北极星
      北极星为您找到“大气加热”相关结果2135

      来源:水泥2020-12-22

      目前有研究将垃圾、污泥废液喷入水泥窑分解炉,利用高温加热使渗滤液中的有机物分解,不仅实现垃圾渗滤液的无害化处置,还可利用废液中的有机物成分,达到节能的目的。...hf排放浓度高于协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度。

      来源:可迪尔2020-12-21

      抽取部分排放气经过换热器升温至180℃后,送往转轮的脱附区,大量的vocs被解吸出来,进入co炉被加热到300℃以上进行催化氧化处理,氧化成为co2和h2o,达标后通过烟囱排放至大气中。...如未经处理直接排放会影响周围环境,同时对人体的危害也是极为严重,所以越来越多的企业都注重环保意识,必须进行废气处理后才能排入大气之中。目前国家加大对环境的保护力度,对企业的废气处理要求也越来越严格。

      来源:《科学与技术》2020-12-17

      而这两种物质也是造成大气污染的主要源头,不仅是酸雨的主要形成原因,并且碳氢化合物和氮氧化物二者作用能生成光化学烟雾,通过其转化而产生的pm2.5能占pm2.5在空中总量约40%,严重危害人体健康与自然生态环境...一、焦炉烟气脱硫脱硝技术有关应用分析(一)燃烧过程中严格控制加热源头通过对焦炉加热的控制影响燃烧条件从而控制所生成的nox,削弱nox浓度。

      来源:山西晋钢2020-12-15

      日前,山西省政府召开常务会议,会议通过了山西省地方标准《钢铁工业大气污染物排放标准》,对钢铁行业全流程环境管理提出明确要求,对有组织排放、无组织排放和大宗物料产品运输等按工序分门别类提出指标限值和管控措施...有组织排放治理方面:主要在烧结、竖炉配套脱硫脱硝系统,炼铁高炉采用煤气精脱硫等源头减排技术,炼钢转炉增加二次除尘设备,轧钢加热炉实施低氮燃烧技术整改,等等,使排放指标达到颗粒物≤5mg/nm、二氧化硫≤

      来源:中国绿发会2020-12-14

      摘要:钢铁行业大气污染物排放主要集中在铁前,指出钢铁行业超低排放面临氨逃逸污染、堵塞、毒化和结垢等问题。介绍遥感技术在雾霾追踪分析方面的应用,并提出利用遥感技术加强颗粒物和氨逃逸监测检测的应对措施。...大家刚开始以为进行加热就可以消除烟羽,跟电力行业一样就可以了,这是对有色烟羽的误读。很多钢铁企业消白系统基本上不能正常运行,目前消白的声音是越来越小了。

      来源:上海瀚昱2020-12-11

      利用烟气本身剩余热量进行脱硝,无需烟气加热或换热。...“十四五”计划纲要中提出:将持续改善环境质量,强化多污染物协同控制和区域协同治理,明确“十四五”期间对于大气污染防治工作将从单一污染物治理转向多污染物协同治理。

      来源:无机盐工业2020-12-11

      物理吸收法大多在低温高压下进行,具有吸收气体量大、吸收剂再生不需要加热、不腐蚀设备等优点。主要有膜分离法、催化燃烧法、变压吸附法(psa)。...01生物法吸收co2 工业革命以前,地球大气层中的温室气体含量保持稳定,co2含量一直处在1.8×10-4~2.89×10-4,此时在生态系统中,植物的光合作用是吸收co2的主要手段。

      来源:盈峰环境2020-12-10

      由于冬季气候干燥,容易产生扬尘,道路扬尘治理是大气污染防治工作主要内容之一。因此,在冬季特殊的环境中,尤其是在北方,道路清扫保洁工作仍面临一定的难题。针对现状,盈峰环境的环卫神器可以有效解决这一问题。...最值得一提的是,此产品的作业环境适应性广,通过“洗扫+底盘分动+双级气力抽吸耦合+双热风蒸发+管路加热保温+作业完成后一键排水”技术,在冬季-10℃左右环境中,能进行洗扫作业,路面不形成连续结冰,确保行车安全

      来源:北极星大气网2020-12-09

      (三)严格落实各项大气污染物防治措施。...该项目所在区域no2、pm10、pm2.5等污染物环境质量现状超标,大气环境质量改善压力大。

      北京晨晰环保:以科技创新为驱动 领跑焦化烟气治理行业

      来源:北极星环保网2020-12-04

      我国焦化行业产能巨大,大气污染防治工作已进入深水区。那么,焦化行业烟气治理企业提升大气污染防治水平的主要方向应聚焦在哪儿?...)为主要燃料的焦炉加热工艺,其烟气中的so2直接排放浓度为40~150mg/ m、nox直接排放浓度为300~600mg/ m。

      来源:无线石家庄2020-12-03

      ,完成47个工业炉窑治理任务;2020年12月底前,依法关停不达标工业炉窑,依法取缔燃煤热风炉,基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。...12月3日,记者从石家庄市推进大气污染综合治理工作新闻发布会上了解到,《石家庄市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》日前出台,要求力争全面完成2020年空气质量改善目标,2020年10

      来源:惠州日报2020-12-01

      电磁厨具推广是落实电能替代战略的重要举措之一,清洁化能源的消费方式有利于减少大气污染,对于倡导低碳生活和保护环境具有重要意义。...在惠城供电步行街营业所电磁厨房体验区,一众设计精美、工艺精良的电磁厨具产品陈列其中,吸引了不少居民参观,在这里可以详细了解电磁加热原理,通过电磁炉灶电能计量可视化数据,直观地感受传统煤气和电磁炉灶的对比情况

      来源:新科环保2020-11-30

      本次会议由国内环保行业门户网站北极星环保网和大气治理行业门户网站北极星大气网联合主办,众多行业专家,烟气治理企业代表齐聚一堂,共襄盛举!...脱硝2、河北渤海煤焦化有限公司6米&7米焦炉烟气脱硝3、山西八达镁业有限公司回转窑低温scr烟气脱硝4、湖北老河口市楚源化工有限公司脱硝治理工程5、莱钢钢铁集团银山型钢有限公司板带厂620mm带钢生产线加热炉烟气脱硝改造项目未来

      来源:上海瀚昱2020-11-27

      本次会议由国内环保行业门户网站北极星环保网和大气治理行业门户网站北极星大气网联合主办,众多行业专家,200多家烟气治理企业代表齐聚一堂,共襄盛举!...脱二噁英协同低温脱硝催化剂等产品与技术不仅具有非常高的脱硝及脱二噁英效率,性能稳定,使用寿命长,而且具有优异的抗硫、抗水、抗碱(土)金属等中毒性能,已应用于火电厂燃煤燃气锅炉,垃圾焚烧,钢铁烧结、球团、石灰石回转窑、焦炉、退火炉、加热

      来源:国家电力投资集团有限公司2020-11-27

      供水供热首次跨界组合同步满足取暖和用水需求 海阳核电水热同传创新示范项目依托已有的海水淡化工程及供热设施,通过二级反渗透系统,对海水淡化水进行深度处理直至达到饮用水标准,同时,利用核电机组产生热能把它加热至...向大海要水喝解城市之渴 北方东部沿海地区是我国人口密集区域,也是重要的社会和经济活动区域,目前发展正受到能源、水资源和大气环境污染的制约,其中淡水资源匮乏的问题尤为突出。

      来源:山东核电有限公司2020-11-27

      届时海阳核电厂热效率将提高3.25%,预计每个供暖季节约原煤10万吨,减排二氧化碳18万吨、烟尘691吨、氮氧化物1123吨、二氧化硫1188吨,相当于种植阔叶林1000公顷,将改善海阳供暖季大气环境,...作为世界范围内首个水热同传工程实践,海阳核电水热同传创新示范项目依托海阳核电已有的海水淡化工程及供热设施,将满足饮用水标准的淡化海水加热至85℃,利用一根管道输送到用户侧,并在此进行水热分离,热量进入热力系统

      来源:中国山东网2020-11-25

      届时海阳核电厂热效率将提高3.25%,预计每个供暖季节约原煤10万吨,减排二氧化碳18万吨、烟尘691吨、氮氧化物1123吨、二氧化硫1188吨,相当于种植阔叶林1000公顷,将改善海阳供暖季大气环境,...该项目设计输送量为每天180吨,是世界范围内首个水热同传工程实践,依托海阳核电已有的海水淡化工程及供热设施,将满足饮用水标准的淡化海水加热至85℃,利用一根管道输送到用户侧,并在此进行水热分离,热量进入热力系统

      来源:中国山东网2020-11-25

      届时海阳核电厂热效率将提高3.25%,预计每个供暖季节约原煤10万吨,减排二氧化碳18万吨、烟尘691吨、氮氧化物1123吨、二氧化硫1188吨,相当于种植阔叶林1000公顷,将改善海阳供暖季大气环境,...该项目设计输送量为每天180吨,是世界范围内首个水热同传工程实践,依托海阳核电已有的海水淡化工程及供热设施,将满足饮用水标准的淡化海水加热至85℃,利用一根管道输送到用户侧,并在此进行水热分离,热量进入热力系统

      ABB充电基础设施与通信技术有机融合 打造绿色智能的充电生态

      来源:ABB中国2020-11-20

      随着全球能源短缺和大气污染问题日益严峻以及社会环保意识不断增强,新能源电动汽车行业的发展成为解决此类问题的关键点。...现场展示电动汽车充电桩内置的枪温输出保护、烟感水浸确保充电桩在各种应用环境中安全运行;在设计方面,增加加热除湿除凝露、特殊壳体喷涂等功能,保证充电桩的耐用性和稳定运行。

      来源:钢铁研究学报2020-11-16

      由于现阶段大部分高炉煤气最后都是通过各种方式的燃烧利用,因此煤气中的硫最终都是以二氧化硫或三氧化硫的方式排放到大气中。...由于热值低、有害成分高,除自身热风炉加热使用外,富余高炉煤气的利用经历了从最初的直接放散掉,逐步发展为后续加热炉提供能量,高效燃烧发电。

      相关搜索