破碎技术——“大化小”的直接处理方法
为了使进入焚烧炉、填埋场、堆肥系统等废弃物的外形减小,必须预先对固体废弃物进行破碎处理,经过破碎处理的废物,由于消除了大的空隙,不仅尺寸大小均匀,铸造固体废物用途,而且质地也均匀,铸造固体废物处置,在填埋过程中另令压实。
破碎方法:冲击破碎、剪切破碎、挤压破碎、摩擦破碎等,十堰铸造固体废物,此外还有专有的低温破碎和混式破碎等。
分选技术——固废资源化、减量化的重要手段
钢渣经一次处理后需要再进行二次处理,以使钢渣达到合适的粒度并回收其中铁资源。目前回收尾渣中铁及氧化物的方法主要包含三种:磁选、还原和氧化。还原法是利用高温下无机碳的还原作用将钢渣中氧化亚铁还原成单质铁,铸造固体废物回收厂,但整个过程需要较高温度,同时会产生温室气体;氧化法是将钢渣内部的非磁性FeO转化成磁性FeO4的工艺,仅是新的研究方向,暂时无法工业化应用。也有钢渣重选和浮选的技术,但磁选是主导工艺。
超临界水氧化目前,超临界水氧化技术已经在日本和欧美地区的发达国家进行了广泛的推广应用。其主要应用于塑料降解、有机废水以及生物污泥的处理当中。早在1995年美国奥斯汀就已经建造起了真正商业化的处理装置,并且将其应用于长链胺类以及其他类型的有机固废物品当中。总体而言,此种方法处理的流程相对简单,但是会受到多方面因素的影响。由此,在开展超临界水氧化技术的过程之中,一旦介质当中有机物的整体含量能够达到2%,可以辅助整个氧化过程实现完全的自然,与其他的处理方法相比较,此种方法更加的节能。
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