Abstract
Incineration of blood contaminated cotton showed the presence of 8-11 PAHs from the list of 16 priority pollutants with airflow
rate of 1, 2, 3, and 4 L/min in laboratory scale quartz tube vertical incinerator at 700–1,000°C at an interval of 100°C. The
minimum amount of total PAHs was found at 900°C with airflow rate of 4 L/min (647 μg/g) which was 1/3rd the amount at 700°C
with the same airflow rate. The amount of 2A PAHs were found to be lowest at 900°C with airflow rate of 4 L/min while lesser
amount of 2B PAHs were observed at 900 and 1000°C at all airflow rates. However, the lower values of sum total of 2A and 2B
PAHs were at 700-800ºC with airflow rate of 1-4 L/min.
Hospitals are one of the complex institutions which are
frequented by people from every walk of life in the society
without any distinction between age, sex, race and religion.
All of them produce waste which is increasing in its amount
and type due to advances in scientific knowledge, and is
creating its impact (Rao, 1994). The waste generated in
hospitals can be classified into two types based upon health
effects; general waste and infectious waste. The general waste
is similar to the domestic waste and can be directly disposed
off through municipal waste disposal methods. It is the
infectious waste which is of special concern.
In India, any waste, generated during the diagnosis,
treatment or immunization of human beings or animals or in
research activities pertaining thereto or in the production or
testing of biologicals is known as Biomedical Waste and is
classified into 10 categories: human anatomical waste, animal
waste, microbiology and biotechnology waste, waste sharps,
discarded medicines and cytotoxic drugs, soiled waste, solid
waste, liquid waste, incineration ash and chemical waste
(MoEF, 1998). As per the Central Pollution Control Board
regulation, deep burial of this type of waste is not acceptable
for towns or cities above a population of 5 lakhs. The best
solution that is available these days is to incinerate this type
of waste. In this technology, the contents of the yellow bag
[Human Anotomical Waste (Human Tissues, organs, body
parts etc.), Animal Waste (Tissues, organs, body parts,
Carcasses etc.), Microbiology and Bio- technology Waste and
soiled waste (Items contaminated with blood, and body fluids
including cotton, dressing, soiled plaster casts, lines, beddings
etc.)] are incinerated at extremely high temperature (800-
1100ºC). Careless and indiscriminate disposal of the waste by
healthcare establishments and research institutions can
contribute to the spread of serious diseases such as hepatitis,
AIDS (HIV) and swine flu among those who handle it and
also among the general public (Gupta and Bhooj, 2006).
Incineration is an engineered process that employs thermal
decomposition via thermal oxidation at high temperatures
(usually 800°C or greater) to destroy organic fraction of the
waste (Saxena and Jotshi, 1996). Lee and Hoffman (1996)
indicated that hospital waste incineration has potential to be
continuously used in future as it is quite safe method for the
neutralization of toxic and hazardous components of waste. It
is an important and commonly used method for the treatment
of waste due to reduction in both the mass, about 70%, and
volume, about 90%, of waste subjected to final disposal.
Under flame oxidizing conditions, the organic compounds
can be destroyed totally in a few milliseconds (Mukunda,
1989). The important elements are carbon and hydrogen for
fuel and oxygen for oxidizer and the complete products are
CO2 and H2O. But in the real world situation, even under
good combustion conditions, products of incomplete
combustion (PIC) as by-products are emitted. These may be
organic or inorganic in nature. Organic may include
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated
dibenzo dioxins/furans (PCDD/Fs) and polychlorinated
biphenyls (PCBs). In reality, what appears outwardly to be
straightforward, simple combustion process, is actually an
extremely complex one involving thousands of physical and
chemical reactions, reaction kinetics, catalysis, combustion
aerodynamics, and heat transfer. This complexity is further
aggravated by the complex and fluctuating nature of the waste
feed to the process (Zheng, 1997). However, Incineration of
waste does not appear without its own environmental hazards
as it has to be carried out under appropriate thermal
conditions. It has been seen that the residue from hazardous
waste incineration are still hazardous, unless proved
otherwise.
PAHs are two to eight-ring semi-VOCs formed mainly
during incomplete combustion from natural and
anthropogenic sources. Emissions of PAHs from incomplete
combustion are of special environmental concern because of
their possibility of interacting with biological nucleophiles,
such as proteins, inhibiting the regular metabolic functions
of the cells and causing carcinogenesis (Williams, 1990; Lee,
1981; longwell, 1983; Barfnedit et al., 1980). The chronic
exposure to carcinogenic PAHs concomitant with exposures
to multiple chemicals or biological agents in indoor-air
(respirable suspended particulate matter) could be an
attributable risk factor for acute/chronic pulmonary illnesses,
asthma, pulmonary tuberculosis and lung cancer (IARC,
2001).
The US Environmental Protection Agency (US EPA,
1997) has fixed 16 PAHs as priority pollutants. These
compounds are: naphthalene (Nap), acenaphthene (Acp),
acenaphthylene (AcPy), fluorene (Flu), phenanthrene (PA),
anthracene (Ant), fluoranthene (FL), pyrene (Pyr),
benzo[a]anthracene (BaA), chrysene (CHR),
benzo[b]fluoranthene (BbF), benzo[k]fluoranthene (BkF),
benzo[a]pyrene (BaP), benzo(g,h,i)perylene (BghiP),
dibenzo(a,h)anthracene (DBA) and indeno(1,2,3-c,d)pyrene
(IND). BaP, DBA and BaA have been classified as probable
human carcinogens (2A) while BbF, BkF and IND have been
classified as possible human carcinogens (2B) (IARC, 1983;
1987). Nap has been evaluated and reclassified as possible
human carcinogens (IARC, 2002). Moreover, in 2005, the
Joint (Food and Agriculture Organization/World Health
Organization) Expert Committee on Food Additives (JECFA)
and Scientific Committee on Food have classified 16 PAHs as
priority compounds in food (EFSA, 2009). Since some PAHs
are carcinogenic as well as mutagenic so their identification
and minimization are imperative in the combustion process
(Chien and Shih, 2006). The incineration of one component
of yellow bag waste (Blood contaminated cotton) is carried
out at laboratory scale in a specially designed electrically
heated vertical quartz tube incinerator to study the effect of
combustion parameter (temperature and airflow rate) on
PAHs emission.
Wang et al. (2002) conducted laboratory experiments in a
two-stage horizontal muffle furnace to monitor emissions
from batch combustion of polystyrene, a dominant
component of BMW and MSW streams and identified
conditions to minimize them. Levendis et al. (2001) explored PAH and soot emissions from burning components of
surgical gloves and cotton pads in a laboratory scale
horizontal muffle furnace. The batch combustion of shredded
latex gloves in fixed beds resulted in higher magnitude of
PAHs comparable to those emitted from batch combustion of
tire-derived fuel, a little higher than those emitted from batch
combustion of fixed beds of a pulverized, bituminous coal
and soot.
นามธรรม
ฝ้ายพบของ PAHs 8-11 จากรายการของระดับความสำคัญของสารมลพิษที่ 16 กับการไหลของอากาศที่ปนเปื้อนสารเผาเลือด
อัตรา 1, 2, 3 และ 4 L/min ในห้องปฏิบัติการขนาดควอตซ์ท่อแนวตั้งเตาเผาขยะที่ 700-1000 ° C ในช่วงของ 100 องศาเซลเซียส ใน
PAHs รวมจำนวนน้อยที่สุดพบที่ 900° C มีอัตราการไหลของอากาศของ 4 L/min (647 μg/g) ซึ่ง 1/3 ยอดที่ 700° C
อัตราไหลของอากาศเดียวกัน พบยอดเงินของ 2A PAHs จะต่ำสุดที่ 900° C มีอัตราการไหลของอากาศของ 4 L/min ในขณะที่น้อยกว่า
จำนวน 2B PAHs ได้สังเกตที่ 900 และ 1000 ° C ที่อัตราการไหลของอากาศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ค่าต่ำกว่าผลรวมของ 2A และ 2B
PAHs ได้ที่ 700-800ºC กับอัตราไหลของอากาศ 1-4 L/นาที
โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในสถาบันที่ซับซ้อนซึ่ง
มักคนจากทุกเดินชีวิตในสังคม
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา.
ทั้งหมดผลิตขยะที่เพิ่มขึ้นในจำนวนเงิน
และชนิดเนื่องความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มี
สร้างผลกระทบ (ราว 1994) ขยะสร้าง
โรงพยาบาลสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิดตามสุขภาพ
ผล ขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป
คล้ายกับขยะภายในประเทศ และสามารถตัดจำหน่ายได้โดยตรง
ปิดผ่านวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล เป็นการ
ขยะติดเชื้อซึ่งเป็นของพิเศษกังวล
ในอินเดีย การเสีย สร้างขึ้นในระหว่างการวินิจฉัย,
รักษาหรือรับวัคซีน ของมนุษย์หรือสัตว์ หรือใน
วิจัยกิจกรรมเกี่ยวกับจุด หรือ ในการผลิต หรือ
ทดสอบ biologicals เรียกว่าเสียทางชีวการแพทย์ และเป็น
แบ่งเป็น 10 ประเภท: สัตว์เสีย กายวิภาคมนุษย์
เสีย จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพขยะ ขยะ sharps,
ยาถูกละทิ้งและยา cytotoxic, soiled เสีย แข็ง
เสีย น้ำเสีย เถ้าเผา และขยะเคมี
(MoEF, 1998) ตามคณะกรรมการควบคุมมลพิษกลาง
ระเบียบ ลึกฝังพระศพของเสียชนิดนี้จะไม่ยอม
สำหรับเมืองหรือเมืองเหนือประชากร 5 lakhs ดีสุด
ไม่ว่างวันนี้จะ incinerate ชนิดนี้
ของเสีย ในเทคโนโลยี เนื้อหาของถุงสีเหลือง
[เสีย Anotomical มนุษย์ (มนุษย์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย
ส่วน etc.), เสียสัตว์ (เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย ส่วน
ซากฯลฯ), จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพขยะ และ
soiled เสีย (สินค้าปนเปื้อน ด้วยเลือด ของเหลวของร่างกาย
รวมทั้งผ้าฝ้าย น้ำสลัด soiled casts พลาสเตอร์ บรรทัด ห้อง
ฯลฯ)] incinerated ที่อุณหภูมิสูง (800-
1100ºC) กำจัดขยะโดยสะเพร่า และเลือก
สุขภาพสถานประกอบการและสถาบันการวิจัยสามารถ
นำไปสู่การแพร่กระจายของโรคร้ายแรงเช่นตับอักเสบ,
เอดส์ (เอชไอวี) และไข้หวัดระหว่างผู้จัดการ และ
ในหมู่ประชาชนทั่วไป (กุปตาและ Bhooj, 2006) นอกจากนี้ยัง
เผาเป็นกระบวนการออกแบบที่ใช้ความร้อน
แยกส่วนประกอบผ่านการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงความร้อน
(ปกติ 800 ° C หรือมากกว่า) การทำลายเศษอินทรีย์
เสีย (ซสักเสนาและ Jotshi, 1996) ลีและแมน (1996)
ระบุว่า เผาขยะของโรงพยาบาลมีศักยภาพที่จะ
อย่างต่อเนื่องใช้ในอนาคตซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับการ
ปฏิกิริยาสะเทินของส่วนประกอบที่เป็นพิษ และอันตรายของเสีย มัน
เป็นวิธีสำคัญ และใช้กันทั่วไปสำหรับการรักษา
ของเสียเนื่องจากการลดทั้งมวล ประมาณ 70% และ
ปริมาตร ประมาณ 90% ของเสียการกำจัดขั้นสุดท้าย
ภายใต้เงื่อนไข สารอินทรีย์รับอิเล็กตรอนเปลวไฟ
สามารถถูกทำลายโดยสิ้นเชิงในกี่มิลลิวินาที (Mukunda,
1989) องค์ประกอบที่สำคัญคือ คาร์บอนและไฮโดรเจนสำหรับ
น้ำมันเชื้อเพลิงและออกซิเจนสำหรับ oxidizer และผลิตภัณฑ์สมบูรณ์
CO2 และ H2O แต่ ใน สถานการณ์โลก แม้ภายใต้
สันดาปดีเงื่อนไข ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์
สันดาป (PIC) เป็นสินค้าพลอยจะออกมา เหล่านี้อาจ
อินทรีย์ หรืออนินทรีย์ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์อาจรวม
polycyclic หอมไฮโดรคาร์บอน (PAHs), polychlorinated
dibenzo dioxins/furans (PCDD/Fs) และ polychlorinated
biphenyls (PCBs) ในความเป็นจริง สิ่งที่ปรากฏภายนอกให้
กระบวนการเผาไหม้ตรง ง่าย เป็นจริง
หนึ่งมากซับซ้อนเกี่ยวพันทางกายภาพ และ
ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ เร่งปฏิกิริยา เผาไหม้
aerodynamics และถ่ายเทความร้อน ความซับซ้อนจะ
aggravated โดยธรรมชาติซับซ้อน และความของขยะ
เลี้ยงกระบวนการ (เจิ้ง 1997) อย่างไรก็ตาม เผาของ
เสียไม่ปรากฏ โดยไม่มีอันตรายจากสิ่งแวดล้อมของตัวเอง
เนื่องจากมีการดำเนินการภายใต้ความร้อนที่เหมาะสม
เงื่อนไข พบที่ตกค้างจากวัตถุอันตราย
เผาเสียเป็นอันตรายต่อยัง เว้นแต่จะพิสูจน์
มิฉะนั้นการ
PAHs สองถึงแปด - แหวนกึ่ง-VOCs เกิดขึ้นส่วนใหญ่
ระหว่างการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากธรรมชาติ และ
แหล่งที่มาของมนุษย์ ปล่อยของ PAHs จากสมบูรณ์
สันดาปเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ความสามารถโต้ตอบกับชีวภาพ nucleophiles,
เช่นโปรตีน inhibiting ฟังก์ชันเผาผลาญปกติ
ของเซลล์และก่อให้เกิด carcinogenesis (วิลเลียมส์ 1990 ลี,
1981 longwell, 1983 Barfnedit et al., 1980) เรื้อรัง
สัมผัส carcinogenic PAHs ที่มั่นใจกับภาพ
กับสารเคมีหรือตัวแทนทางชีวภาพในอากาศภายในอาคารหลาย
(respirable ระงับฝุ่นเรื่อง) อาจเป็น
รวมปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน/เรื้อรัง,
โรคหอบหืด ระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งปอดและวัณโรค (IARC,
2001) .
ที่เราสิ่งแวดล้อมสำนักงานปกป้อง (เรา EPA,
1997) ได้แก้ไข PAHs 16 เป็นสารมลพิษสำคัญ เหล่านี้
มีสารประกอบ: แนฟทาลีน (Nap) acenaphthene (Acp),
acenaphthylene (AcPy), fluorene (ไข้หวัด), ฟีแนนทรีน (PA),
แอนทราซีน (มด), fluoranthene (FL) ไพรีน (Pyr),
benzo [a] แอนทราซีน (บา), chrysene (CHR),
benzo [b] fluoranthene (เบด), benzo [k] fluoranthene (BkF),
benzo [a] ไพรีน (BaP), benzo (g, h, i) เพอรีลีน (BghiP),
dibenzo (a, h) แอนทราซีน (DBA) และ indeno(1,2,3-c,d)pyrene
(IND) BaP, DBA และบาได้ถูกจัดประเภทเป็นน่า
มนุษย์สารก่อมะเร็ง (2A) ในขณะที่เบด BkF และ IND
จัดเป็นสารก่อมะเร็งมนุษย์ได้ (2B) (IARC, 1983;
1987) ประเมิน และจัดประเภทเป็นแน็ป
มนุษย์สารก่อมะเร็ง (IARC 2002) . Moreover ในปี 2005
ร่วม (อาหารและสุขภาพองค์กร/โลกเกษตร
องค์กร) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในวัตถุเจือปนอาหาร (JECFA)
และคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์อาหารมีจัด PAHs 16 เป็น
สารสำคัญในอาหาร (EFSA, 2009) ตั้งแต่บาง PAHs
เป็น carcinogenic เช่นกันเป็น mutagenic ดังนั้นรหัสของ
และลดภาระความจำเป็นในกระบวนการเผาไหม้
(เจียนและนายสือ 2006) เผาหนึ่งประกอบ
ของถุงสีเหลือง ทำเสีย (เลือดปนเปื้อนฝ้าย)
ออกในระดับห้องปฏิบัติการในการออกแบบมาเป็นพิเศษนวด
กำจัดขยะหลอดควอตซ์แนวตั้งเพื่อศึกษาผลของความร้อน
สันดาปพารามิเตอร์ (อัตราการไหลของอากาศและอุณหภูมิ) บน
PAHs เล็ดรอด
วัง et al. (2002) ดำเนินการปฏิบัติการทดลองในการ
สองแนวนอนเตาเตาเพื่อตรวจสอบปล่อย
จากชุดสันดาปของโฟม เป็นหลัก
ระบุ และส่วนประกอบของ BMW และมูลฝอยกระแส
เงื่อนไขลดให้ Levendis et al. (2001) อุดมปล่อยละและปัญหาเขม่าจากการเผาไหม้ส่วนประกอบของ
ถุงมือผ่าตัดและแผ่นผ้าฝ้ายในระดับห้องปฏิบัติการ
เตาเตาแนวนอน การสันดาปชุดของหยอง
ถุงมือยางในเตียงคงส่งผลให้ขนาดสูงของ
เทียบได้กับผู้ที่ออกจากชุดสันดาปของ PAHs
มายางน้ำมัน สูงน้อยกว่าผู้ที่ออกจากชุด
สันดาปของเตียงถาวรของถ่านหินคลุก บิ
และฟุ้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..

บทคัดย่อ
การเผาของเลือดที่ปนเปื้อนผ้าฝ้ายแสดงให้เห็นว่าการปรากฏตัวของพีเอเอช 8-11 จากรายการ 16 มลพิษความสำคัญกับการไหลเวียนของอากาศ
อัตรา 1, 2, 3, และ 4 ลิตร / นาทีในห้องปฏิบัติการหลอดควอทซ์ขนาดแนวตั้งเตาเผาขยะที่ 700-1,000 ° C ที่ ช่วงเวลา 100 ° C
จำนวนเงินขั้นต่ำจากทั้งหมด PAHs พบที่ 900 ° C ที่มีอัตราการไหลเวียนของอากาศของ 4 ลิตร / นาที (647 ไมโครกรัม / กรัม) ซึ่งเป็น 1/3 ของปริมาณที่ 700 ° C
ที่มีอัตราการไหลเวียนของอากาศเดียวกัน จำนวน 2A PAHs พบว่ามีระดับต่ำสุดที่ 900 ° C ที่มีอัตราการไหลเวียนของอากาศจาก 4 ลิตร / นาทีในขณะที่น้อยกว่า
ปริมาณของ 2B PAHs พบที่ 900 และ 1,000 ° C ที่อัตราการไหลของอากาศทั้งหมด แต่ค่าการลดลงของผลรวม 2A และ 2B
PAHs อยู่ที่700-800ºCที่มีอัตราการไหลเวียนของอากาศ 1-4 ลิตร / นาทีโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่มีความซับซ้อนที่มีการแวะเวียนเข้ามาคนที่มาจากการเดินของชีวิตทุกคนในสังคมได้โดยไม่ต้อง ความแตกต่างระหว่างอายุเพศเชื้อชาติและศาสนาใด ๆทั้งหมดของพวกเขาผลิตของเสียที่จะเพิ่มขึ้นในจำนวนของชนิดและเนื่องจากความก้าวหน้าในความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างผลกระทบ (ราว 1994) ของเสียที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับสุขภาพของผลกระทบ; ขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไปจะคล้ายกับของเสียในประเทศและสามารถกำจัดโดยตรงออกผ่านวิธีการกำจัดขยะเทศบาล มันเป็นขยะติดเชื้อที่มีความกังวลเป็นพิเศษในอินเดียเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวินิจฉัยการรักษาหรือการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์หรือสัตว์หรือในกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นหรือในการผลิตหรือการทดสอบของสารชีวภาพที่เรียกว่าของเสียและชีวการแพทย์ ถูกแบ่งออกเป็น 10 หมวดหมู่: ของเสียของมนุษย์กายวิภาคสัตว์เสียจุลชีววิทยาและของเสียชีวภาพเซียนเสียทิ้งยาพิษและยาเสพติด, สกปรกของเสียที่เป็นของแข็งเสียน้ำเสียเถ้าเผาและของเสียเคมี(MoEF, 1998) เป็นต่อมลพิษกลางคณะกรรมการควบคุมกฎระเบียบที่ฝังศพลึกของประเภทของเสียนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้สำหรับเมืองหรือเมืองเหนือประชากร 5 lakhs ที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในวันนี้คือการเผาประเภทนี้ของเสีย ในเทคโนโลยีนี้เนื้อหาของถุงสีเหลือง[มนุษย์ Anotomical เสีย (มนุษย์เนื้อเยื่ออวัยวะของร่างกายส่วน ฯลฯ ) สัตว์เสีย (เนื้อเยื่ออวัยวะส่วนของร่างกายซาก ฯลฯ ) จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของเสียและเทคโนโลยีเปื้อนของเสีย (รายการที่ปนเปื้อนไปด้วยเลือดและของเหลวในร่างกายรวมทั้งผ้าฝ้ายแต่งตัวเปื้อนปูนบำเหน็จเส้นนอน, ฯลฯ )] มีการเผาที่อุณหภูมิสูงมาก (800 1100ºC) กำจัดประมาทและการพิจารณาของเสียจากสถานประกอบการด้านการรักษาพยาบาลและสถาบันการวิจัยสามารถนำไปสู่การแพร่กระจายของโรคที่รุนแรงเช่นโรคตับอักเสบโรคเอดส์ (HIV) และไข้หวัดหมูในหมู่ผู้ที่จัดการกับมันและยังอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป (แคนด์และ Bhooj 2006) . เตาเผาเป็นกระบวนการออกแบบที่ใช้ความร้อนสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันความร้อนที่อุณหภูมิสูง(ปกติ 800 ° C หรือสูงกว่า) ที่จะทำลายส่วนอินทรีย์ของเสีย (Saxena และ Jotshi, 1996) ลีฮอฟแมน (1996) ชี้ให้เห็นว่าการเผาของเสียที่โรงพยาบาลมีศักยภาพที่จะนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคตมันเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากสำหรับการวางตัวเป็นกลางของส่วนประกอบที่เป็นพิษและของเสียอันตราย มันเป็นวิธีการที่สำคัญและใช้กันทั่วไปสำหรับการรักษาของเสียจากการลดลงทั้งในมวลประมาณ 70% และปริมาณประมาณ 90% ของเสียที่ต้องกำจัดขั้นสุดท้ายภายใต้เงื่อนไขที่ออกซิไดซ์เปลวไฟสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถถูกทำลายได้ ทั้งหมดในไม่กี่มิลลิวินาที (Mukunda, 1989) องค์ประกอบที่สำคัญคือคาร์บอนและไฮโดรเจนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและออกซิเจนสำหรับสันดาปและผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์CO2 และ H2O แต่ในสถานการณ์ที่โลกแห่งความจริงแม้ภายใต้สภาพการเผาไหม้ที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์การเผาไหม้ (PIC) โดยผลิตภัณฑ์จะถูกปล่อยออกมา เหล่านี้อาจเป็นอินทรีย์ในธรรมชาติ อินทรีย์อาจรวมถึงไฮโดรคาร์บอน polycyclic หอม (PAHs) Polychlorinated dibenzo ไดออกซิน / ฟิวแรน (PCDD / Fs) และ polychlorinated biphenyls (PCBs) ในความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏภายนอกจะตรงไปตรงมากระบวนการเผาไหม้ง่ายเป็นจริงหนึ่งซับซ้อนมากที่เกี่ยวข้องกับพันทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้อากาศพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน ความซับซ้อนนี้เพิ่มเติมaggravated โดยธรรมชาติที่ซับซ้อนและผันผวนของเสียอาหารในการประมวลผล (เจิ้งเหอ, 1997) แต่การเผาของเสียที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นโดยไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของตัวเองที่มันจะต้องมีการดำเนินการภายใต้ความร้อนที่เหมาะสมเงื่อนไข มันได้รับการเห็นว่าสารตกค้างที่เป็นอันตรายจากการเผาขยะยังคงเป็นอันตรายเว้นแต่พิสูจน์เป็นอย่างอื่นที่มีพีเอเอช 2-8 แหวนกึ่งสารอินทรีย์ระเหยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากธรรมชาติและแหล่งที่มาของมนุษย์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพีเอเอชที่ไม่สมบูรณ์จากการเผาไหม้มีความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเพราะเป็นไปได้ของการมีปฏิสัมพันธ์กับ nucleophiles ชีวภาพของพวกเขาเช่นโปรตีนยับยั้งการเผาผลาญอาหารฟังก์ชั่นปกติของเซลล์และก่อให้เกิดมะเร็ง (วิลเลียมส์ 1990; ลี1981; Longwell 1983; Barfnedit et al., 1980) เรื้อรังการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งไปด้วยกัน PAHs ที่มีความเสี่ยงต่อสารเคมีหลายหรือตัวแทนทางชีวภาพในร่มอากาศ(สูดเข้าไปอนุภาคแขวนลอย) อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนสำหรับเฉียบพลัน / เรื้อรังโรคปอดโรคหอบหืดวัณโรคปอดและมะเร็งปอด (IARC, 2001) . สหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency US EPA, 1997) ได้กำหนด 16 พีเอเอชเป็นสารมลพิษสำคัญ เหล่านี้เป็นสารประกอบ: เหม็น (NAP), acenaphthene (ACP) acenaphthylene (AcPy), ฟลูออรีน (ไข้หวัดใหญ่), ฟีแนนทรี (PA) แอนทรา (Ant) fluoranthene (FL) ไพรีน (Pyr) สารเบนโซ [] แอนทรา ( BaA) chrysene (CHR), สารเบนโซ [b] fluoranthene (BBF), สารเบนโซ [k] fluoranthene (BkF) สารเบนโซ [] ไพรีน (เบนโซ), สารเบนโซ (G, H, i) perylene (BghiP) dibenzo ( h) แอนทรา (DBA) และ indeno (1,2,3-C, D) ไพรีนส (IND) นาโน, DBA และ BaA ได้รับการจัดเป็นน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (2A) ในขณะที่บินลัดฟ้า, BkF และ IND ได้รับการจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นไปได้ของมนุษย์ (2B) (IARC, 1983; 1987) นอนหลับได้รับการประเมินและจัดประเภทรายการใหม่ที่เป็นไปได้สารก่อมะเร็งในมนุษย์ (IARC, 2002) นอกจากนี้ในปี 2005 ร่วม (องค์การอาหารและเกษตร / อนามัยโลกองค์การ) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในวัตถุเจือปนอาหาร (JECFA) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารได้จัด 16 พีเอเอชเป็นสารประกอบสำคัญในอาหาร (EFSA 2009) ตั้งแต่ PAHs บางอย่างมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับที่เกิดการกลายพันธุ์เพื่อให้ประชาชนของพวกเขาและลดมีความจำเป็นในกระบวนการเผาไหม้(เชียนและน้อง 2006) การเผาส่วนหนึ่งของขยะถุงเหลือง (เลือดที่ปนเปื้อนผ้าฝ้าย) จะดำเนินการออกมาในระดับห้องปฏิบัติการในการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยระบบไฟฟ้าเตาเผาความร้อนหลอดควอทซ์แนวตั้งเพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์การเผาไหม้ (อุณหภูมิและอัตราการไหลเวียนของอากาศ) ที่พีเอเอชปล่อยวังและคณะ . (2002) ดำเนินการทดลองในห้องแล็บในสองขั้นตอนเตาเผาในแนวนอนเพื่อตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชุดของสไตรีนที่โดดเด่นส่วนประกอบของ BMW และขยะลำธารและระบุเงื่อนไขเพื่อลดพวกเขา Levendis และคณะ (2001) การสำรวจ PAH และการปล่อยเขม่าจากส่วนประกอบของการเผาไหม้ถุงมือผ่าตัดและแผ่นผ้าฝ้ายในระดับห้องปฏิบัติการเตาเผาในแนวนอน การเผาไหม้ชุดของหั่นถุงมือยางในเตียงคงส่งผลให้ในขนาดที่สูงขึ้นของพีเอเอชเทียบเคียงได้กับผู้ที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ชุดของยางที่ได้จากน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นเล็กน้อยกว่าที่ปล่อยออกมาจากชุดการเผาไหม้ของเตียงคงที่ของแหลกลาญถ่านหินบิทูมินัและเขม่า
การแปล กรุณารอสักครู่..

การเผาไหม้ของผ้าฝ้ายนามธรรม
เลือดปนเปื้อน พบการปรากฏตัวของ 8-11 PAHs จากรายชื่อ 16 มลพิษสำคัญกับอัตราการไหลอากาศ
1 , 2 , 3 , และ 4 ลิตร / นาที ในระดับห้องปฏิบัติการหลอดควอทซ์แนวตั้งเตาเผาที่ 700 และ 1000 องศา C ในช่วง 100 ° C
ต่ำสุด ปริมาณสารทั้งหมดคือ พบ 900 ° C อัตราการไหลอากาศ 4 ลิตร / นาที ( 647 μกรัม / กรัม ) ซึ่งเป็น 1 / 3 จำนวน 700 องศา C
กับอัตราการไหลของอากาศเดียวกัน จํานวน 2A PAHs พบเป็นต่ำสุดที่ 900 ° C อัตราการไหลอากาศ 4 ลิตร / นาที ในขณะที่น้อยกว่าปริมาณ PAHs ที่พบ
2B ที่ 900 และ 1000 องศา C ที่อัตราการไหลของอากาศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาค่าของผลรวมของ 2a 2b
สารและอยู่ใน 700-800 º C อัตราการไหลอากาศ 1-4 ลิตร / นาที
โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในสถาบันที่
ซับซ้อนfrequented โดยผู้คนจากทุกเดินชีวิตในสังคม
ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา พวกเขาผลิตของเสีย
ทั้งหมดซึ่งจะเพิ่มปริมาณ
และประเภทเนื่องจากความก้าวหน้าในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สร้างผลกระทบ ( ราว พ.ศ. 2537 ) ของเสียที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับสุขภาพผล ขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อขยะทั่วไป
คล้ายกับภายในประเทศและสามารถถูกตรงทิ้ง
ปิดผ่านวิธีการการจัดการมูลฝอยของเทศบาล มันคือ
มูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นกังวลเป็นพิเศษ .
ในอินเดีย มีขยะ สร้างขึ้นในระหว่างการวินิจฉัย การรักษา หรือ
ภูมิคุ้มกันของมนุษย์หรือสัตว์ หรือในกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวกับหรือในนั้น
การผลิต หรือทดสอบทุกอย่างเรียกว่าของเสียชีวการแพทย์และ
แบ่งออกเป็น 10 ประเภท : ของเสียของมนุษย์กายวิภาค , ของเสียจากสัตว์
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพขยะของมีคมของเสีย
ทิ้งยา และพิษยา สกปรก ขยะมูลฝอย
ของเหลวของเสีย ขี้เถ้าเผา และของเสียทางเคมี
( MoEF , 1998 ) ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
กลางการควบคุมฝังลึกของขยะประเภทนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้
สำหรับเมือง หรือเมืองเหนือประชากร 5 lakhs . ดีที่สุด
โซลูชันที่สามารถใช้ได้ในวันนี้คือการเผาขยะประเภทนี้
. ในเทคโนโลยีนี้เนื้อหาของถุงสีเหลือง
[ มนุษย์ anotomical เสีย ( เนื้อเยื่อ , อวัยวะมนุษย์ , ร่างกาย
อะไหล่ ฯลฯ ) , ของเสียจากสัตว์ ( เนื้อเยื่อ อวัยวะ และร่างกายส่วน
ซากฯลฯ )จุลชีววิทยาและชีวเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียและขยะ
( รายการที่ปนเปื้อนด้วยเลือดและของเหลวในร่างกาย
รวมทั้งผ้าฝ้าย , แต่งตัว , เลอะปูนลอกเส้น beddings
ฯลฯ ) จะเผาที่อุณหภูมิสูงมาก ( 800 - 1100 º
c ) ไม่ประมาท และการกำจัดของเสียโดยการดูแลสุขภาพและสถาบันการวิจัยสามารถชมเชย
มีส่วนร่วมในการแพร่กระจายของโรคร้ายแรง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ
โรคเอดส์ ( HIV ) และไข้หวัดหมูในหมู่ผู้ที่จัดการกับมันและ
ยังในหมู่ประชาชนทั่วไป ( Gupta และ bhooj , 2006 ) .
เผาเป็นวิศวกรรมกระบวนการที่ใช้ความร้อนการสลายตัวทางความร้อน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง
( ปกติ 800 °องศาเซลเซียส หรือ มากกว่า ) ที่จะทำลายเศษอินทรีย์ของ
เสีย ( และบริการ jotshi , 1996 )ลีและฮอฟแมน ( 1996 ) พบว่า การเผาขยะในโรงพยาบาล
มีศักยภาพที่จะใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับการวางตัวเป็นกลางของพิษและของเสียอันตราย
ชิ้นส่วนของขยะ มันคือที่สำคัญและใช้บ่อย
วิธีการรักษาเสียเนื่องจากการลดลงทั้งมวล ประมาณ 70% และ
ปริมาณประมาณ 90% ของขยะต้องทิ้ง
สุดท้ายภายใต้เปลวไฟสภาวะออกซิไดซ์ , สารอินทรีย์
สามารถถูกทำลายโดยสิ้นเชิงในไม่กี่มิลลิวินาที ( mukunda
, 1989 ) องค์ประกอบที่สำคัญมีคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนสำหรับ
เชื้อเพลิงและการสันดาปและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์จะ
CO2 และ H2O แต่ในสถานการณ์จริงของโลก แม้ภายใต้สภาวะการเผาไหม้ที่ดี
ผลิตภัณฑ์ของการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ( รูป ) เป็นผลพลอยได้ที่ถูกปล่อยออกมา เหล่านี้อาจเป็น
อินทรีย์หรืออนินทรีย์ในธรรมชาติ อินทรีย์อาจรวมถึง
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ( พีเอเอช ) , โพลีคลอริ
dibenzo ได ซิน / ฟิวแรน ( พีซีดีดี / FS ) และโพลีคลอริ
biphenyls ( PCBs ) ในความเป็นจริง , สิ่งที่ปรากฏภายนอกเป็น
ตรงไปตรงมา กระบวนการเผาไหม้ง่ายเป็นจริง
ซับซ้อนมากที่เกี่ยวข้องกับหลายพันทางกายภาพและ
เคมีปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาการเผาไหม้
, ,อากาศพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อน ความซับซ้อนนี้ต่อไป
aggravated โดยที่ซับซ้อนและมีความผันผวนของธรรมชาติของเสีย
ป้อนกระบวนการ ( เจิ้ง , 1997 ) อย่างไรก็ตาม การเผาไหม้ของขยะไม่ปรากฏ
ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของมันเองเป็นจะดำเนินการภายใต้สภาวะความร้อน
เหมาะสม มันได้ถูกเห็นว่า ที่เหลือจากการเผาของเสียอันตราย
ยังอันตรายเว้นแต่พิสูจน์
สารอย่างอื่น สองถึงแปดแหวนกึ่งสารที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
ช่วงการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากธรรมชาติและแหล่งที่มาของมนุษย์ . การปล่อยสารจากการเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมพิเศษ เพราะความเป็นไปได้ของการมีปฏิสัมพันธ์กับ nucleophiles ชีวภาพ
เช่นโปรตีนยับยั้งการสลาย
ฟังก์ชั่นปกติของเซลล์ และก่อให้เกิดมะเร็ง ( Williams , 1990 ; ลี
1981 ; Longwell , 1983 ; barfnedit et al . , 1980 ) การเปิดรับเรื้อรังจะเกิดสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนด้วยย
กับสารเคมีหรือสารชีวภาพในหลาย
อากาศ ( หายใจฝุ่น ) อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจาก
เฉียบพลัน / เรื้อรังปอดโรค
หืดวัณโรคและมะเร็งปอด ( ร่วมกับ
, 2001 ) สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ ( US EPA
1997 ) มีการแก้ไข 16 PAHs เป็นมลพิษที่สำคัญ สารประกอบเหล่านี้
: แนพทาลีน ( NAP ) , แนพ ( ACP ) ,
อะซีแนปทิลลีน ( เจลปรับอากาศ ) ( ไข้หวัด ) , ฟลูออรีน ฟีแนนทรีน ( PA ) ,
แอนทราซีน ( มด ) , อะโครโพลิส ( FL ) , เบนโซไพรีน ( pyr )
[ ] แอนทราซีน ( BAA ) chrysene ( CHR )
เบนโซ [ b ] อะโครโพลิส ( BBF )เบนโซ [ K ] อะโครโพลิส ( BKF )
[ ] , เบนโซไพรีน ( BAP ) , เบนโซ ( G , H , I ) เพอรีลีน ( bghip )
dibenzo ( , H ) แอนทราซีน ( DBA ) และ indeno ( 1,2,3-c , D ) ไพรีน
( IND ) และ BAP dBA ซึ่งได้รับการจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ น่าจะเป็น
( 2A ) ในขณะที่ BBF BKF และ Ind , ได้รับการจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
เป็นไปได้ ( 2B ) ( ร่วมกับ , 1983 ;
, 1987 ) งีบได้ประเมินและเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้รับการจัดประเภทใหม่ ( ร่วมกับ
,2002 ) นอกจากนี้ ในปี 2005
ร่วม ( องค์การอาหารและเกษตร / องค์การอนามัยโลก
) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ( jecfa )
ทางวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการอาหาร จัดเป็นสารประกอบ PAHs 16
ความสำคัญในอาหาร ( efsa , 2009 ) เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็งพีเอเอช
ตลอดจนวิธีการของพวกเขาและการเป็นแล้ว
( ขวางในกระบวนการเผาไหม้ และ ฉีเจียน ,2006 ) การเผาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
ของเสียกระเป๋าสีเหลือง ( เลือดปนเปื้อนฝ้าย ) อุ้ม
ที่ห้องปฏิบัติการในออกแบบมาเป็นพิเศษ
อุ่นหลอดควอทซ์แนวตั้งเตาเผาไฟฟ้าเพื่อศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์การเผาไหม้
( อุณหภูมิและอัตราการไหลอากาศและมลพิษ )
.
Wang et al . ( 2545 ) ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการใน
เตาเผาแบบแนวนอนเพื่อตรวจสอบการปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้ชุด
โพลีสไตรีน , เด่น
ส่วนประกอบของ BMW และขยะลำธารและระบุ
เงื่อนไขเพื่อลดพวกเขา levendis et al . ( 2001 ) และสำรวจป่าเขม่าจากการเผาไหม้ของก๊าซส่วนประกอบ
ถุงมือผ่าตัดและผ้าฝ้ายในระดับห้องปฏิบัติการ
แนวนอน เตาเผา . ชุดหยอง
การเผาไหม้ยางถุงมือถาวร ส่งผลให้ขนาดของเตียงสูง
พีเอเอช เปรียบเทียบกับที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ชุดยางสูงกว่าเล็กน้อยกว่าที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ชุด
ซ่อมเตียงของบดถ่านหินบิทูมินัส และเขม่า
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
