医疗垃圾是复杂的混合物,其成份、水份等特性随时间、地点的不同而变化。与污水、废气、生活垃圾相比,其处理难度更高。目前在世界上应用最为广泛的是焚烧。这种技术还存在一些问题,其操作、测试监控都很复杂,后处理设备不完善还容易引起新的大气排放问题。
本装置由等离子体发生器、等离子体弧电源、保护气、冷却水、焚烧炉及配套的送料、送风、排气、排渣、控制台等组成。具有燃烧彻底,废气无烟无毒无害,垃量少,不产生二次污染,装置结构简单易操作,占地面积小,尤其是不需用烟囱。
由于采用了等离子体这一高新技术中的高温、常压应用特点用在了特种垃圾焚烧中这一创新方式,使之“离子体特种垃圾焚烧炉”比之一般的焚烧炉更具有特点与优点:
目前在我国主要的是医疗垃圾和工业危险垃圾最为严重。医疗废物包括使用过的注射器、针头、输液管、纱布、药瓶、废医疗塑料制品、有毒棉球、废敷料、手术残物、动物实验废弃物、感光乳液、废显影液等等。这些垃圾含有大量的传染性病毒,它是细菌病毒滋生地。这些垃圾焚烧一般仍采用传统的气、油燃烧方法,而这种气、油燃烧方法采用的焚烧炉处理由于炉内温度不高(一般均低于900℃,而实际情况只运行在700℃以下),极易产生二恶英(600℃~800℃),传染性病毒也不能被彻底处理(一些传染性病毒在1100℃仍会生存),燃烧的垃圾灰仍残余有三分之一以上的可燃物及部分细菌,燃烧后的垃圾灰作为生活垃圾填埋,时间一长会析出地面,仍旧会对环境造成二次污染,渗出后影响土壤、水质,人、畜,饮用水后会迅速感染蔓延。即使用包装进行集中处理,地城区运输中也极易散发也很容易使环境被再次污染。
等离子体是一种具有高热焓、高温、快反应时间、能量集中、电热转换效率极高的(85%~95%),最好的可工业应用的新热源,利用等离子体技术在处理废弃物时可不择废弃物形状而进行处理,处理范围更广,适用性强。
采用等离子体方法可以容易获得高于任何传统方法的温度(1200℃~1700℃),不会产生二恶英,垃圾焚烧会更彻底,且不会带来二坎污染。燃烧的垃圾残余灰减容为≤3%,燃烧后的垃圾可作为生活垃圾填埋。
那么,大学生的写作能力究竟是指什么呢?叶圣陶先生曾经说过,“大学毕业生不一定能写小说诗歌,但是一定要写工作和生活中实用的文章,而且非写得既通顺又扎实不可。” 对于大学生的写作能力应包含什么,可能有多种理解,但从叶圣陶先生的谈话中,我认为:大学生写作能力应包括应用写作能力和文学写作能力,而前者是必须的,后者是“不一定”要具备,能具备则更好。众所周知,对于大学生来说,是要写毕业论文的,我认为写作论文的能力可以包含在应用写作能力之中。大学生写作能力的体现,也往往是在撰写毕业论文中集中体现出来的。本科毕业论文无论是对于学生个人还是对于院系和学校来说,都是十分重要的。如何提高本科毕业论文的质量和水平,就成为教育行政部门和高校都很重视的一个重要课题。如何提高大学生的写作能力的问题必须得到社会的广泛关注,并且提出对策去实施解决。
等离子体是物质存在的一种状态,与固态、液态和气态并列,和物质的另外三态相比,等离子体可以存在的参数范围异常的宽广(其密度、温度以及磁场强度都可以跨越十几个数量级),等离子体的形态和性质受外加电磁场的强烈影响,并存在极其丰富的集体运动(如各种静电波、漂移波、电磁波以及非线性的相干结构和湍动),因而能量极为集中,并具有极高的电热效率(85%以上),产生的高温可以复原一切难以复原和难溶的物质,瞬间即可完成,因而目前得到广泛的重视和应用。专家们预测,二十一世纪将是等离子体广泛应用的世界,它将在能源、材料、信息、空间、环境、通信、生物工程等领域发挥不可替代的重要作用。
就目前中国多数高校的学科设置来看,除了中文专业会系统开设写作的系列课程外,其他专业的学生都只开设了普及性的《大学语文》课。学生写作能力的提高是一项艰巨复杂的任务,而我们的课程设置仅把这一任务交给了大学语文教师,可大学语文教师既要在有限课时时间内普及相关经典名著知识,又要适度提高学生的鉴赏能力,且要教会学生写作规律并提高写作能力,任务之重实难完成。
③本装置不用煤、燃油、天然气作燃料,只使用电与水,具有洁净、卫生的特点。
写作能力是对自己所积累的信息进行选择、提取、加工、改造并将之形成为书面文字的能力。积累是写作的基础,积累越厚实,写作就越有基础,文章就能根深叶茂开奇葩。没有积累,胸无点墨,怎么也不会写出作文来的。写作能力是每个大学生必须具备的能力。从目前高校整体情况上看,大学生的写作能力较为欠缺。
①垃圾焚烧彻底,不污染空气、水源及周边环境。由于炉膛温度大于1200℃,有机物包括传染性病毒,病菌及其它有毒有害物质都全部裂解分解,产生的气体、灰烬无毒害;垃圾燃烧后的灰烬体积量大大减少,大约为传统炉燃灰体积的五分之一,而排放的气体无黑烟,不需烟囱。
②本装置结构比拟简单,结构小型化,具有占地面积小的明显优点,如一个中型医院使用本装置只占地40M2,具有普及的可能。
“等离子体特种垃圾焚烧炉”采用等离子体技术通过对空气进行电离,在千分之一秒内即可达3000℃—10000℃,所有有毒物质及有毒气体使之在高温下快速裂解,因而不会产生二恶英。当垃圾投入到“等离子体特种垃圾焚炉”中后,有机垃圾在等离子体中,迅速脱水、热解、裂解,产生以H2、CO和部分有机气体等为主要成份的混合可燃性气体,再经过二次燃烧达到减容化、无害化。无机物(金属、玻璃)等在等离子体高温作用下熔融,达到了减容目的。