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另外網站廢棄物資源循環再利用方式與管理也說明:應用資源化技術從事資源化者。 ... 中央主管機關之規定,事業廢棄物清理方式有再利用、自行清 ... 晶、植物性中藥渣、氟化鈣污泥、廢人造纖維、紡織殘料、植.

國立宜蘭大學 綠色科技學程碩士在職專班 林凱隆所指導 謝集業的 事業廢棄物取礦作為替代原料共燒水泥之實廠驗證研究 (2021),提出氟 化 鈣 污 泥 廢棄物代碼關鍵因素是什麼,來自於廢棄物取礦、替代水泥原料、混摻共燒、水泥實廠驗證。

而第二篇論文國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系碩士班 張坤森所指導 林珮琪的 回收廢牡蠣殼製備輕質玻璃與微晶玻璃之資材化研究 (2018),提出因為有 牡蠣殼、廢玻璃、輕質玻璃、微晶玻璃的重點而找出了 氟 化 鈣 污 泥 廢棄物代碼的解答。

最後網站經濟部公告「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」修正草案則補充:修正條文第十七條) 八、配合「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」立法, ... 編號四十七、植物性中藥渣」、 「編號四十八、氟化鈣污泥」、「編號四十 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了氟 化 鈣 污 泥 廢棄物代碼,大家也想知道這些:

事業廢棄物取礦作為替代原料共燒水泥之實廠驗證研究

為了解決氟 化 鈣 污 泥 廢棄物代碼的問題,作者謝集業 這樣論述:

本研究係實廠揀選垃圾焚化廠之焚化再生粒料及水洗焚化飛灰、半導體業之氟化鈣污泥、煉鋼廠氣冷高爐石、及電廠煤灰渣等事業廢棄物予以部分替代原礦材料混摻後,按照水泥生料配料比的熟料特性參數如石灰飽和度(Lime Saturation Factor, L.S.F)、水硬係數(Hydraulic Modulus, H.M)、矽氧係數(Silica Modulus, S.M)、鋁鐵係數(Iron Modulus, I.M),以電腦程式解聯立方程式予以配出I及II型各4種(共8種)相異之替代(環保)水泥生料,於實廠水泥窯系統下共同燒製成8種熟料,檢測生(熟)料於製程的易燒性;另於實廠實務需求下嘗試將不同時期

各組熟料予以均化、混摻及磨製成I及II型水泥,就其水泥漿體之水化特性、水泥成品與水泥砂漿加工性評估研究,並檢視其對水泥業經濟成本、碳排放及水泥廠週遭環境之影響性,據以降低解決各事業廢棄物處理困擾並促進水泥業對循環經濟的貢獻可能。實廠驗證結果顯示:所燒製生成熟料所磨製之I及II型替代(環保)水泥之單礦物組成皆含有與卜特蘭水泥相當之C3S、C2S、C4AF等晶相物種。定比例添加1.2~1.4 %之氟化鈣雖有助於降低燒成溫度50-152°C,減少煤炭耗用及碳排放,但可添加量甚低,於系統操作上並不明顯;I及II型水泥漿體各齡期強度均符合CNS 61要求之I及II型型水泥強度規範,於養護齡期28天時,其

抗壓強度分別為42.1及45.3MPa,II型替代(環保)水泥漿體之28天齡期抗壓強度較I型水泥替代(環保)略高;水泥替代材料具相對較高的鹼含量及氯離子成份,並不利於水泥適用於巨積建築構體,惟適當的添加氣冷高爐石將有助於降低水泥熟料鹼含量,而氯離子含量則可經由水泥窯製程特性與管控比例下獲得解決;未影響實廠周界環境下,水泥生料添加所揀選事業廢棄物部分取代原石礦料,可減少礦料採掘量29.83%,溫室氣體CO2排放量則由0.9CO2e噸/噸熟料可減少至0.855CO2e噸/噸熟料,碳權交易稅減價成本0.33歐元/噸熟料,將有助降低產業營運成本,裨益水泥產業處理事業廢棄物意願,進而促使環境與經濟的互利

共生。

回收廢牡蠣殼製備輕質玻璃與微晶玻璃之資材化研究

為了解決氟 化 鈣 污 泥 廢棄物代碼的問題,作者林珮琪 這樣論述:

摘要 IAbstract II目錄 III圖目錄 VII表目錄 X第一章 前言 11.1 研究緣起與目的 11.2 研究內容與架構 2第二章 文獻回顧 42.1 牡蠣殼 42.1.1 我國牡蠣殼廢棄物之現況 42.1.2 現行牡蠣殼之處理方式 52.2 容器玻璃 102.2.1 我國廢容器玻璃之現況 102.2.2 玻璃之定義 112.2.3 現行容器玻璃之回收與再利用 132.3 輕質玻璃 142.3.1 骨材之定義 142.3.2 輕質骨材 162.3.3 輕質玻璃製造技術 182.3.4 國內輕質玻璃骨材相關檢測 232.3.5 輕質玻璃國內文

獻 242.3.6 輕質玻璃國外文獻 272.4 微晶玻璃 322.4.1 微晶玻璃之定義 322.4.2 微晶玻璃之系統分類 322.4.3 微晶玻璃製造技術 322.4.4 微晶玻璃國內文獻 342.4.5 微晶玻璃國外文獻 37第三章 材料與方法 403.1 研究材料 403.1.1 廢牡蠣殼與廢玻璃之來源 403.1.2 實驗藥品 403.2 研究設備 413.2.1 實驗設備 413.2.2 分析儀器 423.3 研究方法 443.3.1 實驗設計與操作流程 443.3.2 輕質玻璃 463.3.3 微晶玻璃 503.4 分析方法 55第四章

結果與討論 614.1牡蠣殼與廢玻璃之物化基本分析 614.1.1 化學性質分析結果 614.1.2 SEM/EDS組成分析 624.1.3 XRD晶相分析 644.1.4 DSC熱重及熱流率分析 664.1.5 粒徑分析 684.2 輕質玻璃特性分析 694.2.1 輕質玻璃之燒結溫度 694.2.2 輕質玻璃與升溫速率 724.2.3 輕質玻璃與持溫時間 754.2.4 不同牡蠣殼添加量之輕質玻璃 784.2.5 輕質玻璃之晶相分析 984.2.6 輕質玻璃之熱膨脹係數 994.2.7 輕質玻璃之水溶性氯離子 1004.3 微晶玻璃特性分析 1014.3.1

微晶玻璃之配比 1014.3.2 微晶玻璃之燒結溫度 1034.3.3 微晶玻璃之TiO2添加量 1054.3.4 微晶玻璃之晶相分析 1074.3.5 微晶玻璃之熱膨脹係數 1094.3.6 微晶玻璃之維氏硬度 109第五章 結論與建議 1105.1 結論 1105.2 建議 113參考文獻 114