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      青山不改 绿水长流 2021世环会圆满落幕!

      来源:世环会国际环保展2021-06-18

      日东集团、美国海德能、隽诺、邦必拓、济南恒誉、魔云物联、德列孚、太极环保、德州新景、舜夫环保、芳奎环境、平政通、奥瑞、智易时代、华闵环境、聚光科技、欧卡、蓝盾光电、同阳、享控、地听、宇电自动化、深国安电子...第二届固废处置与资源化高峰论坛 (医废专题)、首届第三方环保服务(环保管家)论坛、第五届iwlf国际工业水领袖论坛、2021年首届长三角水环境监测技术及应用交流会、村镇污水处理实用技术研讨会、2021工业废水处理与零排放技术研讨会

      如何选择活性炭?一文带你看懂!

      来源:环保工程师2021-06-18

      20世纪70年代开始用于工业废水处理。...化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。

      来源:国家能源招标网2021-06-17

      2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。...项目概况、招标范围及标段(包)划分:脱硫废水零排放改造,新建2×15m3/h的脱硫废水处理系统包括设计、设备供货、建筑(包括与厂区主干道的道路连接、基础设计)、安装(包括现场制作的设备)、调试、试运行、

      【干货】详解污水处理中的高级氧化技术!

      来源:污水处理2021-06-17

      (混凝沉降法、活性炭法、生物法、uv)fenton试剂在废水处理中的应用:处理染料废水;处理含氯酚废水;处理垃圾填埋渗滤液;处理制药废水。...反应分解生成羟基自由基(·oh)和氢氧根离子(oh-),并引发连锁反应从而产生更多的其它自由基,然后利用这些自由基进攻有机质分子,从而破坏有机质分子并使其矿化直至转化为co2、h2o等无机质(fenton试剂在废水处理中主要用于去除

      来源:国家能源招标网2021-06-10

      国神公司朝阳露天煤矿采掘场废水处理系统建设项目公开招标项目招标公告1.招标条件本招标项目名称为:国神公司朝阳露天煤矿采掘场废水处理系统建设项目公开招标,项目招标编号为:cezb210103456,招标人为神华国能集团有限公司北京物资分公司

      精耕细作工业环保水处理  格兰富与业界共探“双碳”目标下的工业转型

      来源:格兰富2021-06-04

      作为工业水处理技术专家,格兰富可提供纯水制备、中水回用、废水处理、固废处理、工业零排放等全线解决方案服务于不同的终端客户需求。...尤其在工业环保水处理板块,格兰富持续关注电力化工、光伏电子、固废处理、造纸印染、医疗制药、食品饮料等领域,通过创新的技术和全面的解决方案助力中国工业可持续发展。

      来源:江西省生态环境厅2021-06-02

      联系电话:0791-86866932电子信箱:348737623@qq.com通讯地址:江西省南昌市洪都北大道1131号邮政编码:3300772021年6月1日...依据《鉴别报告》,在项目生产工艺、原辅材料、废水处理站处理工艺不发生大的变化的条件下,江西京东实业有限公司年染整1.5万吨针织布、年染色1500吨筒子纱生产线项目废水处理站污泥(含物化污泥和生化污泥)所检各项指标均未超过未超过

      来源:环保工程师2021-06-01

      4、进水溶解氧浓度氧气对反硝化过程有抑制作用(o2接受电子的能力远远高于no2-和no3-),沉淀池进水中一定量的氧气将延迟反硝化过程和抑制沉淀池中氮气的产生。...二沉池块状浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,其直接后果是增加了出水中的悬浮物含量,同时bod、cod、tn、tp等指标的含量也相应增加,严重时还会造成污泥流失而使系统运行不稳定。

      来源:国家能源招标网2021-05-31

      2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。...详情如下:长源电力随州发电新建工程含煤废水处理设备采购公开招标项目招标公告 第一章招标公告长源电力随州发电新建工程含煤废水处理设备采购公开招标项目招标公告1.招标条件本招标项目名称为:长源电力随州发电新建工程含煤废水处理设备采购公开招标

      来源:中国环境报2021-05-31

      我国首个“电子束辐照处理医疗废水示范装置”项目近日在湖北省十堰市通过专家评审验收,我国首台用于医疗废水处理电子束装置正式投入使用。目前,装置已经在湖北省十堰市西苑医院试运行数月。

      来源:中广核2021-05-26

      与传统向污水中注入次氯酸钠等化学消毒剂的技术路线相比,具有灭菌效率高、无需添加额外消毒剂、无化学试剂残留、不产生二次污染,并能同时降解废水中抗生素等残留物质的优势,显著提升废水处理的效率。...王建龙在介绍电子束治污技术时表示,针对医疗废水,电子加速器产生的高能电子束,能够与废水中的微生物dna、rna分子或细胞组织瞬间发生作用,损伤微生物活性,灭杀废水废物中的致病菌和病毒。

      液氨和氨水行业主要需求领域分析

      来源:普华有策2021-05-26

      随着中国国内工业化工、煤炭、电子元器件等领域的发展,各类工业园区工程项目的逐步推进,中国工业废水处理市场规模将持续保持上升趋势。随着工业废水处理市场规模的增长,废水处理厂对液氨的需求量也将随之增加。

      我国首台<mark>电子</mark>束辐照处理医疗废水示范装置通过评审验收

      来源:中广核技2021-05-24

      与传统向污水中注入次氯酸钠等化学消毒剂的技术路线相比,电子束治污技术具有灭菌效率高、无需添加额外消毒剂、无化学试剂残留、不产生二次污染,并能同时降解废水中抗生素等残留物质的优势,显著提升废水处理的效率。

      来源:《环保产业》2021-05-21

      胡承志认为,垃圾转运站的渗滤液处理是长期以来被忽视的重要环节,提前布局转运站的废水处理,对于提高环卫设施的清洁化、绿色化水平具有非常重要的作用。...目前出来的一些新技术方向值得关注,比如水厂智能化运行技术,电子束辐照深度处理工业废水技术,还有膜分离引发的水处理工艺深度变革及一些快速在线分析检测传感器等都比较新颖,或许能打开新市场。

      来源:环保水处理知识2021-05-05

      32、厌氧氨氧化即在缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。...14、充氧率在废水处理中,曝气器对液体供氧的能力称为充氧能力,以kg/(m3˙h)计[10℃或20℃,101.3kpa)。每千瓦小时内液体的充氧能力称为充氧效率。

      我国中空纤维膜技术与产业发展战略研究

      来源:材料委天津院2021-04-30

      随着近年来我国生活饮用水卫生标准的提高、城镇污水和工业废水排放标准的不断完善,自来水厂升级改造、污水/ 废水处理厂提标改造将进入了快速发展期,为中空纤维膜技术和产业发展带来新机遇和新要求。...(二)中空纤维膜技术是推动传统产业升级和新兴产业发展的重要支撑近年来,中空纤维膜技术应用范围已经从水处理迅速拓展到石油化工、医药、生物、食品、电子、能源、大气污染控制以及航天、军工等领域,并逐渐替代蒸馏

      2021年中国先进环保产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

      来源:中商情报网2021-04-27

      数据来源:中商产业研究院数据库3.废水处理废水处理药剂,是一种处理废水的药剂。最常用的废水处理药剂是絮凝剂,絮凝剂分两大类:无机絮凝剂,有机絮凝剂。...中商产业研究院预测,2021年我国废水处理剂市场规模可达375.8亿元。

      中广核近期11个核电相关招标公告(4.23)

      来源:北极星电力网2021-04-23

      北极星电力网获悉,中广核电子商务平台近日发布了11个核电相关招标公告涉及太平岭核电、大亚湾核电等,详情如下:1.防城港项目3、4号机组lot7e(循环水预过滤系统工艺设备)2.bj项目1、2号机组lot150c...回水通道盖板)(重新招标)-公告9.lf项目5、6号机组lot190ab(主蒸汽安全阀)(重新招标)-公告10.· 大亚湾核电站cte系统升级改造项目施工-公告11.bj项目1、2号机组lot9g含油废水处理系统

      含煤废水循环利用技术措施的实践

      来源:《上海节能》2021-04-20

      3.2.1 废水处理回收系统功能设置含煤废水汇集后,设置“原水泵—电子絮凝—离心澄清—...主要措施包括对现有含煤废水沉淀池和周边路面进行改造,新建煤泥晒干池、设备操作间及废水处理装置,使净化后的水质达到二级水质标准,实现了废水零排放,节约循环工业水约5万t/年,提高水资源的循环利用率,节约生产成本

      脱硫废水再生回用于海水循环冷却系统的试验研究

      来源:工业水处理2021-04-15

      于干燥器保存24 h后,选取有代表性的垢样,采用扫描电子显微镜(hitachi,s4800)观察其微观形貌。...同时,海水循环系统排放的浓缩海水是海水制盐的优良原料,而脱硫废水处理后得到的再生水中含有的na+、ca2+、mg2+、cl-和so42-均为海水的组成成分,理论上不会对晒盐过程产生影响,不仅有利于海水化学资源的有效利用

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