2024-10-07
औद्योगिक फोहोर इन्सिनरेटरहरू कृषि फोहोर, चिकित्सा फोहोर, खतरनाक फोहोर, र नगरपालिकाको ठोस फोहोर जस्ता विभिन्न प्रकारका फोहोरहरू जलाउन सक्षम छन्।
भस्म गर्ने प्रक्रियामा फोहोर पदार्थलाई इन्सिनरेटरमा खुवाउनु समावेश छ। त्यसपछि फोहोरलाई प्रज्वलित गरिन्छ, र दहन प्रतिक्रिया हुन्छ। दहनको समयमा उत्पन्न हुने तापलाई ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। एकपटक फोहोरको प्रशोधन गरिसकेपछि, बाँकी खरानी सङ्कलन गरिन्छ, र आवश्यक भएमा, कुनै पनि खतरनाक सामग्रीहरू हटाउन यसलाई थप प्रशोधन गर्न सकिन्छ।
औद्योगिक फोहोर इन्सिनरेटर प्रयोग गर्नुका फाइदाहरू धेरै छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू मध्ये एक ल्यान्डफिल साइटहरूमा जाने फोहोरको मात्रा कम गर्ने क्षमता हो। ल्यान्डफिलहरू बढ्दो दुर्लभ हुँदै गइरहेका छन्, र तिनीहरू वातावरणका लागि पनि खतरनाक छन्। फोहोर फाल्ने एक सुरक्षित र वातावरणमैत्री तरिका हो। अर्को फाइदा यो हो कि उत्पादित ऊर्जालाई बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन घरहरू र व्यवसायहरूलाई पावरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
औद्योगिक फोहोर इन्सिनरेटरहरू आधुनिक फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यक उपकरणहरू हुन्। तिनीहरूले फोहोरको वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न र फोहोरको विसर्जनको सुरक्षित र अधिक प्रभावकारी तरिका प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। उचित फोहोर व्यवस्थापनको बढ्दो आवश्यकतासँगै, इन्सिनरेटरहरूको भूमिका पहिलेको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ।
Fujian Huixin पर्यावरण संरक्षण टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड एक अग्रणी निर्माता र चीन मा Incinerators को आपूर्तिकर्ता हो। उनीहरूको वेबसाइट होhttps://www.incineratorsupplier.com। यदि तपाइँसँग कुनै सोधपुछ छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छhxincinerator@foxmail.comथप जानकारीको लागि।
1. Lindberg, M., et al। (2004)। "ठोस फोहोरको फ्लुइडाइज्ड बेड दहनमा डाइअक्सिन उत्सर्जन र फ्लाई एश गुणहरूमा विभिन्न माध्यमहरूको प्रभाव।" फोहोर व्यवस्थापन र अनुसन्धान, २२(४), २७५-२८२।
2. Wu, Y., et al। (२०१०)। "चीनमा दुई प्रकारका मेडिकल वेस्ट इन्सिनरेटरहरूबाट PCDD/F उत्सर्जनमा प्रयोगात्मक अध्ययन।" पर्यावरण विज्ञान र प्रविधि, 44(6), 2086-2091।
3. मेनेगुएलो, जी, एट अल। (2016)। "फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टहरूबाट स्लजको भस्मीकरण: एक समीक्षा।" पर्यावरण व्यवस्थापनको जर्नल, 166, 502-527।
4. पाण्डे, ए, आदि। (२०१८)। "डोलोमाइटको उपस्थितिमा उखु ब्यागासको बायोमास विशेषता र थर्मल व्यवहार: TGA, FTIR र SEM मार्फत तुलनात्मक मूल्याङ्कन।" बायोरिसोर्स टेक्नोलोजी, 268, 390-397।
5. Zhan, J., et al। (२०१९)। "सिवेज स्लज र कोइलाको सह-दहनमा समीक्षा: स्ल्यागिङ र फोउलिंगको भूमिका।" नवीकरणीय र दिगो ऊर्जा समीक्षा, 110, 18-28।
6. वाङ, एफ, एट अल। (२०२०)। "म्युनिसिपल ठोस फोहोर इन्सिनरेटरहरू र चीनमा सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिमहरूबाट कण र भारी धातुहरूको उत्सर्जन विशेषताहरू।" केमोस्फियर, 247, 125880।
7. झू, एक्स, आदि। (२०२०)। "क्लोरीन लिचिंग व्यवहार र फोहोर बिजुली र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको पाइरोलिसिस / भस्म गर्ने क्रममा पोलिक्लोरिनेटेड नेप्थालिनहरूको विनाश।" फोहोर व्यवस्थापन, 107, 194-201।
8. Tan, L., et al। (२०२१)। "रासायनिक र इन्धनको उच्च उत्पादनको लागि चामलको पराल र कोइलाको सह-पाइरोलिसिसमा उत्प्रेरक र पाइरोलिसिस मोडहरूको प्रभाव।" क्लीनर उत्पादनको जर्नल, २७९, १२३२५९।
9. ली, जे, एट अल। (२०२१)। "विपरित बाँस नमूनाहरूको कम-तापमान पाइरोलिसिसको गतिविज्ञान र संयन्त्र।" फोहोर व्यवस्थापन, 131, 207-217।
10. Cao, Q., et al। (२०२१)। "PCA र न्यूनतम स्क्वायर SVM मा आधारित नगरपालिका ठोस फोहोर जलाउने फ्लु ग्यास सुकाउने प्रणालीको प्रदूषण-मुक्त राज्य निदान।" केमोस्फियर, 264, 128461।