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Vol.21 No.2 (2013 년 12 월에 출판)

해외 스포츠.21 No.2 (2013 년 12 월에 출판)
소규모 폐기물 전기 및 전자 장비의 재활용 촉진에 대한 행동
Tomohisa Ohta*
(*도쿄 해외 스포츠 연구 및 계획)

(초록)

휴대 전화 및 개인용 컴퓨터와 같은 소형 폐기물 전기 및 전자 장비에 포함 된 금속 자원의 재활용을 촉진하기 위해 "소형 폐기물 및 전자 장비의 재활용 촉진에 관한 행위"는 2013 년 4 월 1 일 이후로 시행되었습니다. 소규모 폐기물 전기 및 전자 장비의 효율적인 수집 및 재활용을 보장하기 위해 ACT는 (1) 소비자 및 비즈니스 운영자와 같은 적절한 역할 공유에 따라 긍정적 인 참여를 요청합니다. (2) 쓰레기의 정렬 된 컬렉션을 구현하기 위해 문화적으로 정렬 된 소매 업체를 적절히 제조하여 제조업체를 제조하고 (4) 제조업체를 재활용하여 재활용하는 제품을 재활용합니다. 재활용 자원 및 (5) 정부는 자금을 확보하고 교육 및 홍보 활동을 수행합니다. 재활용 격려 측정 측정으로서, 정부 인증 비즈니스 사업자 시스템은 재활용 프로젝트를 긍정적으로 해결하기 위해 설정 될 것입니다. 소규모 폐기물 전기 및 전자 장비의 재활용을 장려하기 위해 광범위한 공개 참여 및 협력도 요구됩니다.

"Tamamura-Machi Clean Center"및 주요 장비 개선 작업의 CO2 감소 효과에 대한 운영 보고서
Nobuo Akae*
(*환경 공학 부서 II)

(초록)

Tamamura-Machi의 폐기물 소각 공장의 주요 장비 개선 작업은 2013 년 3 월에 완료되었습니다.이 개선 작업은 20 년에 걸쳐 운영 된 시설을 개선하고 초기에 의도 한 것보다 고위용 폐기물 조성에 대응 한 시설을 개선하기 위해 설계되었습니다. 기존 시설, 인버터 기반 송풍기 및 고효율 전기 모터보다 낮은 공기 비율 조합을 사용 함으로써이 플랜트는 개선 작업 전과 동일한 폐기물 감염량으로 수행 된 확인 테스트에서 CO2 배출량을 45% 감소 시켰습니다.

폐기물 시설의 호반 에너지 가용성
Ryoji Tani*
(*환경 공학 부서 II)

(초록)

이 시설은 2010 년 1 월 영국으로 전달되는 일반적인 폐기물 발전 시설입니다. 계약 조항에 따라 핸드 오버 후 연간 가용성 테스트가 수행되었습니다. 이 테스트의 패스 기준은 MCR 등가에서 87% 이상의 연간 가용성으로 매우 높았지만 90% 이상의 유리한 테스트 결과를 얻어 테스트를 성공적으로 통과했습니다.

임시 재해 폐기물 소각로 (Soma-City and Shinchi-Machi)에 대한 운영 보고서
Takeo Shimizu*
(*환경 공학 부서 II)

(초록)

2011 년 3 월 11 일 대지진 일본 지진의 지진과 쓰나미에 의해 재난과 쓰나미에 의해 재난이 강화 된 지역에서 엄청난 양의 재난 폐기물이 생성되었습니다.이 보고서는 2012 년 5 월 환경의 사역에서 재건이 발생한 재난 폐기물의 설계 배경과 운영 조건에 대해 설명합니다. 이 시설은 14 번 및 2 개의 소각로에 대해 각각 150 톤/일의 감염 능력을 가지고 있거나, 세련된 스토커 용광로, 그리고 3 번 소각로 또는 회전식 정제 스토커 용광로의 경우 270 톤/일을합니다. 가용성 테스트는 2013 년 2 월에 각 보장 된 성능이 충족되었음을 확인하기 위해 수행되었습니다. 방사성 재료 농도 및 공기 용량 속도 측정을 포함하여 운영 관리가 확실하게 구현되었고 2012 년 운영 서비스가 완료 되었으며이 시설은 2013 년 3 월 말에 완료되었습니다.

태국의 새로운 단일 패스 형 바가스 해고 보일러에 대한 운영 보고서
Masahide Yamashita*,Kosaku Omori*및 Kokichi Kumashiro*
(*에너지 엔지니어링 부서 1)

(초록)

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MSW 소각에서 방사성 세부의 제거 시스템 : T-RECS® (2 차 보고서)
Muneharu Fujikawa*,Takahiro Iwamoto*및 Takashi Kawano*
(*에너지 및 환경 개발 부서)

(초록)

이것은 시립 고형 폐기물 (MSW) 감염의 비산회에서 CE SIUM의 효율적인 제거에 대한 "T-RECS®"시스템에 대한 두 번째 보고서입니다. 세슘 추출 공정에서, 우리는 추출 성에 영향을 미치는 요인으로서 액체-고체 비율, 세척 시간 및 세척 온도를 연구했다. 세슘 농도 공정에서, 분자 인식 흡착제로 플라이 애쉬 세척수를 처리함으로써 얻은 IFA 농축 된 세슘 액체는 제올라이트에 제올라이트의 사용이 제올라이트가있는 플라이 애쉬 세척 세에있는 직접 흡착 세슘으로 감소 될 것임을 확인했다. 우리는 또한 방사성 세부를 함유 한 플라이 애쉬를 처리하기 위해 본격적인 장비를 사용하여 현장 시연 테스트를 수행하고 실험실 규모에 해당하는 성능을 얻었습니다. 최종 배출에 관한 부피 감소 효과의 계산에서, 최대 1,000,000 bq/kg을 집중시킬 때, 기존의 방법과 비교하여 280 배의 부피 감소 효과가 있음을 명확히했다.

MSW 소각 프로세스에서 세슘의 연소 거동
Takashi Kawano*,Taku Iguchi*및 Takayuki Shimaoka **
(** 에너지 및 환경 개발 부서
** Kyushu University 공학부
)

(초록)

폐기물의 유형과 조합 조건에 따라 Cesium이 폐기물에 어떻게 함유 된 지 확인되었습니다. 5 가지 유형의 폐기물 (1. rdf (2typs), 2. 구조 폐기물, 3. rpf, 4. 하수 슬러지)로 구성된 목재 칩을 사용하여 안정적인 세소가 상대 폐기물에 추가 된 다음, 전기 용광로와 스토커 유형을 사용하여 전기 용광로 및 조종사 테스트를 사용하여 조종사 테스트를 사용하여 실험실 테스트로 연소되었으며, 조합에 대한 조합을 확인했습니다 (cesium world worles a a cesium test). 세슘의 양). 결과적으로, 세슘 잔류 속도는 실험실 및 파일럿 테스트 모두에서 연소 폐기물의 유형에 따라 다른 세슘 잔류 속도 (RDF의 경우 5 ~ 20%, 목재 칩의 경우 5 ~ 20%, 목재 칩의 경우 30%, RPF의 경우 30%, 하수 슬러지의 경우 85%)가 다르다는 것을 알게되었습니다.

2 세대 바이오 디젤 연료화 해외 스포츠
-바이오 디젤 생산의 기본 테스트-
Kazuki Hayashi*,Kazuhiro satoh*,Yoshitada Kakuta*
및 Kazuo Nakamura **
(* 에너지 및 환경 개발 부서
** 교토의 고급 과학 해외 스포츠 및 관리 연구소
)

(Abstract)

우리는 "2 세대 바이오 디젤 생산 해외 스포츠"(환경부가 후원하고, "지구 온난화 대책을위한 해외 스포츠 개발 및 경험적 연구 프로젝트")의 연구 개발 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이 프로젝트는 고품질 바이오 디젤 연료를 제조하고 연료 정제 (수소화) 해외 스포츠을 폐기물 식용 오일 연료화 해외 스포츠 (촉매 크래킹)과 결합하여 차량 활용의 호환성을 고정하기위한 것입니다. 2012 년 첫 해에, 연료 제조 및 정제에 대한 기본 테스트가 수행되었으며, 촉진 균열 반응에서 반응 온도와 같은 조건을 제어함으로써 무거운 함량에 대한 균열 증류 액 (광유) 및 70 vol% (85 vol%의 이론적 수율)의 수율을 달성했습니다. 또한, 올레핀은 오일 정제 회사에서 균열 된 증류 물의 수소화에 의해 파라핀으로 전환되었고, 촉매 크래킹을 통해 얻은 오일 정제 회사의 수소화 및 상업적으로 이용 가능한 광유와 동등한 산화 안정성을 갖는 바이오 디젤 연료가 얻어 졌음을 확인했다.

폐기물 소각 시설에서 역 삼투압 막을 사용한 폐수 재활용 시스템 데모
Hidehiro Iwami*
(* 수처리 해외 스포츠)

(초록)

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