료를 수행하기 위해 포괄적 인 치료 시설이 건설되었습니다.
고급 시설의 추가 개발과 함께 현재의 경기 침체에서 저렴한 가공 시설의 개발도 바람직합니다.
(요약)
기계식 원자로가 일본에서 처음으로 운영을 시작했을 때, 대부분의 소각로는 항공기에서 수동으로 운영되었지만 사회적 상황의 변화로 인해 작업 조건 및 작업 환경을 개선하기위한 모멘텀이 증가했으며, 회사는 중앙 통제 공간에서 원격 모니터링 운영을 구현 한 최초의 경제적 성장과 ERA의 중앙에 대한 원격 모니터링 운영을 최초로 구현했습니다. 세계적인 전 세계적 요구와 회사는 쓰레기, 재 크레인, 자동 연소 제어 시스템 및 이러한 요구를 충족시켜야하는 기타 자동화를 개발하기 시작했습니다. 또한 폐기물의 품질이 크게 향상되면서 "쓰레기"가 소유 한 에너지의 효과적인 사용과 사회적 환경 개발의 다각화로 인한 오염 방지 규정을 강화하기 때문에 고급 자동 제어 시스템이 필요해졌습니다. 우리는 사회적 요구의 변화에 따라 자동화를 개발함으로써 광범위한 실적을 달성했습니다. 우리는 개발 프로세스, 특히 자동 연소 제어 시스템, 쓰레기 및 애쉬 크레인의 자동화 및 구덩이 화재에 대한 개요를보고합니다.
(요약)
이전 보고서 (1 부)에서, 우리는 소프트 표면에 중점을 둔 폐기물 소각로 배기 가스에 중점을 둔 습식 및 건조 HCL 제거 장치를 언급했지만이 보고서에서는 NOX 대회 및 반 건조 HCL 제거 장치의 개발 프로세스를 따르고 싶습니다.
(요약)
드럼 공기 물 분리기에는 사이클론 유형의 공기 물 분리기, 반전 유형 공기 물 분리기, 천공 된 판 유형의 수면 억제 플레이트 및 건조 스크러버 등이 포함되거나 서로 다른 목적으로 사용되거나 서로 겹치는 마감. 그들 사이의 중재 중력 분리도 중요한 요소이며,이 특성을 활용함으로써 각 분리기의 효과가 증가합니다.
열 플랜트 작동의 안정성, 증기 품질 향상, 개선 된 처리 용량 및 궁극적으로 비용 절감을 위해 각 실험의 특성을 조사하고 각 압력에서 증기-포화 물의 분리에 적용 할 수 있도록 치수가없는 분석을 수행했습니다.
결과적으로, 과거 사이클론에 걸쳐 단일 실린더 당 처리 용량이 30-50% 개선 될 가능성이 있으며, 수면 억제 보드도 성능을 향상시킬 전망입니다.
또한, 하중 및 수위의 변화를 처리하기 위해, 물 순환, 열 전달 표면 하중, CAN 물에 함유 된 염의 특성 및 중력 분리의 영향과 같은 주변 조건을 고려해야하는 많은 중요한 요소가 있습니다. 부하 및 수위의 변화를 수용하기 위해 이들 요인과의 결합으로 검사되었습니다. 여기서 우리는 개별 가스 및 물 분리기와 관련하여 중요한 것으로 생각되는 현상과 문제에 중점을 둘 것입니다.
(요약)
의료 제품 분야와 화학 산업 분야에서 바이오 촉매를 고정시키기위한 기술이 개발되어 적용되었습니다. 최근 몇 년 동안 하수 처리 분야는 매우 효율적이고 기능적인 처리 방법으로 주목을 끌었으며 실제 장비의 예가 증가하고 있습니다.
하수 처리뿐만 아니라 생물학적 탈취와 같은 다른 분야에도 적용될 수있는 "포괄적 인 방법"에 대한 기본 실험.
NH4B5O8・ 4H2O, ai2(So4)3・ 18H2O 및 KCL의 공존 용액에 완전한 비누화 된 폴리 비닐 알코올 용액을 추가함으로써 산 및 알칼리에 불용성이없는 구슬화 된 비드를 얻을 수 있음이 밝혀졌다. 또한, 질산염 슬러지를 동일한 방법을 사용하여 고정시키고 인공 하수를 사용하여 질소를 제거하여 높은 제거 속도를 초래 하였다.
고정화 된 미생물은 미래에 하수 처리의 더 작은 규모 및 고급 처리에 크게 기여할 것이라고 믿어진다. 또한 하수 처리에 관계없이 고정 비용에 적합한 응용 프로그램을 개발해야합니다.