回收工艺评价论文-王珏

回收工艺评价论文-王珏

导读:本文包含了回收工艺评价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:中国金属学会,设备成套,烧结矿,人造富矿

回收工艺评价论文文献综述

[1](2016)在《中国金属学会助力天津冶金产业发展系列活动——中国金属学会在天津召开烧结矿节能环保、显热回收、竖冷窑工艺及设备成套技术专家评价会》一文中研究指出2016年7月15日,中国金属学会在天津组织召开天津天丰钢铁股份有限公司烧结矿节能环保、显热回收、竖冷窑工艺及设备成套技术专家评价会。中国工程院殷瑞钰院士任评价委员会主任,东北大学蔡九菊教授任委员会副主任,中国金属学会常务副理事长王天义专家、济钢温燕明专家、中冶集团韩国瑞专家、陈乙元专家、河钢苏福源专家任评价委员会委员。评价会由中国工程院殷瑞钰院士主持,天津天丰钢铁股份有限公司董事长苗振(本文来源于《天津冶金》期刊2016年05期)

李靖,华林,郭巍,秦训鹏[2](2015)在《退役乘用车回收拆解与资源化工艺流程评价分析》一文中研究指出在现有报废汽车回收拆解技术和产品的基础上,为了充分利用退役乘用车报废资源,文章设计了符合中国国情的退役乘用车回收拆解与资源化工艺流程,从经济性和环境影响性的角度,建立了综合评价模型,对设计的回收拆解与资源化工艺流程进行了综合评价分析,并结合具体实例对该评价模型的运用加以说明。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2015年06期)

王珏[3](2015)在《回收炼厂干气中高浓度C2工艺开发及经济性评价》一文中研究指出炼厂干气主要是催化裂化、延迟焦化等过程中产生的气体,其中催化裂化的产率最高,产量最大。干气的主要成分包括氢气、氮气、氧气、甲烷、乙烷、乙烯等。在传统原油加工中,干气常常作为燃料并入火炬管网,造成了资源的很大浪费。本文首先对现有的干气回收C2的工艺方法进行了介绍,确立了流程模拟的边界条件以及经济性评价方法,进而分别比较了深冷法和吸收法的年平均费用。对于深冷分离方法,本文建立了深冷法回收炼厂干气中C2的流程模拟,并对其合适的操作压力进行了分析。接着,将深冷回收干气中的C2与深冷分离裂解气中C2进行了比较。对于吸收分离方法,本文分析了现有吸收法分离C2的优势和存在的问题,提出了一种回收高纯度C2的叁塔流程,并分析了分别采用C4、C5、C6作为吸收剂时能耗最低流程的操作参数,包括吸收温度、吸收压力、吸收剂流量、吸收塔理论板数、解吸塔理论板数、精馏塔理论板数等;然后比较了叁种吸收剂的效果和能耗情况,发现C5要优于其他两种吸收剂。接下来以C5吸收为例,对吸收温度、吸收压力以及吸收剂流量进行了正交分析,确定了这叁个主要操作参数对于回收率以及能耗的影响大小顺序。在优化了吸收法的操作条件后,对吸收法和深冷法进行了经济性比较,发现吸收法的年平均费用比深冷法高约3%。本文还阐述了水合-吸收法耦合法回收干气中高纯度C2的基本概念,建立了水合反应器的热力学平衡模型,并且用Aspen Custom Modeler进行了编程和验证。结果表明水合反应器的模拟结果与文献报道值比较接近。在此基础上建立了水合-吸收法回收干气中C2的基本流程。(本文来源于《天津大学》期刊2015-06-01)

胡海娟[4](2015)在《废弃液晶显示屏回收工艺综合评价方法研究》一文中研究指出据相关研究表明,在未来的十年里,我国废弃电子电器的数量将增加2--4倍,而其中70%为平板电视、台式电脑和便携式电脑,作为其核心组件的液晶显示屏的废弃情况也因此得到了越来越多的关注。国内已有相关机构对废弃液晶显示屏的回收机理进行了研究,并提出了一些回收方法,但目前尚缺乏一套科学、客观的评价规则来评估这些回收工艺。为此,本文基于目前国际上应用广泛的环境评价方法一生命周期评价法,提出一套应用于废弃液晶显示屏回收工艺的综合评价体系。论文首先阐述了生命周期评价方法的理论和模型,针对我国实际情况,分别从环境影响类型分类、建模方式和权重确定方法叁个层面,详细论述了CML2001、Ecoindicator以及EDIP97叁种常用环境评价体系之间的异同点,为废弃液晶显示屏的回收工艺评价奠定了基础。将废弃液晶显示屏的回收工艺划分为经济性、环境性和技术性叁个属性。经济性主要以生产成本和收益为目标进行考虑,并提出费用一效益比等经济性指标作为衡量标准。环境性则采用生命周期评价方法对废弃液晶显示屏的回收过程进行环境影响评价。技术性主要从宏观和微观两方面进行考虑,宏观方面采用柯布—道格拉斯函数,分析影响回收技术水平的相关因素,以资本输入效率、人均产出效率以及相对应的弹性系数作为衡量指标,而微观方面则从废弃液晶显示屏的价值回收率进行衡量。最后采用层次分析法,对现有的液晶显示屏回收工艺进行综合评价,其中权重的设计创造性地采用了简单有效的叁标度法,从而筛选出适于工业化的回收工艺。基于新的评价体系对现有废弃液晶显示屏的回收工艺进行了综合评价。废弃液晶显示屏的回收主要包括液晶的提取、稀贵金属铟的富集和玻璃基板的再资源化等。其中液晶的提取可用超临界法或有机溶剂溶解—蒸馏法,金属铟的富集可用酸浸—蒸馏法,去除铟后的玻璃基板可以作为添加料掺入玻璃原料中。综合评价结果表明:(1)对液晶屏进行材料回收时的环境属性优于对液晶屏整体进行简单的焚烧;(2)超临界法回收液晶的综合评价结果优于蒸馏法,所以更具实用价值;(3)液晶的提取和金属铟的富集均会带来酸化效应和温室气体,主要是由于有机溶剂与酸、碱等溶液的使用,因此应考虑如何提高溶剂的循环利用并做好回收工作。为了使得到的评估结果更好地服务于实际场景并可根据具体的市场情况进行调整,提出了基于模糊贝叶斯函数的优化决策模型。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2015-04-01)

黎桉安,魏霞,刘延东,魏超,姬冠华[5](2014)在《凝结水回收装置工艺改造及效果评价》一文中研究指出榆林天然气处理厂凝结水回收装置在运行中凝结水回水温度过高。凝结水回收装置在高温水中长期运转,装置极易汽化,机泵故障频发,造成凝结水利用率低,污水处理量大等问题,严重影响水系统的正常运行。通过分析研究,进行数字化改造和工艺改造,解决现存问题,保证水系统安全平稳运行。(本文来源于《石油化工应用》期刊2014年03期)

肖礼菁[6](2013)在《钨矿资源综合回收工艺的技术经济评价研究》一文中研究指出我国是一个钨资源大国,脉钨矿资源尤为丰富。近年,“采富弃贫、采易弃难”的现象屡禁不止,已造成了我国黑钨矿资源的日益枯竭,贫、细、杂的难选性钨矿资源所占开采比例日益增大。再加上,我国一贯沿用传统钨选矿工艺,它只解决了对主矿物的回收问题,对回收伴生组分的适应性较差,最终造成我国钨矿资源综合回收利用水平整体比较低下,伴生资源的浪费非常严重。因此,为了改善我国钨资源综合回收利用现状,本课题围绕“如何完善我国钨矿资源综合回收工艺,以充分发挥钨矿资源综合利用价值”这一问题为根本出发点,立足于技术经济学角度,旨在研究构建出一套钨矿资源综合回收工艺的技术经济评价体系,为择取或优化我国钨矿资源综合回收工艺提供有力依据。本课题主要展开了如下工作:1)从技术性与经济性两方面分析了我国钨矿资源综合回收工艺的主要影响因素;2)研究建立我国钨矿资源综合回收工艺的技术经济评价模型;3)通过实例验证已建模型的实效性。最终,研究结果表明:1)我国钨矿资源综合回收工艺的主要技术影响因素有预富集程度、磨矿粒度、工艺流程结构、浮选药剂制度、选矿技术操作管理与环境污染程度,且主要经济影响因素有采矿贫损率、选矿产品组合、磨矿成本与环境治理成本;2)钨矿资源综合回收工艺是否具备先进性、高效性,应先通过采选综合回收利用程度与采选盈利能力两方面协同分析、评价,两者的有机结合可为工艺方案的选择或优化提供有力的评判依据;在确定采选工艺方案后,再采用钨矿石综合利用程度进行最终评价。采选综合回收利用程度强调的是主、共、伴生组分转化为精矿产品的利用程度,其系数数学表达式为:采选盈利能力可通过采选过程中产生的年净利润来反映,其数学表达式为:钨矿石综合利用程度阐述的是钨矿石最终转化为精矿产品与作为填充料、建筑材料等被利用的程度,其评价模型的表达式为:3)通过实例验证表明,采选综合回收利用程度、采选盈利能力的协同分析、比较,可充分论证钨矿资源综合回收工艺方案优化前后是否具备技术经济合理性,钨矿石的综合利用程度可反映钨矿山的整体综合利用水平,叁者有机构成了钨矿资源综合回收工艺选择或优化的完整评价体系。(本文来源于《江西理工大学》期刊2013-06-01)

叶石柱[7](2012)在《废旧家电回收处理工艺过程及环境因子评价研究》一文中研究指出随着信息技术的飞速发展,电子产品的更新换代的速度越来越快,废旧家电回收处理的问题接踵而至。世界各国纷纷立法,在电子行业推行生产者责任延伸制,将产品责任延伸至废弃后的回收处理阶段。在资源、环境、国际竞争等多重压力下,我国政府和企业也开始重视废旧家电的回收管理工作。但是,由于经济、文化等多种因素的影响,我国的废旧家电回收管理工作开展并不顺利。为了解决这个问题,需要深入分析废旧家电回收管理体系的结构,识别我国现有体系存在的问题,寻找可行的解决办法,为我国政府和企业开展废旧家电的回收管理提供决策参考。大量废旧家电产品的不当处理,会增加自然资源的消耗,恶化自然环境,多国政府和组织在此领域展开了较为深入的研究。中国废旧家电拥有量位于世界前列,但回收处理规模较小,工艺技术较为落后,造成环境污染严重,且规模较大的回收企业还存在货源严重不足的现象,因此,迫切需要建立高效的废旧家电回收处理系统。本文分析了国外废旧家电回收处理体系及其成功经验,结合我国国情的实际,开展了对废旧家电回收系统及其处理工艺流程的研究。对产品采用不同的回收策略进行分析,确定各类产品回收处理模块,然后从回收的叁个阶段分别进行研究,确定工艺技术及其处理流程,规划回收工艺。本文从废旧家电回收处理过程环境负荷和资源利用的角度出发,以生命周期评价为工具,按照生命周期评价流程,即:确定目标、界定范围、分析资源能源消耗和污染排放清单、对数据进行影响分类与特征化处理、确定指标权重及综合评价等,构建了废旧家电回收处理模式的环境因子评价模型。(本文来源于《西北师范大学》期刊2012-05-01)

李英顺,路迈西,胡华龙,罗庆明,温雪峰[8](2009)在《生命周期评价在铜渣回收工艺中的应用前景》一文中研究指出生命周期评价是判断生产工艺是否真正属于清洁生产范畴的基本方法,为了对铜渣回收工艺的清洁生产评价提供依据,有必要对铜渣回收工艺进行生命周期评价。据此对国内铜渣的回收现状和对钢铁、锌、镁、铬渣、再生铜和电解铜的生产工艺生命周期评价现状进行研究。研究表明:用统计方法和SimaPro7.1软件,通过Eco-indicator99生态指数法,对铜渣回收工艺进行生命周期评价有很好的应用前景。(本文来源于《环境工程》期刊2009年01期)

陈鹏,刘光复,刘志峰[9](2007)在《机电产品回收工艺路径综合评价模型研究》一文中研究指出文中从机电产品回收工艺路径综合评价的重要性和现实情况入手,提出了产品回收工艺路径评价指标体系,详细论述了层次分析法在机电产品回收工艺路径优化设计质量定量评价中的应用步骤,并以冰箱回收为例验证了该评价模型的可行性,为回收企业决策提供重要依据。(本文来源于《机械工程师》期刊2007年09期)

杨永,程光旭,支红利,杨宝江,赵勇[10](2004)在《烟气能量回收系统故障树模型及操作工艺失常状态模糊评价》一文中研究指出分析了催化裂化烟气能量回收系统操作工艺失常状态的影响因素,建立了故障树模型;运用现场故障调查的实际数据,采用模糊评定方法,对能量回收系统工艺失常状态进行了定量分析,确定了影响系统长周期运行的关键因素及失效机理,为催化裂化装置安全可靠运行提供理论指导。(本文来源于《炼油技术与工程》期刊2004年03期)

回收工艺评价论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在现有报废汽车回收拆解技术和产品的基础上,为了充分利用退役乘用车报废资源,文章设计了符合中国国情的退役乘用车回收拆解与资源化工艺流程,从经济性和环境影响性的角度,建立了综合评价模型,对设计的回收拆解与资源化工艺流程进行了综合评价分析,并结合具体实例对该评价模型的运用加以说明。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

回收工艺评价论文参考文献

[1]..中国金属学会助力天津冶金产业发展系列活动——中国金属学会在天津召开烧结矿节能环保、显热回收、竖冷窑工艺及设备成套技术专家评价会[J].天津冶金.2016

[2].李靖,华林,郭巍,秦训鹏.退役乘用车回收拆解与资源化工艺流程评价分析[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2015

[3].王珏.回收炼厂干气中高浓度C2工艺开发及经济性评价[D].天津大学.2015

[4].胡海娟.废弃液晶显示屏回收工艺综合评价方法研究[D].合肥工业大学.2015

[5].黎桉安,魏霞,刘延东,魏超,姬冠华.凝结水回收装置工艺改造及效果评价[J].石油化工应用.2014

[6].肖礼菁.钨矿资源综合回收工艺的技术经济评价研究[D].江西理工大学.2013

[7].叶石柱.废旧家电回收处理工艺过程及环境因子评价研究[D].西北师范大学.2012

[8].李英顺,路迈西,胡华龙,罗庆明,温雪峰.生命周期评价在铜渣回收工艺中的应用前景[J].环境工程.2009

[9].陈鹏,刘光复,刘志峰.机电产品回收工艺路径综合评价模型研究[J].机械工程师.2007

[10].杨永,程光旭,支红利,杨宝江,赵勇.烟气能量回收系统故障树模型及操作工艺失常状态模糊评价[J].炼油技术与工程.2004

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