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國立中央大學 環境工程研究所 江康鈺所指導 李凱強的 應用生質物混燒灰渣取代水泥生料燒製環保水泥之可行性研究 (2019),提出廢棄物代碼d-1801關鍵因素是什麼,來自於混燒灰渣、水泥係數、環保水泥、水化反應。

最後網站各行業別申報事業廢棄物量統計 - SheetHub.com則補充:EMIYear VOCNo VOCName EMINo EMIValue EMIUnits EMIScalar 31682615 2013 2412 鋼鐵鑄造業 R‑2502 189 公噸 0 31682616 2013 2412 鋼鐵鑄造業 R‑1301 1017 公噸 0 31682617 2013 2412 鋼鐵鑄造業 R‑1210 59 公噸 0

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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應用生質物混燒灰渣取代水泥生料燒製環保水泥之可行性研究

為了解決廢棄物代碼d-1801的問題,作者李凱強 這樣論述:

本研究嘗試利用實驗室規模之高溫爐及旋轉窯系統,評估8家鍋爐業者混燒灰渣,作為取代水泥生料之可行性,試驗過程分別控制水泥係數、升溫速率、燒結溫度與時間等條件,探討混燒灰渣取代水泥生料及燒製環保水泥熟料之物化及機械特性,以作為後續混燒灰渣再利用之參考。研究結果顯示,高溫爐燒製之環保水泥熟料,在抗壓強度方面,對照組各齡期之強度,分別為75.48 kgf/cm2、134.91 kgf/cm2及216.42 kgf/cm2;然而,以混燒灰渣燒製環保水泥之機械強度均不高,經養護後,僅以KYP BA(廣O造紙之混燒底渣)組之抗壓強度,可優於對照組,分別達101.16 kgf/cm2、130.65 kgf/

cm2及230.00 kgf/cm2。為進一步評估旋轉窯系統對燒製環保水泥之影響,試驗結果顯示,旋轉窯燒製之環保水泥熟料,游離氧化鈣含量,由平均1.5%降至平均1.0%;凝結時間平均介於150至250分鐘,相較於高溫爐燒製之熟料而言,凝結時間縮短約50分鐘。抗壓強度方面,對照組各齡期強度分別達到120.00kgf/cm2、191.76kgf/cm2及273.33kgf/cm2,相較於高溫爐熟料亦增加約50%。相較之前KYP BA組之抗壓強度,平均為168.32kgf/cm2、195.03kgf/cm2及263.87kgf/cm2,已可達到CNS 61規範標準。顯示旋轉窯有較佳煅燒效果,可生成水

泥熟料之主要礦物組成。根據水泥熟料試體之水化反應分析結果顯示、養護初期已可觀察到主要水化產物CH及C-S-H膠體的存在,且會隨著養護齡期增加而越趨明顯。另根據XRD、FTIR峰值以及SEM結構變化分析結果可知,對照組與KYP BA組於後期波峰強度可達10,000以上,且水泥熟料表面特性亦有較緊密結構存在,此與抗壓強度明顯增加之分析結果相吻合。整體而言,根據本研究之相關成果,已初步驗證混燒灰渣取代傳統水泥生料,燒製成環保水泥之可行性,可提供作為後續相關技術之發展與政策研擬之參考。