奥姆斯特德县位于明尼苏达州东南部,其地质主要为活跃的喀斯特地貌,由碎裂的石灰岩基岩组成,土壤覆盖很少(见图 1-1)。喀斯特地形使地下水容易受到地表水污染。在 20 世纪 80 年代,垃圾处理是社区的热门话题。奥罗诺科垃圾填埋场被列为超级基金清理场。人们越来越担心,由于当地喀斯特地貌的地下裂缝、裂隙、落水洞和管道使地下水容易受到污染,该场址的渗滤液可能会影响饮用水含水层。社区本可以轻松地决定将垃圾运往另一个县或州,但领导者决定寻求更全面的系统和更好的方法来处理固体废物。他们的远见和领导力促成了一个综合固体废物管理系统,其中包括废物转化为能源 (WTE) 设施、回收中心、危险废物处理中心
这项研究是在俄罗斯联合会的28个Arbor Acres Cross(CJSC“家禽农场Orenburgskaya”)上进行的。研究设计包括不同年龄(7、14、28和42天)的四组(n = 7)。在整个实验中使用了标准管理程序。通过乳头饮料提供水。随意提供水和饲料。肉鸡鸡。从0-10、11-20至21-35天提供了开胃饮食,种植者饮食和精加工饮食。饲料成分包括小麦,酒吧,玉米,大豆,大豆粉,葵花籽粉,葵花籽油,石灰石面粉,餐盐,肉粉,氨基酸,氨基酸,维生素和矿物质蛋白(表1)(表1)。
2尽管混凝土不包含二氧化碳,但它可以在称为重碳的过程中吸收来自大气的二氧化碳,这是一种自然过程,当混凝土与空气中的二氧化碳反应时发生。混凝土可以重新吸收的二氧化碳的确切量最多的100%在水泥制造过程中石灰石钙化期间发出的二氧化碳量最多。(这些被称为过程CO2排放,是混凝土体现CO2的60%的原因。)实际碳吸收的量将取决于一系列参数,包括电阻类别,暴露条件,混凝土元件的厚度,回收场景和次要使用。所有混凝土提供的全球碳汇的实际估计值是水泥生产过程中释放的过程二氧化碳排放量的25%。(https://gccassociation.org/essential-concrete/carbon- uttake/#:〜:text = text =%20 exact%20AMENT%20AMING%20of%20CO2,%20EMBODIED%20CO2%20of%20OF%20Concrete。)3参见'排放时间分布,第四页
1.2.3 自治市镇拥有各种文化设施,例如海豚中心、Hippodrome 剧院和蒸汽铁路博物馆,这些设施提高了生活质量,并有助于吸引游客。市区内大量的街道树木和开放空间为该镇增添了独特性和生物多样性,特别是斯凯恩河、科克贝克河和拜代尔贝克河沿岸的绿色走廊。在市区外,镁质石灰岩悬崖形成了自治市镇北部边缘的高地和罕见的生态系统。蒂斯河走廊沿岸形成了美丽、生物多样性和树木繁茂的景观,最近社区种植的林地也为景观增色不少,尤其是在城市边缘。自治市镇拥有各种栖息地和物种,包括一些在地区或国家范围内稀有和/或正在减少的物种,如黑杨和大冠蝾螈。
Dana Biosphere Reserve是约旦最大的自然保护区,以其丰富的生物多样性和令人惊叹的景观而闻名。DANA生物圈保护区保护了320平方公里的异常栖息地。地形从高原到瓦迪阿拉伯的太阳平原下降了1500m,越过四个不同的生物地理区和三个气候区。山区的较高山坡被地中海林地所遮蔽。在他们的脚下,这是阿拉伯沙漠。潜在的地质也有多种多样的花岗岩,石灰石和深红色的砂岩。随着对生态旅游和教育旅行的全球兴趣日益增加,该项目利用了对独特的,以环保的旅行体验的需求不断增长的。保护区的多样化生态系统为教育和研究活动提供了理想的背景,吸引了游客和学生。
随着世界朝着更多的工业领域脱碳,CCS将在减少没有可再生替代方案的各种行业的碳足迹方面发挥至关重要的作用。水泥制造是这样的行业,因为CO 2排放量的三分之一是由石灰石的化学转化造成的,这是水泥制造过程中无法改变的关键步骤。目前在水泥厂上没有商业规模的CCS设施。这项研究中考虑的水泥设施每年发射600,000-750,000吨的CO 2,同时产生800,000 - 1,000,000吨的熟料。本文所述的热量恢复调查是国际CCS知识中心的前可行性研究工作的一部分,旨在改造具有完整规模的水泥生产设施,后燃烧后,基于胺的CO 2捕获系统。
粉末材料的混合是许多行业的关键过程,例如药物,食品,农业和冶金。在冶金炼铁过程中,铁矿石烧结物是用于生产液体熔融铁的主要原材料,是通过铁矿石,通量和燃料的混合物在烧结机中生产的。1,2)在烧结之前,铁矿石的罚款应与焦炭和石灰石混合,然后加入水以改善烧结床的渗透性。颗粒的目的是正确控制颗粒的均匀成分和合适的尺寸。3–5)因此,混合效应在肉芽过程中至关重要,该过程决定了组成和粒度分布,从而影响烧结质的质量。6–8)然而,颗粒系统的流动和混合行为已被证明是令人惊讶的复杂现象,这是容器形状的变化,
摘要:本文致力于纳米改性胶凝复合材料在自清洁建筑材料领域的发展。给出了多元水泥的主要成分,例如超细沸石和石灰石,以及二氧化钛和高岭土添加剂的粒度分布。计算了波特兰水泥和辅助胶凝材料中活性表面的界面度。结果表明,由于协同效应,可以将锐钛矿和金红石混合物包含在胶凝复合材料中以改善自清洁灰泥的性能。采用数学规划法进行实验,研究了二氧化钛和高岭土添加剂对纳米改性多元水泥力学性能的影响。使用 XRD 和 SEM 方法获得的结果表明,在水泥浆体中添加高表面积纳米级 TiO 2 颗粒会导致胶凝基质中形成更致密的微结构。
CCS的最后一步是将CO 2注射到地质形成中以进行长期存储。站点的选择和表征对于项目的整体成功至关重要。co 2通常存储在地面以下几千英尺的深盐水地层中。地层通常由多孔岩石(例如石灰石或砂岩)组成,这些岩石被咸水(盐水)饱和。co 2深入地层中,取代了一些盐水。在某些情况下,有可能使用耗尽的石油和天然气储层进行CO 2存储,或使用捕获的CO 2来增强油回收率(EOR)。这些选项(可在可用)可以降低前期成本,甚至可以通过出售CO 2的EOR来恢复一些成本;但是,重要的是要在整体上权衡这些策略的潜在优势,成本和风险。
