北极星
      北极星为您找到“固液分离技术”相关结果614
      养殖废水处理理论与实践进展

      来源:《农业环境科学学报》2021-12-15

      目前,养殖废水的处理模式主要有两种:一种是废水深度处理(达标排放)模式,主要应用于土地配套较少的南方养殖场,养殖废水经过固液分离、厌氧/好氧处理和深度处理后,达标排放或者回收利用;另一种是资源化利用(肥料化...因此,厌氧氨氧化技术是一种厌氧生物处理技术,也属于同步硝化反硝化技术类型。

      承载技术的关键:揭秘雅居乐环保集团“硬件”系统

      来源:雅居乐环保集团2021-12-15

      苏州希图项目在环保工程、设备制造、机电安装、环保管家等方面积累了丰富的设计、安装及运营管理经验,为各行业提供全流程优质的综合解决方案,其自主研发的应用于高盐废水固液分离的蒸发器设备斩获了多项独享专利。...环保装备是环境保护工作的重要技术基础和绿色发展的重要保证。

      来源:泰州生态环境2021-12-14

      餐厨废弃物处理采用“固液分离+油水分离处理”技术,一期工程设计处理规模为50吨/日。项目运行正常完全可以承担全市生活垃圾、餐厨废弃物处理的任务。

      燃煤电厂脱硫废水零排放工艺的应用进展

      来源:《科技创新与应用》2021-12-07

      脱硫废水先后经过添加 ca(oh)2 和 na2co3 的两级反应器,废水中的 mg2+和 ca2+同加入的化学剂发生化学反应并产生沉淀,然后通入到沉淀池中进行固液分离。...文章介绍了脱硫废水的水质特性和处理流程,并针对膜法浓缩减量、蒸发浓缩结晶、主烟道蒸发和旁路烟道蒸发工艺等主流技术进行技术可行性分析以及经济性对比,对燃煤电厂脱硫废水零排放工艺的发展前景进行了展望。

      工业高盐废水零排放与资源化利用的研究进展

      来源:《现代化工》2021-11-18

      将上述6种膜浓缩技术进行对比,如表2所示。结晶技术是工业高盐废水处理的最后一道工序,也是废水零排放的关键技术。通常,高盐废水在热浓缩或膜浓缩技术处理之后通过结晶工艺进行固化处理,实现最终的固液分离

      农药行业废盐产生和利用处置现状及对策建议

      来源:环境工程2021-11-12

      农药废盐主要来源于农药及中间体生产和固液分离、溶液浓缩结晶及废水处理等过程,年产生量约150万t。...废盐产生现状主要是种类多且产生量大、产生工艺多样且污染物种类繁杂、对生态环境和人体的潜在危害大,消除废盐中污染物的预处理技术为热解碳化、高温熔融和有机物氧化技术。

      来源:中项网2021-10-22

      四是新建垃圾压缩站一座及相关配查设备等;4、主要工艺流程:餐厨预处理+油水分离(固液分离)+好氧堆肥。...)+好氧堆肥”为主线的工艺路线,处理规模为10/d;2、是新建污泥处置厂-座,采用电热热泵干化技术对门源现有污泥进行干化处理,处理规模为15t/d;3、是购置转运车辆、新建垃圾转运车辆停车场及管理用房;

      湿垃圾处理现状及展望

      来源:上海环境集团2021-10-19

      其中厌氧工艺约占87.5%,其余固液分离协同焚烧、堆肥和饲养昆虫约占12.5%。...目前国内湿垃圾处理技术包括生化机好氧发酵制肥技术、干式厌氧消化技术、湿式厌氧消化技术、昆虫(黑水虻、蟑螂)养殖技术和脱水协同焚烧技术等。

      专精特新丨泓济环保的创新创造之路

      来源:泓济环保2021-09-28

      uc水解工艺水解酸化作为生化处理的上游工艺,一套布水均匀、不堵塞、固液分离效果好的布水装置对提高b/c比十分关键。...泓济环保立足于工业高浓有机废水处理技术,打开了进入环保市场的第一扇门。2008年泓济环保自主研发的核心产品“酶浮填料”获得创新基金,实现技术突破。

      三效蒸发器组成及原理等 以及应用于高含盐废水处理实例

      来源:环保水处理2021-09-26

      同时,高盐废水经过由第一效到最末效的依次浓缩,在最末效达到过饱和而结晶析出,由此实现盐分与废水的固液分离。...1 、高含盐废水处理技术关于高含盐废水的处理技术,国内外已经研究了几十年,目前通常采用的方法主要包括:生物法、sbr工艺法和三效蒸发器脱盐法等。

      来源:北极星大气网2021-09-22

      年内计划完成4家焦化企业焦炉烟气无组织治理项目,目前有3完工,1家正在加紧实施,同时要求各相关企业提高涉挥发性有机物排放主要工序密闭化水平,加快推进生产设备密闭化改造,对设备进出料、物料输送、搅拌、固液分离...黄河海勃湾水利枢纽2021年调度排沙方案》,计划在汛期开展2次调水调沙工作,每次周期15天左右,同时计划11月份开展1次水库淤积定量监测,分析研究淤积形态、分布及库容变化情况,为矿区生态修复一体化治理提供基础技术支撑

      基于餐厨垃圾与市政污泥特性及联合生物处理<mark>技术</mark>分析

      来源:《科学与技术》2021-09-15

      部分餐厨垃圾处理企业将餐厨垃圾回收,经分选、固液分离、提油等预处理后,剩余的固渣也会选择就近焚烧或者填埋。因此,焚烧技术仍然是我国目前餐厨垃圾处理的主要技术之一。...餐厨垃圾内含有大量蛋白质、有机物,可进行资源化利用,人们应采用特定处理技术,提高餐厨垃圾的利用率。随着生态保护意识的增强,人们对绿色化餐厨垃圾处理技术尤为关注。

      蓄热式燃烧<mark>技术</mark>处理化工行业VOCs 的安全性问题

      来源:相章分享VOCs治理技术2021-09-08

      (3)固液分离设备和干燥设备,一般通过密闭的设备或者增设密闭隔间收集废气,废气中会引入大量室内空气。...化工行业采用蓄热式燃烧技术处理vocs 废气时,需要重点关注安全问题。1. 化工行业rto 处理技术过程中爆炸要素分析根据爆炸三要素:可燃物、助燃物和点火源进行展开分析。

      MBR结合厌氧工艺 污水厂的AnMBR时代要来临了?

      来源:水处理技术2021-08-19

      anmbr与其他处理工艺的对比03 anmbr依然存在很大问题anmbr在保留厌氧生物处理工艺优点的基础上,还可显著改善反应器固液分离效果,考虑到微生物的低增值速率,这种工艺特别适用难降解的有机污水。...02 anmbr的主要特点相对于好氧技术,厌氧生物处理技术最大的特点是具有将污水中的有机物变废为宝,转化为甲烷这种可回收利用的能源气体。anmbr技术在保留厌氧生物处理优点的基础上,引入了膜组件。

      来源:大邦咨询2021-08-16

      杭州富阳区易腐垃圾处置中心的成功运营,厌氧智能化设备技术的成功落地,是厌氧智能化技术在我国率先获得应用的标志,也标志着厌氧进入了一个新的智能化阶段,也是滨和集团在智能化时代的道路上的升级,给企业发展带来新的动力...杭州富阳区易腐垃圾处置中心是国内唯一的被动式建筑负压车间,拥有二条餐厨垃圾处理生产线和一条厨余垃圾处理生产线,项目设计规模日处理300吨餐厨/厨余垃圾(餐厨150t/d+厨余150t/d),主工艺流程为:餐饮、厨余垃圾预处理→中温cstr湿式厌氧发酵+固液分离

      中节能(衡水)环保能源有限公司衡水市生活垃圾综合处理厂二期(餐厨废弃物处置)项目EPC工程总承包招标

      来源:河北省招标投标公共服务平台2021-08-05

      结构、设备、性能、安装和调试等方面的技术内容和要求。...采用“预处理+垃圾焚烧厂协同结合”工艺,主要建设餐厨垃圾预处理系统、厌氧消化系统(含固液分离系统)、沼气系统、污水处理系统、除臭系统以及其他辅助配套系统。

      来源:中国政府采购网2021-07-30

      ppp项目期限的确定,除了必须遵守国家法律法规、规章制定的要求,还应综合分析项目生命周期、项目资产技术周期、项目投资回收期、项目设计及建设周期、财政承受能力等对项目期限的影响。...360m2,设备放置基础400m2,围墙800m,场地绿化8730m2,道路及广场硬化4068m2及配套敷设室外三网等,安装收集容器5个、计量地磅1套、购置进料接收系统1套、分解分选系统1套、厌氧发酵及固液分离系统

      污染场地修复药剂安全利用问题及对策

      来源:环境科学研究2021-07-10

      、溶解、螯合等作用,把污染物转移至淋洗药剂中,后与土壤固液分离处理,达到清洗土壤的目的;化学氧化修复技术通过化学氧化药剂与污染物发生氧化反应,降解污染物或转化污染物毒性、移动性;化学还原修复技术药剂可降解污染物或将污染物转化为固定态

      必源环保 | 超磁分离<mark>技术</mark>及设备在水环境水质提升中的重要作用

      来源:必源环保2021-06-10

      超磁分离技术是通过向惰性污水中投加可循环利用的磁种,并在混凝剂和絮凝剂共同作用下形成磁絮凝体,然后利用稀土永磁磁盘产生的强磁场作用(磁力强度是其自身重量的600多倍),在瞬间(约2秒钟内)实现污水固液分离的过程

      来源:《农业环境科学学报》2021-05-25

      因此,研究针对污染物性质而进行的特定的改性生物炭技术,并通过放大优势作用机制,从而提升改性生物炭对特定污染物的去除效果,需要进一步的探索。二是潜在的环境风险。...由于高温热解过程会使生物炭官能团数量减少而降低其对某些特定污染物的吸附性能,同时,由于原始生物炭存在固液分离难的问题,通过改性生物炭提高其理化性质,并应用于环境修复受到了学术界和工业界的广泛关注。

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