In this study, waste tire powder and waste liquid crystal display (LCD การแปล - In this study, waste tire powder and waste liquid crystal display (LCD ไทย วิธีการพูด

In this study, waste tire powder an

In this study, waste tire powder and waste liquid crystal display (LCD) glass sand are used as recycled materials. With a fixed water to binder ratio (W/B = 0.4), the use of fly ash and slag as cement-replacement materials. waste tire powder and waste LCD glass sand, which passed the sieve screen size # 30(0.595 mm), were used to replace fine aggregates at 0%, 5% and 10% in producing lightweight aggregate concrete. The fresh property test was processed in accordance with ACI concrete mix proportion design. Harden and durability tests were performed at 7, 28, 56 and 91 days. The results showed that the slump increased or decreased with the addition of different types of recycled materials, but still met the design slump of 150–180 mm. Concrete This paper investigates reactions of mercury (Hg) compounds in effluents of the wet flue gas desulfurization (FGD) process during waste water treatment. Hence, a concept for the controlled desorption and immobilization of Hg is introduced. The aim is to create a highly concentrated sink for Hg for further processing. Experiments are carried out with a continuously operated lab-scale wet FGD system and a batch-wise operated alkalization reactor for the treatment of synthetic and real waste water samples. By aeration of the liquid phase, the controlled desorption of Hg during the alkalization step of the waste water treatment process is enabled. The Hg-rich exhaust air is directed to an activated carbon fixed bed adsorber. It is demonstrated, that Hg is emitted in its elemental form (Hg0). Thus, a chemical reduction of dissolved Hg2+ compounds takes place prior to Hg0 desorption to the gas phase. Mechanisms for the reactions are proposed, identifying SO32− and OH− as electron donors. Linear dependency of Hg0 formation on SO32− and OH− concentration indicate first order dependencies of reaction kinetics. Decreasing concentration of Hg0 in the exhaust air for increasing Cl− concentration is observed. The results show exponential dependence of Hg0 desorption on temperature and stirring speed. The mass flow of desorbed Hg0 remains constant for variation in aeration flow rate. Thus, the application of low air flux is beneficial in terms of energy demand and for the purpose of creating a highly concentrated sink for Hg in the process. The concentration decrease of Hg2+ in the waste water is proportional to the savings in terms of precipitating agent consumption of further processing steps. Finally, the concept developed prevents unnoticed Hg desorption during waste water treatment and increases sustainability and plant safety.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้ ผงยางเสียและทรายแก้วจอแสดงผล (LCD) ผลึกเหลวเสียถูกใช้เป็นวัสดุรีไซเคิล น้ำคงอัตราส่วน binder (W/B = 0.4), การใช้เถ้าลอยและ slag เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ ผงยางเสีย และเสีย LCD แก้วทราย ซึ่งผ่านตะแกรงหน้าจอขนาด# 30(0.595 mm) ใช้แทนวัตถุดิบเกรดดีที่ 0%, 5% และ 10% ในการผลิตรวมคอนกรีตน้ำหนักเบา การทดสอบคุณสมบัติสดถูกประมวลผลตามการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต ACI มีดำเนินการทดสอบกับบริษัทและความทนทานที่ 7, 28, 56 และ 91 วัน ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่า ตกต่ำเพิ่มขึ้น หรือลดลง ด้วยการเพิ่มชนิดของวัสดุรีไซเคิล แต่ยังคง พบตกต่ำการออกแบบของ 150 – 180 mm. คอนกรีตกระดาษนี้ตรวจสอบปฏิกิริยาของสารปรอท (Hg) effluents การ desulfurization (FGD) แก๊สชำระล้างกรดเปียกในระหว่างการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น แนวคิดการ desorption ควบคุมและการตรึงของ Hg แนะนำ จุดมุ่งหมายคือการ สร้างอ่างล้างจานเข้มข้นสูงสำหรับ Hg สำหรับการประมวลผลต่อไป ทดลองดำเนินการ ด้วยระบบ FGD เปียกการมาตราส่วนห้องปฏิบัติการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการ batch-wise alkalization เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการรักษาหนังสังเคราะห์และตัวอย่างน้ำเสียจริง โดย aeration ของเฟสของเหลว Hg desorption ควบคุมระหว่างขั้นตอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย alkalization การเปิดใช้งาน อากาศไอเสีย Hg ริชโดยตรงไปเป็นคาร์บอนคง adsorber เตียง มันจะแสดง ว่า Hg ออกมาในรูปแบบธาตุ (Hg0) ดังนั้น ลดสารเคมีของ Hg2 + สารละลายเกิดก่อน Hg0 desorption ระยะก๊าซ กลไกปฏิกิริยาที่มีการนำเสนอ การระบุ SO32− และ OH− เป็นผู้บริจาคอิเล็กตรอน เส้นอ้างอิงของผู้แต่ง Hg0 ในความเข้มข้นของ SO32− และ OH− ระบุใบสั่งอ้างอิงที่แรกของปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ ลดความเข้มข้นของ Hg0 ในอากาศไอเสียสำหรับการเพิ่มความเข้มข้น Cl− ย่อย ผลลัพธ์แสดงเนนการพึ่งพาของ Hg0 desorption อุณหภูมิและความเร็วในการกวน ไหลเชิงมวลของ desorbed Hg0 ยังคงคงที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอัตราการไหล aeration จึง แอพลิเคชันของการไหลของอากาศต่ำจะเป็นประโยชน์ในแง่ ของความต้องการพลังงาน และ เพื่อสร้างอ่างล้างจานเข้มข้นสูงสำหรับ Hg ในกระบวนการ ลดความเข้มข้นของ Hg2 + ในน้ำเสียเป็นสัดส่วนเพื่อประหยัดในแง่ของปัจจัยที่ใช้แทนขั้นตอนประมวลผลต่อไป ในที่สุด แนวคิดพัฒนาป้องกันการ desorption Hg สังเกตในระหว่างการบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มความปลอดภัยยั่งยืนและโรงงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้ผงยางเสียและของเสียที่จอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรายแก้วที่ใช้เป็นวัสดุรีไซเคิล ด้วยน้ำคงที่ต่อวัสดุประสานอัตราส่วน (W / B = 0.4) การใช้เถ้าลอยและตะกรันซีเมนต์เป็นวัสดุทดแทน เสียผงยางและของเสียทรายแก้วจอแอลซีดีที่ผ่านหน้าจอขนาดตะแกรง # 30 (0.595 มิลลิเมตร) ถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่มวลร​​วมที่ดีที่ 0%, 5% และ 10% ในการผลิตคอนกรีตรวมน้ำหนักเบา การทดสอบคุณสมบัติที่ได้รับการประมวลผลที่สดใหม่ให้สอดคล้องกับการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต ACI การทดสอบและความทนทานแข็งได้ดำเนินการที่ 7, 28, 56 และ 91 วัน ผลการศึกษาพบว่าตกต่ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยนอกเหนือจากความแตกต่างของวัสดุรีไซเคิล แต่ยังคงพบตกต่ำออกแบบ 150-180 มม คอนกรีตบทความนี้สำรวจปฏิกิริยาของสารปรอท (Hg) สารประกอบในน้ำทิ้งของ desulfurization ก๊าซเปียก (FGD) ในระหว่างขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นแนวคิดสำหรับคายการควบคุมและการตรึงของปรอทจะถูกนำมาใช้ จุดมุ่งหมายคือการสร้างอ่างล้างจานที่มีความเข้มข้นสูงสำหรับปรอทสำหรับการประมวลผลต่อไป การทดลองจะดำเนินการด้วยระบบ FGD ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระดับห้องปฏิบัติการเปียกและดำเนินการชุดที่ชาญฉลาด alkalization เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการรักษาตัวอย่างน้ำเสียสังเคราะห์และจริง โดยการเติมอากาศของของเหลวที่คายควบคุมของปรอทในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการ alkalization บำบัดน้ำเสียถูกเปิดใช้งาน อากาศไอเสียปรอทที่อุดมไปด้วยเป็นผู้กำกับที่เตียงคงถ่านดูดซับ มันแสดงให้เห็นว่าปรอทถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของธาตุ (Hg0) ดังนั้นการลดทางเคมีของสารที่ละลาย Hg2 + จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการคาย Hg0 เฟสก๊าซ กลไกในการเกิดปฏิกิริยาที่มีการเสนอระบุ SO32- และ OH- เป็นผู้บริจาคอิเล็กตรอน พึ่งพาเชิงเส้นของการก่อ Hg0 ใน SO32- และบ่งบอกถึงความเข้มข้นของ OH- อ้างอิงลำดับแรกของปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ การลดความเข้มข้นของ Hg0 ในอากาศไอเสียสำหรับการเพิ่มความเข้มข้นของ Cl- เป็นที่สังเกต ผลที่ได้แสดงการพึ่งพาชี้แจงของคาย Hg0 กับอุณหภูมิและความเร็วในการกวน การไหลของมวลของหลุดออก Hg0 คงที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอัตราการไหลของอากาศ ดังนั้นแอพลิเคชันของฟลักซ์อากาศต่ำจะเป็นประโยชน์ในแง่ของความต้องการพลังงานและเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างอ่างล้างจานที่มีความเข้มข้นสูงสำหรับปรอทในกระบวนการ การลดลงของความเข้มข้นของ Hg2 + ในน้ำเสียเป็นสัดส่วนกับเงินฝากออมทรัพย์ในแง่ของการใช้ตัวแทนทำให้เกิดความวุ่นวายในขั้นตอนดำเนินการต่อไป สุดท้ายแนวคิดการพัฒนาป้องกันไม่ให้คายสังเกตปรอทในระหว่างการบำบัดน้ำเสียและเพิ่มความปลอดภัยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโรงงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้ , ผงยางรถยนต์ขยะและของเสียแสดงผลคริสตัลเหลว ( LCD ) หาดทรายแก้ว เช่น มีการใช้วัสดุรีไซเคิล กับน้ำอัตราส่วนผสมคงที่ ( W / B = 0.4 ) , การใช้เถ้าลอยและตะกรันเหล็กเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ ผงยางขยะและของเสีย LCD หาดทรายแก้วที่ผ่านตะแกรงขนาดหน้าจอ# 30 ( 0.595 มม. ) , ถูกใช้เพื่อแทนที่มวลรวมละเอียดที่ 0 %5% และ 10% ในการผลิตคอนกรีตมวลรวมเบา การทดสอบคุณสมบัติสดถูกประมวลผลตามสัดส่วนผสมของคอนกรีตออกแบบ และการทดสอบความคงทนแข็งจำนวน 7 , 28 , 56 และ 91 วัน ผลการศึกษาพบว่าค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยการเพิ่มประเภทของวัสดุรีไซเคิล แต่ยังได้ออกแบบการยุบตัวของ 150 - 180 มม.คอนกรีตนี้กระดาษศึกษาปฏิกิริยาของสารประกอบปรอทในน้ำทิ้งของเปียกก๊าซ desulfurization ( FGD ) กระบวนการในการบําบัดน้ําเสีย ดังนั้น แนวคิดในการควบคุมการปลดปล่อยการตรึงของปรอทและเป็นที่รู้จัก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มข้นสูงอ่างสำหรับ HG สำหรับการประมวลผลต่อไปการทดลองจะดำเนินการกับการเปียกอย่างต่อเนื่องห้องแล็บขนาดโรงไฟฟ้าระบบและชุดปัญญาดำเนินการ alkalization เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์และตัวอย่างของเสียที่แท้จริงของน้ำ โดยการเติมอากาศของเฟสของเหลวเปิดใช้ควบคุมการปลดปล่อย alkalization HG ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย .โดย HG รวยระบายอากาศเป็นผู้กํากับถ่านกัมมันต์ดูดซับแบบเบด . มันแสดงให้เห็น ว่า จะออกมาในรูปของธาตุปรอท ( hg0 ) ดังนั้น การลดปริมาณสารประกอบทางเคมี hg2 เกิดขึ้นก่อนการ hg0 การคายก๊าซระยะ กลไกในปฏิกิริยานี้ ระบุ so32 −และ OH −เป็นผู้บริจาคอิเล็กตรอนการเชิงเส้นของ hg0 ก่อตัวใน so32 −−และเพื่อการอ้างอิงบ่งชี้แรกของโอ้จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาของ การลดความเข้มข้นของ hg0 ในไอเสียอากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณ Cl − ) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการปลดปล่อยแบบ hg0 ในอุณหภูมิและความเร็วในการกวน มวลการไหลของ hg0 ยังคงคงที่สำหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศดังนั้น การไหลอากาศต่ำจะเป็นประโยชน์ในแง่ของความต้องการพลังงานและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มข้นปรอทในอ่างสำหรับกระบวนการ ลดความเข้มข้นของ hg2 ในน้ำเสียโดยใช้ระบบการประหยัดในแง่ของการตกตะกอน เป็นตัวแทนของขั้นตอนในการประมวลผลต่อไป ในที่สุดแนวคิดการพัฒนาป้องกัน ส่วนปรอทคายในการบำบัดน้ำเสียและเพิ่มความยั่งยืนและความปลอดภัยโรงงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: