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即通过工程处理使其容积减小。但生活垃圾的容重较小,大约为0. 3---0.5t/m, 一个日产千吨生活垃圾的城市,其垃圾容积每夭可达3000m3,一年则有100万m3,数量惊人,通过工程处理可以不同程度地减小其容积。 生活垃圾质量的减少,是以无害化和资源化为前提的,如垃圾分选并回收部分有用成分。则被分离的有用成分不再是垃圾了,剩下的垃圾变少了。又如,垃圾焚烧剩下的灰渣质盆显著小于原始垃圾的量,其余部分是水分和可燃质,通过加热和燃烧,以气态形式排人了大气,灰渣体积则一般缩减到原始垃圾的10%甚至更小.此外.如压实或对原始垃圾进行加工生产垃圾衍生燃料 (RDF ),质量变化不大,但体积大为减小,这也是垃圾处理过程减容化实例之一。 需要澄清的一点是,对于垃圾焚烧,由于减容化程度很高,一般以减容率(即焚烧后剩下的固态灰渣与焚烧前人炉垃圾的质量之比)来表示,对于达到 有关标准的焚烧炉而言.通常以灰渣热灼减率来表示焚烧的充分性,而不以减容率来表示,因为垃圾成分中灰分不易测定且随时变化,因此减容率不直观且不是一个恒量,而热灼减率则以灰渣在高温、长时间 (3h)条件下减少的质量占原始灰渣质量的百分比,这个量可以较为直接、客观地反映焚烧的充分性。 3.资源化 固体废弃物的资源化是一个较为复杂的间题,它不仅涉及技术层次上的问题,还与社会组织管理、资源分布与配置方式、市场机制等诸多因素有关。废弃物的资源化就是指通过一定的工艺措施,从废弃物中回收对人类的生产、生活有使用价值的物质和能量。粗略的说,固体废弃物中建筑垃圾的资源化价值一般很小,生活垃圾次之,大多数工业废弃物有一定的资源利用价值。
目前,DH32钢板虽尚未形成一个独立的钢类,但在工程机械、农业机械、矿山机械和钻探机械中已广泛使用的高锰钢就是一种专用的耐磨钢。此外,模具钢、工具钢、轴承钢、低合金高强度钢等,也较广泛地用于制造各种摩擦副的耐磨零件。(一)影晌钢耐磨性的因素钢的耐磨性与许多因素有关,除与外界因素,如工况条件(负荷、速度、温度、环境介质等)、摩擦副的结构尺寸、表面质量、配偶件的材质、磨料的形状及大小等有关*1还与材料本身的各种性能(物理、机械、质的化学成分和金相组织。化学性能)及内部的组份、组织有很大的关系。这里主要讨论材1.含碳量的影响:碳钢的耐磨性一般是随含碳量的增加而提高。对于亚共析钢,退火时因钢中含碳量的增加而使钢中珠光体的含量增多,耐磨性增高;对过共析钢,其耐磨性也随着含碳量的增加而有所提高。含碳量不同的钢,若经热处理后表面达到相同的硬度时,含碳量高的钢其耐磨性较好,抗磨料磨损的能力较强。这是因为随含碳量的增加,材料的体积硬度增高之故;但材料的塑性、韧性将随含碳量的增加而下降,在受冲击载荷较大的工作条件下,耐磨性反而降低,此,含碳量的选定,还应考虑其工况条件。摩擦副往往因脆裂而失效原因。2.合金元素的影响:在钢中加入一定量的各种合金元素(Or, Mo, W, Ti, V, Zr, Nb等),其作用是为了强化基体,与碳生成特殊的金属碳化物,以改善材料的物理、机械性能,从而达到提高材料耐磨性的目的。合金元素对耐磨性能的影响,主要取决于形成碳化物的倾向及其在铁素体中的溶解度。一般说来,与碳不易形成碳化物的元素,对材料耐磨性的影响不大。锰(Mn)虽是弱碳化物形成元素,但它在钢中仅与铁或其它碳化物作用,形成渗碳体型的碳化物,故在低锰钢中对耐磨性还是有所改善,而在高锰钢中,能扩大下相区,具有稳定奥氏体组织的作用。上述的一些合金元素与钢中的碳元素都有较强的亲和力,只要钢中有足够的含碳量,在一定条件下,就会形成各自特殊的碳化物,这将大大有利于材料耐磨性的改善。3.碳化物的影响:碳化物的类型与分布也是影响材料耐磨性的主要因素之一。
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