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生態因子スケジュールの理論的な分析——皮革汚泥

2014/4/23 17:15:00 105

皮革、皮革処理、皮革汚染

<p>生態系のスケジューリング理論は生態学だけでなく、いくつかの工業においても適用されます。ここで一部を抜粋して分析してみます。

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<p><a href=「http://sjfzxm.com/news/indexux.asp」>皮革業界<a>は我が国軽工業業界の支柱産業と重要な輸出外貨獲得型業界です。

世界の皮革業界から見ると、皮革の年間総需要量は約2億m 2で、約3億枚の牛革(標準皮)の生産量に相当し、中国皮革の生産量は標準皮に換算して7000万枚近く、世界皮革生産量の23.3%を占めています。

泉州市は福建省皮革業界の主な集中地の一つで、年間生産額は百億元以上で、歴史上の環境汚染問題は比較的に深刻です。

经各年整改搬迁,目前尚留在当地的大型企业铬液回收、灰皮水回收和减量、综合废水处置、含铬危废处置等多已达标,但综合皮革污泥处置是一项国内外公认难题,由于皮革工艺特点,在尚无法废除铬鞣的情况下,污泥中不可避免含有大量铬、铁、硫酸钙、铅、铜、硫、盐度及其他有机污染物等,由于环保压力传统回收作为工业明胶的途径进一步萎缩,如用于填埋和堆肥则导致大量污染物释放及土地盐碱化,如用于焚烧则大量极其恶臭的气体和二恶英等生成,均遭到居民与焚烧/填埋场的大力抵制,随着环保意识的提高,皮革污泥处置压力迅速增大,如未能迅速解决,则以往200-300元/吨的污泥处理费将为2000-3000元/吨的危险废物处理费所替代,严重危及该行业生存。

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<p>既存の国内外皮革汚泥処理技術に対して、陳楷翰—李小文を用いて確立された生態因子スケジュール理論の原形は皮革汚染物質移動角度から分析する:</p>


<p><strong>一.埋め立てや堆肥などの方法で処理する場合</strong>、汚染物質の主な移動経路は、1.可溶性有機物と重金属が、径流水によって長距離移動し、地下水に浸透します。

2.土地固定。

3.植物や微生物に移る。

4.ガス汚染物質と粉塵方式で大気に移動する。

皮革汚泥の分解過程は高含有量の天然高分子有機物と皮革添加物の自然分解と鉱化過程であるため、酸素供給総量に対する要求は高い。

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<p>問題があるのは、1.この種の汚泥自体は粘性が強く、乾燥過程では板接合現象が深刻で、積み上げ時に空気酸素が土壌や原料の山に入るのを妨げているため、堆肥と埋埋立過程では主に嫌気発酵分解を主とし、嫌気過程で発生したメタンと異臭ガスが大量に空気に移動して深刻な環境汚染を引き起こし、この問題を解決するために必要なスケジュール技術は低温乾燥・排ガス処理と汚泥の通常の通常の乾燥・処理と汚泥の多孔質化技術の研究開発を含み、汚泥の吸収が多くなり、汚泥による汚泥は、汚泥の効果が期待され、汚泥の投入される。土壌の鉱物とイオンは固定して、濾過して取り除いてまた堆肥の高い保水性の特徴のため工業化しにくいです。

嫌気性発酵液肥技術を採用すると、皮革汚泥中のミネラル含有量が高く、大量のメタンスラグ処理問題を避けることができないため、当該技術の更なる発展は実質的な技術突破が必要であり、かつ工業化のリスクが大きいため、発展の見通しがよくない。

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<p><strong>二.焼却方法で処理する場合<strong>は、汚染物質の主な移動手段として、1.高温分解後、空気中に排出される。

2.汚染物質は固定されて地下に排出される。

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<p>  存在问题是:1.在800摄氏度以下焚烧时,因O,Cl等元素同时大量存在二恶英大量生成的问题难以解决,且焚烧灰不易形成高稳定性的玻璃相封闭烧渣(昂贵的硼酸盐玻璃相除外,且硼酸盐玻璃相的分相溶出问题依然难以解决),高于800摄氏度时重金属氯化物的挥发严重但容易形成有效的玻璃相封闭;焚烧过程皮革裂解气恶臭高硫,如采用传统焚烧去除裂解气思路需要大量空气补充,相应加大了能耗和尾气处理难度,催化补燃则因大量焚烧飞灰存在需要复杂的前处理设备,为目前焚烧厂无法接受;2.污染物的固定可靠性问题,主要包括固定相耐候性,溶出量,机械强度等,由于皮革污泥中含有大量的可溶性盐类,需要外加大量的玻璃相生成物方可有效包裹之,这意味着制建筑砖(粗陶质)、传统陶粒等传统途径同样存在很大的危险性,且预计成本会<a href="http://sjfzxm.co

m/news/indexux.asp">より高い<a>です。

このようなプロセスの発展の見通しにはまだ大きな技術的敷居が存在する。

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<p><strong>三.最新の熱分解処理技術を採用した時<strong>、汚染物質は主に低温で分解して分解油と分解ガスを発生して収集して燃焼処理し、燃焼ガスを再浄化します。

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