(요약)
토토 배당 Co., Ltd.는 미국 가스 기술 연구소 (IGT)의 개념 인 고부하 연소 및 초 저장 NOX 배출량을 갖춘 사이클론 버너의 상용화 계획에 참여했습니다.
1996 년부터 Kyoto Factory의 입력 1.62MW (1.4 × 10623521_235782= 0% 변환) :
사이클론 버너 상용화를위한 프로토 타입 개발이 완료되었다고 생각하므로 결과를 여기에서보고하겠습니다.
(요약)
과거에 사용 된 탈취 방법은 배수 생성, 공동2, NOX 생성 및 대량의 흡착제 폐기물 생성과 같은 일종의 환경 영향을 야기했습니다. 작동 가능성 측면에서 만족스러운 장치는 거의 없었으며, 무인 또는 원격 모니터링 및 작동 할 수있는 탈취 장치는 거의 없었습니다. 플라즈마 탈취 방법은 전기 에너지 만 사용하는 탈취, 청정 에너지, 유인없이 작동하는 능력과 같은 종래의 탈취 장치에서는 발견되지 않은 기능을 갖는 시스템 일 것으로 예상됩니다. 그러나 본격적인 산업 탈취 장치로 상용화하기 위해서는 몇 가지 문제가 해결되어야하며 1997 년에 우리 회사는 산업 플라즈마 탈취 장치를 상업화했습니다. 우리 회사가 상용화 한 플라즈마 탈취 장치는 냄새 처리 용량뿐만 아니라 환경 및 운영 성능을 보여 주었으며 매우 만족스러운 장치였습니다. 이 보고서는 배출로 인한 냄새 물질의 분해 및 타쿠마 플라즈마 탈취제의 특징에 대한 개요를 제공합니다.
(요약)
철 및 알루미늄과 같은 귀중한 재료를 재활용하기 쉬우 며 열에 사용될 수있는 열분해 가스화 용융 시스템은 열에 사용될 수 있습니다. 이 시스템은 열분해 드럼의 가열원으로 외부 연료 (등유, 가스 등)를 사용합니다. 외부 연료를 사용하는이 방법은 작동하기 쉽고 배관 부식에 대해 걱정할 필요가 없다는 이점이 있습니다.
반면에, 열분해 드럼에서 생성 된 열분해 가스는 용광로 용광로의 가열원뿐만 아니라 열분해 드럼 및 보일러와 같은 다양한 장치의 가열원으로 사용될 것으로 예상됩니다. 따라서, 열분해 가스를 효과적으로 사용하기 위해, 우리는 그것이 열분해 드럼을 가열하기위한 열 공기 용광로의 열원으로 어떻게 사용할 수 있는지 조사했다. 열분해 드럼에서 생성 된 열분해 가스가 온수 용광로의 열원으로 사용되는 경우, 열분해 가스에 포함 된 염화 수소가 파이프 부식 등을 유발할 수 있습니다.
장치의 개발은 염화 수소 제거 장치의 개발과 고효율 수소 클로라이드 반응물의 두 가지 범주로 나뉩니다. 먼저, 고정 베드 반응기를 사용한 수소 염화물 제거 실험을 시뮬레이션 된 열분해 가스 발생기로부터 가스를 사용하여 수행하여 98% 이상의 클로로 라이드를 제거 할 수 있음을 확인 하였다. 고도로 높은 수소 염화수소 반응물의 다음 개발에서, 사용 된 슬레이크 석회의 양은 코어 재료에 사용 된 슬레이크 석회를 코팅함으로써 감소 될 수 있음을 확인했다. 또한, 반응물의 지속적인 공급 및 배출 및 클로라이드 제거 성능은 이동 베드 반응기를 사용하여 확인되었다.
(요약)
재조정은 연소 구역으로 천연 가스 (도시 가스)를 불어 넣어 질소 산화물 (NOX)과 번지지 않은 가스를 동시에 억제하여 감소 대기를 형성 한 다음 가스의 2 차 공기를 산화 대기로 날려 버리는 연소 기술입니다.
최근 몇 년 동안 분쇄 된 석탄 화력 보일러를위한 탈환 기술로 개발 된 재건은 작동하는 쓰레기 소각로에 적용되었으며, Dioxins는 NOX 및 일산화탄소 (CO)와 함께 동시에 감소 된 것으로 입증되었습니다. 따라서, 벤치 스케일 테스트는 재건에 의한 다이옥신 감소 메커니즘을 조사하기 위해 수행되었다. 결과적으로, 용광로에서 800 ℃의 온도 범위에서, 반란군 동안 형성된 산화 및 감소 대기 모두에서 다이옥신이 감소되었으며, 환원 메커니즘에 차이가 있음을 확인했다.
(요약)
습식 가스 세정 장치는 도시 폐기물 소각 시설의 배기 가스 처리 장치에서 사용될 수 있지만이 장치에서 배출 된 폐수에는 고농도의 무기 염이 포함되어 있습니다. 이 배수구가 강으로 방출되면 하류에 소금 손상이 발생할 수 있습니다. 현재 폐수의 소금에 관한 규제는 없지만 최근 환경 보존 운동량의 성장으로 인해 소금이 미래에도 규제 될 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름을 염두에두고, 배기 가스의 HCl이 물에 흡수되는 폐쇄 시스템이 고안되었고, 생성 된 희석 된 HCl 물은 양성자-선택적 투과성 막을 사용하여 전극 투석에 의한 부산물 히드로 클로르산으로 회수된다. 이 백서는 기본 실험의 결과를보고합니다. 또한 경제 및 기타 처리 방법에 대한 주요 평가도 소개 할 것입니다.