朕有帝皇之气第四百四十章 深山历练(1/2)

文/超神级大神
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秦秀双眼发亮道:

“引动修仙者的分身下界?难道师兄见过修仙者的分身下界?”

任务处师兄微微摇头,一脸哪有那种好事的说道:

“这种事情我哪有能力见过,这只是宗门的记载,想来应该是有人经历过这样的事情,反正师弟你心中要有敬意即可!”

秦秀附和道:

“是,师兄!”

将垃圾转变为可用能源的想法早在几十年前就已经出现。由于人们出于能源安全与气候变暖的担忧,加上处理全球垃圾的成本逐渐上升,促使过去用于处理医疗废物等危险垃圾的方法--垃圾气化(gion)--将可能用于处理生活垃圾。

气化及等离子气化(s)都需要在封闭的燃烧室中将垃圾高温加热。这种过程发生在几乎无氧的情况下,垃圾中的有机成分不会燃烧,而是转变为一氧化碳和氢气的合成气(s)。该气体经过滤,化学成分可以被“清洗“掉,从而去除有毒分子和气体,然后经燃烧产生能量,或转化为诸如沼气、乙醇或合成柴油等的燃料。这个过程之后,最后剩下灰尘、过滤器和清洗留下的化学物质,再经处理即可送去掩埋或排入下水道。

过去处理垃圾的方法是通过焚烧炉燃烧产生蒸汽,驱动涡轮机,带动发电机发电。相比而言,气化比焚烧一定量的垃圾要产生更多的能量。而且如果在合成气中添加超高温电弧等离子体,可以产生更多能量。

等离子气化是在更高温的情况下蒸发垃圾,使更多有机废物气化,其温度可达1万摄氏度,而普通气化温度仅为1600摄氏度。等离子气化技术的另一优点是,高温不会使垃圾变成细灰,而是玻璃质固体,这种固体理论上可以用作建筑行业里的填充料。

气化垃圾技术的试点厂在美国、加拿大、法国、英国和葡萄牙等国已经建立,其中大部分使用的是等离子气化技术。日本已有两家商业化等离子垃圾气化发电厂。但这些试点气化厂都集中在处理生活垃圾,而非从中产生能量。

但能源公司仍认为气化试点工厂规模太小。例如,其密闭式非等离子“绿色能源“系统(gem)每天可处理3吨的城市垃圾,释放的气体可产生供一幢容纳500人建筑物使用的能量。

尽管全球出现越来越多的垃圾气化发电厂试点,然而非所有人都对这种环保主义者的“理想“抱欢迎态度。反对者认为,将垃圾气化的过程并不清洁,而且就能耗和污染排放而言,该过程根本谈不上环保,这种方法还可能给浪费的社会风气“煽风点火“。

气化过程中,有机物质被高温加热时可能产生有毒废气。还有人说,气化垃圾过程中产生的氯气,可能在等离子气化的高温、缺氧情况下导致额外问题。

早期垃圾气化的探索实践往往在环保和资金上都具有毁灭性质,气化垃圾方法一直就遭到诋毁,其中包括德国卡尔斯鲁厄(k)的商业性质垃圾气化发电厂有毒气体泄漏事故。该厂于2000年被暂时关闭,2004年正式关闭。

反对者还认为气化仍然会产生二氧化碳。全球焚烧工艺联盟的尼尔·唐格里(ri)表示,气化发电厂不过是给焚烧炉镶了层金边。他说:“垃圾气化有个中间过程没错,但最终结果还是燃烧。“

还有一个关于垃圾气化的绿色“证明“问题就是,试点厂站与其它垃圾处理方法相比,在产生能量和最大限度减少温室气体排放上的效率到底如何。

波士顿独立智库telluus)最近的一项研究结论是,尽管将每吨垃圾气化比将其填埋要产生比后者高出5倍的能量,但甲烷重捕系统的填埋方法却比气化混合气燃烧少排放2.5倍二氧化碳。

总之,要实现摆脱垃圾的全面效果还需要一段时间,看来,垃圾气化并非解决垃圾处理和能源问题的灵丹妙药,只有等时间来揭示答案。

主要来源

折叠日用包装

垃圾的主要来源是各种日用品的包装,食品的,洁品的,饰品的等。人类垃圾的日产量:每日人均产生垃圾1千克,乘以人口60亿,就等于6*10^12克,而地球的质量是6*10^27克,所以垃圾的日产量占地球质量1千万亿分之一,即10^15分之一。

建筑垃圾

在中国,主要的垃圾来源还包括建筑垃圾。建筑垃圾是指建设、施工单位或个人队各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物。

我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30-40。以500-600吨/万平方米的标准推算,到2020年,我国还将新增建筑面积约300亿平方米,新产生的建筑垃圾将是一个令人震撼的数字。

虽然建筑垃圾成为一个比较严重的问题。但国内并不重视建筑垃圾的回用。实际上通过有效的管理可以实现建筑垃圾的有效处理。

垃圾发电

垃圾焚烧发电是把垃圾焚烧厂和垃圾焚烧设备引进、消化吸收再创新的工作。生活垃圾焚烧烟气中的二恶英是世界各国所普遍关心的问题。二恶英类剧毒物质对环境造成很大危害,有效控制二恶英类物质的产生与扩散,直接关系到垃圾焚烧及垃圾发电技术的推广和应用。二恶英的分子结构为1个或2个氧原子连接2个被氯取代的苯环。两个氧原子连结的称为多氯二苯并二恶英(z),一个氧原子的称为多氯二苯并呋喃统称二恶英(d)。毒性最强的2,3,7,8-dd的毒性为

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