北极星
      北极星为您找到“二氧化碳还原”相关结果320

      来源:华声在线2018-05-16

      厂区大堂内,一个沙盘模拟,还原了垃圾变废为宝的过程一车车垃圾运进来后,先过磅、卸料,进入垃圾仓发酵、过滤水分,经过焚烧炉焚烧后,产生热量加热水,再用水蒸气驱动发电机,源源不断地输出电力。...截至今年5月13日,发电厂已连续安全稳定运行702天,总计处理生活垃圾62.10万吨,发出绿色电能电量18903.54万千瓦时,并网15966.7万千瓦时,折算相当于节约标准煤7.64万吨,减排二氧化碳

      废水生物处理中的物质和能量循环的方法与技术探索--基于甲烷的污染物生物<mark>还原</mark>研究

      来源:IWA国际水协会2018-04-18

      甲烷是城市污(废)水处理中剩余污泥厌氧消化的产物,同时也是一种重要的温室气体,其全球变暖潜能(global warming potential, gwp)是二氧化碳的20~30倍。...通常,甲烷可作为能源物质直接使用,但近年来甲烷氧化耦合氧化态污染物还原的研究表明,甲烷也可以作为碳源和电子供体来还原硝氮、高氯酸盐、硒酸盐、锑酸盐等氧化态污染物,这为废水处理中碳源和能源的循环利用提供了新的途径

      来源:前瞻产业研究院2018-04-12

      沼气,是各种有机物质,在隔绝空气(还原条件),并必适宜的温度、湿度下,经过微生物的发酵作用产生的一种可燃烧气体。...一是可用本地资源代替进口能源,减少国家对进口能源的依赖性;二是使我国燃料利用多样化,减少对一种能源的依赖;三是一种相对清洁的能源,用沼气代替矿物燃料是减少co2排放的理想方式(沼气中主要成分是甲烷,它的温室效应是二氧化碳

      2018年燃气轮机行业产业链分析

      来源:前瞻产业研究院2018-04-12

      沼气,是各种有机物质,在隔绝空气(还原条件),并必适宜的温度、湿度下,经过微生物的发酵作用产生的一种可燃烧气体。...一是可用本地资源代替进口能源,减少国家对进口能源的依赖性;二是使我国燃料利用多样化,减少对一种能源的依赖;三是一种相对清洁的能源,用沼气代替矿物燃料是减少co2排放的理想方式(沼气中主要成分是甲烷,它的温室效应是二氧化碳

      告别Li2CO3:基于过氧化放电产物的Li-O2/CO2电池

      来源:能源学人2018-03-29

      (a,c,d)在无锂条件下,o2/co2混合气体环境中,过氧化二氧化碳(c2o62-)作为氧还原的产物,被证明存在于整个充放电循环过程中。 其对应的氧化电位为3.5v vs. li/li+。

      【大气污染防治】臭氧技术在有机废气治理中的应用

      来源:发酵环保化工知识圈2018-03-20

      该工艺流程有着多项氧化催化方式(液相、气相的氧化催化还原过程)。...整个工艺在特制的密闭腔内发生氧化还原、催化反应,整个反应过程安全无害,反应后的最终产物为水和二氧化碳等无异味物质。系统操作简单、快捷且可智能控制。

      储能电池研究最新集锦

      来源:储能科技2018-03-07

      全文总结了通过分子工程制备电驱动和光电驱动的水分解和二氧化碳还原反应功能电极的各种策略。...【图文导读】 poms吸收锂硫电池体系产生的li2s示意图二、joule: 通过分子工程制备水分解和二氧化碳还原功能器件近日,大连理工大学孙立成教授团队在joule杂志发表综述论文device fabrication

      来源:中国水产门户网2017-12-04

      水环境表层有氧区氧化作用,底层无氧区无氧发酵作用使含碳物质转化为二氧化碳供植物光合作用利用。...微生物直接或间接地作用于水产养殖对象和养殖环境,很好地分解养殖生物排泄物、残饵以及浮游植物残体等有机物,同时微生物链在水质净化中通过氧化、还原、光合、同化和异化作用把有机物转变为简单的化合物,保证水质的正常功能

      废水中33种污染物的来源及处理方法

      来源:环保人2017-10-17

      处理含氰污水时通常加入一定量的氧化剂次氯酸钠,首先使其转化为氯化氰再水解为氰酸盐然后在碱性条件下被氧化成二氧化碳和氮在酸性条件下转变为铵盐。 5、废水中酚的来源有哪些?...从废水中除去银的基本方法有沉淀法、离子交换法、还原取代法和电解回收法四种吸附法、反渗透法和电渗析法也有被采用的。

      干货|废水中污染物的来源及处理方法

      来源:天天特训2017-10-16

      处理含氰污水时通常加入一定量的氧化剂次氯酸钠,首先使其转化为氯化氰再水解为氰酸盐然后在碱性条件下被氧化成二氧化碳和氮在酸性条件下转变为铵盐。5.废水中酚的来源有哪些?...从废水中除去银的基本方法有沉淀法、离子交换法、还原取代法和电解回收法四种吸附法、反渗透法和电渗析法也有被采用的。

      来源:锂电派2017-08-07

      从气体的产生原因可知,空气中的水分会与正极材料反应形成碳酸锂并加速电解质分解,生成二氧化碳。...在充放电过程中电解液始终与li4ti5o12表面直接接触,从而造成电解液在li4ti5o12材料表面持续还原分解,这可能是导致li4ti5o12电池胀气的根本原因。

      从技术角度看生活垃圾焚烧发电厂的烟气净化

      来源:中国环联2017-07-02

      选择性催化还原法(scr)则是在催化剂的作用下,将nox还原为n2,scr法发生还原反应所需要的温度为280℃~420℃,为达到这一温度,要对烟气进行升温。...垃圾焚烧在焚烧炉阶段所产生的烟气主要成分为粉尘、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物等,也会有少量的氟化氢、二噁英、呋喃等。这些烟气经过余热锅炉,对热能进行利用后,进入烟气净化系统。

      来源:中国新闻网2017-05-27

      但开采完后,该公司投入约700万元,对爆破后形成的边坡进行生态还原治理,种植草木进行绿化,绿化面积约18000平方米。...此外,经该公司实施集中供热以来,鹿寨经济开发区内原有的29台小锅炉已被关停,每年可节约标煤92000吨、减排二氧化碳177000吨、烟尘4708吨、二氧化硫2289吨。

      来源:中国新闻网2017-05-27

      但开采完后,该公司投入约700万元,对爆破后形成的边坡进行生态还原治理,种植草木进行绿化,绿化面积约18000平方米。...此外,经该公司实施集中供热以来,鹿寨经济开发区内原有的29台小锅炉已被关停,每年可节约标煤92000吨、减排二氧化碳177000吨、烟尘4708吨、二氧化硫2289吨。

      工业废渣堆积如山咋办?国际领先技术首破石膏制酸瓶颈

      来源:科技日报2017-05-23

      该项目突破了三大关键技术:开发了“高饱和比、高硅酸率、微氧化气氛”工艺及自动控制技术,解决了石膏生料在氧化条件下分解不完全易“熔结”,在还原条件下易生成气态升华硫造成管路“堵塞”的难题。...项目达到年产40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨磷肥、21万吨钛白粉等联产规模,年资源化100万吨废石膏,实现销售收入3亿元、经济效益0.8亿元,同传统工艺相比可节约硫铁矿40万吨、石灰石50万吨、减排二氧化碳

      来源:新能源Leader2017-05-12

      和dec等,以及环状碳酸酯,例如ec和pc等组成,由于锂离子电池的体系的电化学势较高,正极一般超过4v,负极可达0.1v左右,所以电解液在锂离子电池内部面临的双重的考验,既不能被正极氧化,也不能被负极还原...,为了改善电解液的电化学稳定性,还需要在其中添加一些添加剂,例如fec、vc等,在锂离子电池初次充电的过程中,这些添加剂会与与负极发生反应,被还原,从而在负极的表面形成一层保护层,从而阻止溶剂进一步与负极发生反应

      来源:点绿科技2017-04-17

      截止2015年,奥图泰在全球利用流化床技术,减少了660万吨的二氧化碳的排放。...上世纪50年代,流化床技术产生于欧洲,该技术最早应用于氧化铝的焙烧、铁矿石的还原以及贵金属的焙烧冶炼的过程。随着技术的应用发展,在上世纪七八十年代被引入到污泥热解、热法应用的利用上。

      来源:地下水环境网2017-02-28

      不莱梅大学乌尔里希库尔策教授领导的团队研究发现,一种合成的多金属氧酸盐对于减少硝酸盐水污染有特殊作用,这种纳米结构物质在水中对硝酸盐还原起电催化效果。...库尔策教授对这一最新研究成果寄予厚望,因为使用多金属氧酸盐比使用传统方法处理地下水中过量硝酸盐更高效和环保,可大大减少二氧化碳的排放。现在还需进一步研究该方法是否能适用于日常生活中。

      低温条件下烟气脱硫脱硝技术的研究与应用

      来源:中国环保产业2017-02-23

      烟气先进入位于下部的脱硫塔,烟气中的s0,被活性焦吸附,然后进入位于上部的脱硝塔,在活性焦的催化作用下,烟气中的氮氧化物与喷入的氨发生还原反应,氮氧化物被还原成对环境没有危害的,并同时生成二氧化碳和水。

      来源:地下水污染防控与修复产业联盟2017-02-22

      不莱梅大学乌尔里希˙库尔策教授领导的团队研究发现,一种合成的多金属氧酸盐对于减少硝酸盐水污染有特殊作用,这种纳米结构物质在水中对硝酸盐还原起电催化效果。...库尔策教授对这一最新研究成果寄予厚望,因为使用多金属氧酸盐比使用传统方法处理地下水中过量硝酸盐更高效和环保,可大大减少二氧化碳的排放。现在还需进一步研究该方法是否能适用于日常生活中。

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