(초록)
머큐리에 관한 미나마타 협약은 2013 년 일본 쿠마모토에서 채택되어 수은에 의한 건강 손상과 환경 오염의 세계적인 위험을 줄이기 위해 채택되었습니다. 일본의 수은 배출량은 2016 년 전 세계 23 파티로서 컨벤션을 급진적으로 급진적으로 발전 시켰으며, 세계 배출량의 약 1%만큼 작습니다. 그러나 과거의 건강 손상 및 환경 오염 분야의 경험을 감안할 때 일본은 세계의 수은 배출을 줄이기 위해 특별한 처리가 필요한 산업 폐기물로 수은과 새로 지정된 새로 지정된 폐기물의 대기 방출에 대한 국내 규정을 추가로 설정했습니다. 일본은 또한 다음과 같이 수은 배출량을 줄이는 데 주도권을 행사하고있다 : 수은에 관한 미나 미타 협약의 요구 사항보다 높은 규제 수은의 수입 및 수출을 금지했다. 일정에 앞서 수은의 사용 및 생산에 대한 시작 규정; 그리고 자발적으로 수은 배출을 줄이기 위해 대기 배출을 위해 공식적으로 규제되지 않은 일부 철강 및 철강 제조 시설을 요청합니다.
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매일 170 톤의 소각로 처리는 2016 년 3 월 Shimonoseki City의 Okuyama Factory, Environment Division에 설치되었습니다. 우리는이 새로운 소각로가 매일 220 톤을 대체하여 1987 년에 제작 한 2220 톤을 대체하기 위해이 새로운 소각로 처리를 건설했습니다. 현재 시설과 호환됩니다. 비 촉매 탈환 시스템과 관련하여, 암모늄 가스를 압축 공기와 혼합하고이를 소각로로 스프레이하는 시스템은 탈질의 안정적인 제어를 가능하게한다. 고효율 폐기물 발전과 관련하여, 저온 촉매 및 기타 조치의 사용은 발전 효율의 20% 이상을 달성했으며, 이는 15.5% 이상인 고효율 폐기물 발전 시설이어야합니다. 현재 시설과의 호환성과 관련하여,이 시설은 하루에 180 톤을 처리하는 다른 제조업체의 소각로 옆에 건설되었습니다. 이 시설은 독립적 인 구조를 사용하여 건설되어 건물 표준 법에 따라 현재 소각로의 확장으로 간주되지 않으면 서 두 소각로를 기능적으로 연결합니다. 성능 테스트 결과는 모든 카테고리의 보장 된 성능 값을 충족했습니다.
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Kurume City Miyanojin Clean Center는 2016 년 6 월에 건설되었습니다.이 센터는 인프라 시설과 분쇄 및 분류 시설을 포함하는 폐기물 발전소, CAN, BINS, PET 병 및 플라스틱 용기 및 환경 교육을위한 중간 처리를위한 재활용 공장으로 구성되어 있습니다. 오염 방지 표준보다 엄격한 독립적 인 운영 표준은 인프라 시설 운영을 위해 설정됩니다. 건설 후 및 시설을 고객에게 양도하기 전에 실적 테스트는 모든 범주에서 표준을 충족시키는 결과를 얻었습니다. 이 보고서는 플라이 애쉬 순환 시스템 운영 및이 시설의 특성 인 고효율 폐기물 전력 생성 전송 및 결과 전이 전에 수행 된 성능 테스트 결과를 설명합니다.
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Marusan Paper Mfg Co., Ltd.는 카드 보드와 같은 논문을 재사용하는 종이 제작 회사입니다. 후쿠시마에서 반세기 이상 운영되어 왔습니다. 이 회사는 생산 시설을 갱신하여 에너지와 자원을 절약하기 위해 더 얇고 고품질의베이스 보드 시트를 만들기 위해 생산 시설을 갱신함으로써 후쿠시마의 회복 및 복원에서 주도적 인 역할을하고 있습니다. 우리는 2016 년 1 월에 공장에서 생성 된 폐기물을 효과적으로 사용하기 위해이 회사에 감염 공장을 전달했습니다.이 보고서는이 플랜트의 구조와 성능 검증 범주를 충족시키는 시험 실행의 결과를 설명합니다.
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Kumamoto City의 Tobu Wastewater 처리장에 건설 된 본격적인 고정 베드 유형 Anammox 프로세스 시범 플랜트 사용,이 과정의 추가 비용 절감 (하수 첨단 스포츠 토토 베트맨 프로젝트의 역동적 인 접근법) (2012-201)의 B-Dash가 완료된 후에이 프로세스의 추가 비용 절감이 고려되고 있습니다 (2012-2013). 2015 년의 수술은 질산 탱크의 수온을 일반적인 35 ℃에서 30 ℃로 낮추어 약 5 개월 동안 지속적인 작동이었습니다. 이 작업은 평소와 같이 질산 탱크와 아나 모스 탱크의 안정적인 작동을 성공적으로 유지했습니다. 80% 이상의 질소 제거 효율도 전체 과정에서 얻어졌으며, 이는 안정적인 치료 성능을 나타냅니다. 또한, 5 개월 동안 약 4 개월 동안 탈수기의 작동 상태를 기반으로 주말 동안 운영을 중지하여 중지 및 레스트 작업을 수행했습니다. 이 작업은 치료 성능에 영향을 미치지 않았으며,이 기간 동안 안정적으로 유지되었습니다.
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저자는 소각로의 출구에 레이저 가스 분석기를 설치하여 폐기물에서 혼합 성분 (C 및 H)의 실시간 계산을위한 시스템을 개발했습니다. 이 계산 시스템은 연속 측정 및 계산을 통해 얻은 CO2 농도를 통해 얻은 연도 가스의 H2O 및 O2 농도를 사용합니다. 또한, 실제 측스포츠 토토 베트맨다 약 4 분 앞서 경제의 변동이 성공적으로 확인 된 폐기물의 계산 된 더 낮은 가열 값에 기초한 보일러 증발 속도의 추정. 보일러 경제율의 추정이 자동 조합 제어에 적용될 때, 보일러 경제율의 실제 측정의 표준 편차는 제어 값의 1.21%가되었으며, 이는 현재 자동 조합 제어 시스템의 3 분의 1 미만을 의미합니다. 또한, 소각로의 출구에서 O2 농도의 변동과 스택에서의 연도 가스의 유량은 현재 자동 조합 제어의 약 절반이되었다. 발전량은 또한 약 1 %만큼 향상되었으며 TG 우회 증기 유량의 억제는 약 0.5 % 전력 생성에 해당합니다.
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