北极星
      北极星为您找到“膜分离应用”相关结果1062

      来源:北极星电力网2022-08-17

      第二代技术处于实验室研发或小试阶段,主要包括新型膜分离技术、新型吸收技术、新型吸附技术、增压富氧燃烧技术等,第二代捕集技术成熟后能耗和成本可比成熟后的第一代技术降低30%。...捕集是指将co2从工业生产、能源利用或大气中分离出来的过程。

      超滤回收藻酸盐:高价金属离子缓解膜污染与回收物特性

      来源:水业碳中和资讯2022-08-15

      膜污染是限制膜分离应用的瓶颈,通常以污染物粘附、沉积、凝胶层形成而增加过滤阻抗。...然而,广泛用于蛋白质、多糖和核酸等生物聚合物的膜分离与浓缩方法可以有效避免这些缺点。通过膜分离与浓缩,藻酸盐溶液的浓度增加且体积大幅减小,从而大大降低藻酸盐回收过程的工艺规模和操作成本。

      MBR中膜污染的人工神经网络预测研究进展

      来源:工业水处理2022-08-01

      膜生物反应器(membrane bioreactor,mbr)是一种将活性污泥法与膜分离技术相结合的废水处理技术,具有出水水质好、负荷高和占地面积小等优点〔1-2〕。...因此,应用ann模型进行膜污染预测无需考虑复杂的膜污染中间过程,只需考虑与膜污染相关的指标即可。

      中科院城市环境研究所在处理高盐废水研究中取得进展

      来源:中科院城市环境研究所2022-07-26

      基于纳米纤维的正渗透膜(etfc-fo)作为一种渗透压驱动的新型膜分离技术,具有水通量高、能耗低、膜污染轻等优点。...因此,etfc-fo膜十分有望应用于如脱硫废水等高盐废水的处理中。

      什么是极限除磷?

      来源:环保工程师2022-07-21

      城镇污水处理厂极限除磷工艺的技术中通常是生物、化学与物理除磷的组合工艺,可分为4大类:(1)生物除磷+化学除磷+沉淀过滤;(2)生物除磷+化学除磷+两级过滤;(3)生物除磷+化学除磷+膜分离;(4)生物除磷...污水处理除磷技术未来的发展一方面体现在生物除磷技术的广泛应用,另一方面将是深度除磷技术的发展。对于极限除磷现在还没有一个统一的定义,一般而言,tp低于0.1mg/l可以认为是极限除磷。

      反向溶质扩散助力正渗透浓缩藻酸盐

      来源:水业碳中和资讯2022-06-17

      正渗透(fo)是一种新型的膜分离技术,可使藻酸盐回收过程中的工艺规模和操作成本大大降低。...利用溶质反向渗透的fo回收藻酸盐机制与应用分析从驱动液侧反向扩散的ca2+穿过fo膜与料液侧膜上浓缩的sa反应形成ca-alg,形成机理如摘要图所示。

      城市污水污泥中磷回收技术发展及前景

      来源:给水排水2022-06-16

      其他从液相中回收磷的工艺还包括离子交换法和膜分离法等,但实质上是对磷进行了富集,仍需要后续工艺将磷转化为可使用的产品。...然后浓缩污泥进入下一个反应器,进一步对磷酸铵镁进行沉淀和分离分离出来的磷酸铵镁通过洗砂设备进行清洁和提纯,可以使其有机物含量降至0.5%以下。

      中国科大提出“离子精馏”新单元操作 实现高镁锂比盐湖卤水直接提锂

      来源:中国科学技术大学科研部2022-06-13

      作为一种新型化工单元操作,离子精馏的分离效果显著优于目前文献中所报道的各类先进功能膜材料以及膜分离过程(如图3所示)。...启发于传统的多级塔板精馏机制与层析色谱分离机制,针对化工特种分离领域复杂物料分离难题,团队原创性地提出一种“离子精馏”概念,并首次应用于高镁锂比盐湖提锂。

      来源:北极星水处理网2022-05-30

      膜企业超前抢占赛道国泰君安证券认为,我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具备膜分离核心技术的龙头公司迎来新的发展机遇。...高镁锂比盐湖主要提锂技术包括吸附法、沉淀法、电渗析、纳滤膜、萃取、煅烧等等,膜分离技术也成为了适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。

      来源:电池中国2022-05-10

      目前,国内盐湖提锂主要采用吸附法、溶剂萃取法、膜分离法、电化学法、太阳池法、煅烧浸取法等技术路线。在这些路线中,吸附法具有操作简单、高选择性、经济效益性和绿色环保性等特点。...在锂电产业链布局上,蓝晓科技研发生产的吸附分离材料及技术广泛应用于盐湖提锂、矿石锂精制、锂资源回收、地下水资源提锂、伴生矿等领域,其客户包括赣锋锂业、邦普循环、融捷股份、中伟股份等产业链主流企业。

      筛分回收污水中纤维素物质

      来源:水业碳中和资讯2022-04-29

      因此,有必要将纤维素在污水处理前端以大孔径膜分离方式筛分出来并予以回收。...由于mbr中膜分离的是活性污泥絮凝体或游离细菌,介于微滤和超滤之间,膜孔径通常为0.1~0.4 μm,需要加压才能实现泥水分离

      我国挥发性有机物(VOCs)研究进展与态势分析

      来源:大城小E2022-04-22

      一是对有机溶剂中vocs排放研究仍集中于印刷等工业行业;二是家具行业等vocs逸散问题得到关注;三是vocs治理技术的研究扩展到了回收法、膜分离法等领域。...预计在“十四五”甚至更长的时间里,我国vocs研究将持续侧重于相关减排技术研发应用以及o3污染管控政策决策等方面。

      来源:中国电子信息产业发展研究院2022-04-19

      宜采用活性炭吸附、沸石转轮吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;对高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术;油气(溶剂)回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离...二是vocs源头削减技术研发应用缓慢。含vocs原辅材料的使用是vocs产生源,因应用成本、技术水平、产品质量等诸多因素,低vocs含量原辅材料研发应用投入不足,企业源头削减替代积极性不够,进度迟缓。

      来源:深交所2022-04-08

      嘉戎技术是一家以膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发制造与应用技术为核心,为客户提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案的企业。

      铁基催化剂整砌填料催化臭氧的运行工况研究

      来源:中国给水排水2022-04-07

      第二类是分离法,包括吸附法和膜分离法。吸附法使用活性炭、大孔树脂等,但吸附剂再生往往产生更大的污染,且需要对膜分离法的浓液进行处理。这类方法的优点是出水水质好,故排污企业常采用该方法。

      天然气脱碳研究有新进展:南工大科研团队做出净化天然气筛子

      来源:南京工业大学2022-04-01

      膜分离用于天然气中脱碳无需添加第三组分,能显著降低分离能耗,具备环境友好性。”...团队长期致力于分子筛膜的研究,所开发的透水分子筛膜在有机溶剂与水的分离已实现规模化工业应用,涉及乙醇、异丙醇、四氢呋喃等10余种溶剂,建成工业装置已有300多套。

      【邀请函】2022第五届国际固体废弃物峰会

      来源:北极星环保会展网2022-03-17

      +餐厨综合资源化利用智能工厂苏州工业园区餐厨垃圾综合处置项目运营经验分享中小型高温好氧堆肥技术分散式处置工艺餐厨垃圾的“联合生物加工技术”黑水虻处置餐厨垃圾的应用进展及案例分析分论坛二:危废无害化处置与资源化利用论坛我危险废物相关政策标准解读及低碳背景下技术发展趋势农药废盐处理新技术与资源化利用案例危废预处理及风险分析与防控高浓度含盐有机废水处置化工废盐环境管理指南及精制工业盐标准要求解读草甘膦母液资源化综合处置工艺及设备化工精馏残渣及有机废液焚烧处置技术高盐废水膜分离技术微波热力脱附及氧化处理废盐工业有机固废气化及高温熔融协同资源化处置多工艺组合方式处理复杂工业杂盐电路板制造业重金属废液定向资源化处置危险废物智能监控与传输系统老旧危废焚烧处理线综合提标改造危废填埋场环境风险管理富氧燃烧技术在危废处置中的实践危废处置全流程数字智能化运营管理模式危废处置中心废水处置水泥窑协同处置工业危废焚烧性能分析及工艺优化水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰低碳背景下水泥窑协同处置危废智慧化运营管理等离子危废熔融技术处置危废的技术进展及项目案例分析飞灰高温等离子体熔融处置工艺及项目案例回转窑焚烧线与等离子熔融炉组合式危废解决方案分论坛三

      氢气制取的欧洲经验

      来源:能源杂志2022-03-01

      通过膜分离从化工尾气分离出氢气和二氧化碳,进行碳捕捉。-挪威正在设计中的hydemo示范项目,计划2025年开工。...这些制蓝氢和绿氢的技术包括:pem电解水制氢(绿氢);碱性电解水制氢(绿氢);直接使用陆上和海上风电电解水制氢(绿氢);太阳能发电电解水制氢(绿氢);甲烷蒸汽重整制氢结合ccus(蓝氢);收集化工尾气后膜分离提取氢并进行碳捕获

      来源:新津生态环境2022-02-27

      膜分离技术存在瓶颈。膜分离技术在高色度高难度工业废水处理和回用中已得到大规模应用,但膜污染、高性能膜材料制备和运行成本高等问题仍待解决。含重金属工业废水处理技术1. 新标准下废水中重金属难以稳定达标。

      来源:净水技术2022-02-18

      mbr为膜生物反应器(membrane bio-reactor)的简称,是把膜技术与污水处理中的生化反应结合起来的一门新兴技术,也称作膜分离活性污泥法。...该回用项目于2014年成功申报国家级科技示范工程项目,2016年底顺利完成验收,为宁波市再生水推广应用打开了新局面。

      相关搜索