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國立臺灣大學 土木工程學研究所 詹穎雯所指導 馬迪祥的 添加二氧化碳於新拌混凝土與氫氧化鈣碳封存技術之研究 (2019),提出co2鋼瓶回收關鍵因素是什麼,來自於全球暖化、碳封存、碳化反應、奈米碳酸鈣、XRD繞射試驗、SEM掃描式電子顯微鏡、TG/DTG熱重分析、FTIR傅立葉紅外光試驗。

而第二篇論文淡江大學 水資源及環境工程學系碩士班 高思懷所指導 左峻宇的 都市垃圾焚化飛灰水洗廢水全回收與模廠試驗之研究 (2019),提出因為有 垃圾焚化飛灰、水萃程序、CO2曝氣、鉛回收、鈣回收、電解的重點而找出了 co2鋼瓶回收的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了co2鋼瓶回收,大家也想知道這些:

添加二氧化碳於新拌混凝土與氫氧化鈣碳封存技術之研究

為了解決co2鋼瓶回收的問題,作者馬迪祥 這樣論述:

近年來,全球暖化的議題持續沸騰,該如何抵抗溫室效應是目前全世界共同面臨的一項課題,其中最為人詬病的二氧化碳排放量是造成全球暖化之主要元兇,舉凡是工廠製程、汽機車運輸、廢氣煙囪......等等行為都是造成現今碳排放量高居不下的原因。而混凝土是建築業常用之原料,由許多能夠碳化之物質所組成,因此若能夠將二氧化碳回收於混凝土製程中,並保有良好之力學行為與耐久性表現,將提供一個有效解決高碳排放量的碳封存方法。本研究共分為兩個部分,第一部份設計不同乾冰佔水泥重之添加量、不同的爐石與飛灰取代率、不同的水膠比之組合來做為試驗變因,乾冰添加量又分為大尺度與小尺度之添加量,主要探討在混凝土的新拌階段添入固態二氧

化碳(CO2)形式的乾冰,使混凝土能與二氧化碳充分地進行碳化反應,避免因為試體表面堆積太多的碳酸鈣(CaCO3)結晶物後,二氧化碳難以進一步地與內部之水泥進行碳化反應。第二部分則是採用氫氧化鈣(CH)作為二氧化碳(CO2)之吸附劑,利用氫氧化鈣與二氧化碳碳化成碳酸鈣之原理來封存二氧化碳,並設計不同的吸附劑佔膠結材重量之比例、不同的爐石取代率,以探討碳化後之碳酸鈣對於水泥砂漿之影響。試驗方法包含巨觀的抗壓強度、劈裂試驗、坍流度、乾燥收縮、硫酸鹽耐久性試驗以及微觀之 SEM 掃描式電子顯微鏡、EDS 元素分析、XRD 繞射試驗、TGA 熱重分析試驗、FTIR 傅立葉紅外光譜試驗。嘗試連結巨觀與微觀

之試驗結果,建立各工程性質間之關聯性,並比較兩種方法的相關參數變化對混凝土吸附二氧化碳效果的影響,並探討兩種方法對二氧化碳封存量之多寡及初步之經濟性評估。

都市垃圾焚化飛灰水洗廢水全回收與模廠試驗之研究

為了解決co2鋼瓶回收的問題,作者左峻宇 這樣論述:

焚化處理為國內目前最主要的廢棄物處理方式,焚化飛灰因含有大量重金屬,被歸類為有害廢棄物,目前多以穩定化或固化後掩埋。根據許多國內外研究及實務經驗,發現飛灰水萃可萃取出大量氯鹽及部分重金屬,對於後續再利用大有助益,因此水洗也已成為許多飛灰安定化之前處理步驟。飛灰水洗液傳統物化處理難度不高,但仍有有害污泥產生,對於掩埋場及水資源不足的台灣,及因應多數焚化廠採廢水零排放設計,飛灰水洗液全回收確實有其必要性。因此本研究秉持循環經濟之想法,對焚化飛灰水洗液零排放全回收進行研究。根據本實驗室過去研究之結果,已成功分別對鈣及鉛進行回收,因此本研究期望能統合過去經驗使最終廢液符合排放標準。水萃液以CO2曝氣

沉降回收Pb,將過濾之重金屬沉降污泥以HCl進行酸萃固液分離後即得到高純度PbCl2,此法預計能以水洗液吸收焚化排放之CO2,達到減碳之效果;經重金屬沉降後之水萃液以石灰蘇打軟化可獲得CaCO3之沉澱物;將鈣回收後之回收水以電解法進行處理,以鐵作為犧牲金屬,預計能獲得FeCl2,以及利用惰性電極,預計產生次氯酸溶液。在CO2曝氣程序中以pH 8.5左右為最佳操作條件,並得到良好的鉛去除效果。以理論蘇打加藥量之Ca去除率為99.6 %。酸萃後汙泥之Pb之重量百分比由1.73 %提升到6.72 %。飛灰水洗液經CO2曝氣沉降重金屬及石灰蘇打軟化法回收Ca後,水質已達放流水標準。回收FeCl2實驗中

,2A條件下水中Fe2+濃度為19.72g/L,電流效率78.60%;10A條件下水中Fe2+濃度為17.00g/L,電流效率67.76%。電解產生次氯酸溶液所建議使用之參數為,電解時間4 hr、電解液氯離子濃度3 %、極板間距1 cm ,電流密度0.13 A/cm2以及蘇打軟化時以理論加藥量處理,可以產生 11,236 mg/L的自由餘氯量。模廠試驗之電解效率良好,自由餘氯濃度所測得之4小時電解效率為76.3 %,自由餘氯濃度約303 mg/L。