北极星
当前位置:首页热搜词脱盐电池

脱盐电池

北极星电力新闻网为您提供脱盐电池相关内容,帮您快速了解脱盐电池最新动态。了解脱盐电池更多相关信息,请关注北极星电力新闻网。

北极星为您找到“脱盐电池”相关结果67个
以实力打造反渗透膜领军品牌 LG化学助力污水处理低碳进程

类别:工业废水来源:北极星环保网2024-06-17 08:49:42

电池是当前新能源行业的核心产品,盐湖提锂是获取锂电池主要原料碳酸锂的重要途径。2023年lg化学向位于青海的中国第一大盐湖提锂项目供应反渗透膜,在盐湖提锂领域迈出了坚实的一步。...高性能+超低压差 lg maxro助力企业减污降碳抗污能力强、脱盐率高、产水量高,凭借这些优势,lg化学反渗透膜产品得到了客户的一致认可。

类别:工业废水来源:北极星环保会展网2024-05-23 17:30:43

饮料行业)废水处理技术介绍与应用;谁将参观:★零排放(电厂脱硫、石油化工、煤化工、电镀行业、造纸行业,制药行业);废水处理及回收循环再用(中水回用;余热回收);化学品的浓缩及回用(造纸、化工废水、动力电池...蒸发结晶在工业废水处理行业发展政策导向及“十四五”趋势分析;2.工业废水回用及“零排放”工艺技术;3.特种膜分离技术在工业废水处理与回用中的应用;4.mvr在中药浓缩和制药行业废水治理技术现状及新技术需求5.高浓度含盐废水的脱盐

类别:锂电池来源:生态环境部2023-12-13 11:08:18

含盐废水应根据来水水质和排水去向,有针对性设置具备脱氮脱盐、除氟(锂云母类)、除重金属等功能的处理设施。严...日前,生态环境部印发《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则(2024 年版)》。审批原则适用于锂离子电池及相关正极材料、负极材料制造建设项目环境影响评价文件的审批。

类别:锂电池来源:生态环境部2023-09-27 08:29:22

高含盐废水应进行适当深度处理,处理设施具备脱氮、脱盐、除氟(锂云母类)、除重金属等功能。禁止生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水收集处理系统。...9月26日,生态环境部发布《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则(征求意见稿)》。

类别:天然气制氢来源:中海石油气电集团2023-08-01 17:59:14

大型天然气制氢反应器较为成熟,但适用于燃料电池的小微型天然气制氢反应器需将原料气预热、脱盐水加热及工艺蒸汽生产、空气预热、燃料及燃烧器、催化重整转化、烟气与工艺气换热等多个系统高度集成,设计和加工制造难度较大

2023青岛国际水展即将来袭 全新参观攻略 点击收藏!

类别:综合来源:北极星环保会展网2023-06-29 14:06:52

方式一:关注微信公众号“脱盐中心”,点击菜单页“青岛水展—参观登记”,就可以进入预登记通道了!官方小程序“青岛国际水大会”展览展示菜单内同样可以“参观登记”哦!...观众范围工业终端用户石油/天然气/火电/核电/热电公司涂装/镀锌公司矿业/陶瓷/制砖公司炼油/炼焦公司钢铁/治炼公司金属表面处理/热处理公司电子元件/电池涂料/油墨公司农药/火药公司食品/酿造公司水泥/

三位一体的海水淡化生态解决方案

类别:海水淡化来源:水业碳中和资讯2023-05-12 11:20:19

在锂电池需求量日益激增的情况下,卤水提锂在国内外均已开始实践。而氘更是未来能源需求的基本元素,是核聚变不可多得的反应物,且主要存在于海水之中。...若考虑将反渗透膜料液侧排出的高浓缩液中的能量回收,如,带动水轮机、多级离心泵等,则可回收其中80%~90%的能量,从而使反渗透脱盐能量消耗节省35%左右。

LG化学:以突破性技术引领 打造反渗透膜行业领军品牌

类别:海水淡化来源:北极星环保网2023-04-26 15:21:04

对此,hoon hyung介绍,lg化学能够提供市场上最大产水量和最高脱盐率的反渗透膜,纳米复合技术大幅度提高了反渗透系统的脱盐率和产水量,对行业破局具有重要意义。...hoon hyung表示:“随着全球锂需求的持续激增,lg化学将集合电池材料和反渗透膜领域的竞争力引领市场发展。同时,我们还将致力于研发可持续的环保型锂生产工艺,为客户提供差异化价值。”

类别:电解水制氢来源:准格尔旗发布2023-03-20 10:56:16

未来,准格尔经济开发区及周边地区化工企业和矿区氢燃料电池重卡替代原有燃油重卡将是氢能主要消纳场景,也是传统产业向绿色节能化方向转型发展,助力“双碳”目标实现的一个途径。...“目前我们制氢厂区、厂前区、中控室主体正在施工,办公楼和生活楼的桩基已经完成,制氢装置区正在进行装机组施工,消防水池、制氮车间、脱盐水车间正在进行主体施工,220千伏的降压站也已经开始全面施工。

投资245亿元!中煤鄂尔多斯50万吨/年离网型风光制氢合成绿氨技术示范项目招标

类别:电解水制氢来源:鄂尔多斯能源化工2022-12-21 09:28:37

此外,绿氨是一种零碳排放燃料,可以用于火电厂燃料、船用燃料、氨燃料电池等,相关的技术开发和应用值得关注。...招标范围:绿氨项目合成氨单元可行性研究报告编制,包括但不限于:绿氨合成工艺技术研究及比选,绿氨项目配套空分装置技术配置研究及比选,氨罐区、循环水、脱盐水等公用工程(包含风光制氢一体化单元的公用介质)、产品延伸配套的二氧化碳精制提纯和尿素装置技术经济研究及比选

类别:氢燃料电池汽车来源:国华投资2022-12-01 09:34:04

站内主要工艺设施包括中控车间、电解压缩工段、充装工段、气体供应站、脱盐水车间等,总占地面积53亩。...项目用自建风场的电源开展电解水制氢,制得的绿氢供燃料电池车使用,总氢气产能为4000标方每小时,一期建设2000标方每小时。

盐湖提锂中的电渗析技术

类别:工业废水来源:膜法水处理札记2022-07-12 09:56:03

在盐湖提锂系统,国内最早的电渗析应用是东台青海锂业碳酸锂项目,最终得到的是电池级碳酸锂(其它项目基本均为工业级碳酸锂),项目整体反馈运行良好,产品品质稳定。...电渗析技术介绍电渗析是一种电化学分离工艺,在外加直流电场的作用下,离子发生定向迁移,其次利用离子交换膜的选择透过性,使溶液中的离子透过离子交换膜迁移到另一部分溶液中去,从而得到一股脱盐液和浓缩液。

生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展

类别:工业废水来源:工业水处理2022-05-12 09:16:54

bes根据电能效果的差异可分为微生物燃料电池(mfc)与微生物电解池(mec);随后在此基础上衍生发展出现了微生物脱盐池(mdc)、微生物太阳能电池(msc)等。

氨能带火了甲醇?氢能存储出现多条技术路线竞争

类别:甲醇重整制氢来源:香橙会研究院2022-04-21 16:28:13

3、甲醇重整制氢燃料电池系统甲醇重整制氢燃料电池系统分为制氢单元和氢发电单元。...2、甲醇水蒸气重整制氢工艺甲醇水蒸气重整制氢是甲醇与脱盐水的蒸汽混合物在转化器中加压加热催化裂解和转化一步完成,生成氢气和二氧化碳,反应温度为180~280℃,压力为0.3~4mpa。

类别:来源:氢能促进会2021-08-03 09:40:17

根据项目设计,海上风电场为q13a-a油气平台的海水淡化/脱盐设备以及电解水设备供电。...欧盟为实现2030年减排55%,提出了一揽子减排方案“fit for 55”,其中除了明确到2030年工业部门的氢能应用中绿氢占比超过50%,还对航运用燃料电池和加氢站建设提出了更加雄心勃勃的发展目标。

我国膜分离技术及产业发展现状

类别:市政污水来源:《现代化工》2021-04-03 10:10:49

反渗透(ro)技术操作简单,脱盐率可达到99.75%,极大地提高了海水淡化的效率。...二、 膜分离相关产业政策 为促进膜分离产业的发展,我国陆续出台了许多相关政策:2006年“十一五”规划关于新材料产业中涉及分离膜的相关内容有功能陶瓷膜、电池隔膜、医用血液透析、海水淡化的反渗透膜与组件等

难降解废水生物电化学系统强化处理的研究进展

类别:工业废水来源:工业水处理2020-12-01 10:27:29

bes主要包括微生物燃料电池(microbial fuel cell,mfc)和微生物电解池(microbial electrolysis cell,mec),以及在此基础上发展而来的微生物脱盐池(microbial

莱斯大学科学家找到耐腐蚀的<mark>脱盐</mark>系统:可高效低成本地处理高盐水

类别:工业废水来源:水处理技术2020-11-11 14:07:25

这种材料有时被称为“白色石墨烯”,在超薄电子设备和先进太阳能电池的开发中拥有巨大潜力。现在莱斯大学的科研团队发现,它在处理咸水方面可以发挥至关重要的作用。...在包括石油和天然气等工业生产中可能会产生高盐度的水,现有的脱盐系统在分离出淡水的同时也会产生浓盐水。因此这些高盐度的水不能通过常见的脱盐技术来处理,因为它需要的压力太大,因此非常昂贵且耗能。

类别:市政污水来源:挖贝网2020-02-24 08:26:35

从公告披露情况看,项目资产包含22万吨水处理规模(10万吨大连开发区污水,7万吨大孤山区污水,5万吨再生水)和1.2万吨脱盐水项目。...笔者认为,通过同业并购快速发展需要满足以下几个条件:1、所在行业进入成熟阶段:也就是说行业的核心技术基本成熟,产品、工艺趋于稳定、标准化,例如房地产行业的并购交易就非常频繁,而光伏行业技术还处于快速迭代期,电池效率问题没有成熟方案

类别:工业废水来源:中国膜工业协会2020-02-06 17:04:49

典型的应用有:氢氧燃料电池、锂离子电池的隔膜,edi工艺生产超纯水用于电子、精细化工、核能产业,湿法冶金中电解用隔膜防治有害气体的产生,电渗析去除污染水体中的氟离子、硝酸根离子,氯碱工业制备氢氧化钠等。

危机之后 张家口海珀尔最新进展

类别:来源:高工氢燃料电池2019-10-11 09:08:45

项目一期工程生产工艺流程为由一次水制备的脱盐水经过电解过程(需电解质)生产氢气和氧气,气体分别纯化过程除去气体组成中的水分及杂质达到产品的质量标准后,送往氢、氧气缓冲罐。...2018年张家口市引进推广氢燃料电池汽车74辆,今年计划再增加170辆,预计到2021年年底,全市将推广各类氢燃料电池3000辆。

类别:火电动态来源:北极星电力网2019-10-10 11:53:05

全厂设1座危废暂存间,机修废矿物油、废离子交换树脂、脱硝废催化剂、含油废水处理设施废油、废铅酸蓄电池等按危险废物进行临时贮存,委托有资质单位处置。...脱盐水站反冲洗废水,集中收集后回用于原水处理系统。反渗透浓水中(20t/h)回用于脱硫系统,62.2t/h排入“年产高档纺织制成品45000吨扩建项目”,作为网版冲洗用水。

2019年中国膜产业市场现状及发展趋势分析 产品、技术多元化发展加速应用落地

类别:工业废水来源:前瞻产业研究院2019-07-01 09:53:23

目前我国的反渗透膜技术已经非常成熟,性能有了很大提高,膜的脱盐率也得到增强,并在国际市场受到欢迎。、另外,国产品牌在性价比方面与国外同类型产品相比也具有很大优势。...中国膜产业发展趋势分析——技术趋势分析从发展重点看,膜技术未来发展的重点方向包括:推广应用领域包括海水淡化和苦咸水淡化;处理微污染水,保证饮水安全;实现工业废水和市政污水资源化;进军新能源电池隔膜挑战性领域

干货|探究电化学储能机理 该如何应用原位表征技术?

类别:超级电容来源:微算云平台2019-06-14 10:48:49

电化学电容器(或称超级电容器)因其功率密度大、使用温度范围宽(- 20~60℃)、无污染、长寿命和充电快速等特点成为一种介于普通电容器和电池之间的新型储能器件。...近年来,超级电容器作为21世纪新型能源器件引起了学术界和产业界的广泛关注,它不仅可以作为电动车的混合动力系统、移动通讯装置和大功率大电荷输出装置,而且在废水去离子化脱盐处理、太阳能发电和风力发电机组的储能装置等领域有重要的应用前景

2019年膜产业总产值预计将达到2200亿元  高速增长仍可期

类别:工业废水来源:前瞻经济学人2019-04-08 10:06:56

产品趋势方面,目前全球各类膜组件产品中,反渗透膜占膜市场的比重约为45%,主要用于海水脱盐及超纯水的制造,而超滤与纳滤合占20%左右,主要用于污水、废水处理及回用、给水净化以及海水淡化预处理等领域。...技术趋势方面,膜技术未来发展的重点方向包括:推广应用领域包括海水淡化和苦咸水淡化;处理微污染水,保证饮水安全;实现工业废水和市政污水资源化;进军新能源电池隔膜挑战性领域;提升水准医疗用膜和医用检测膜水准

类别:工业废水来源:水博网2018-06-14 08:25:41

该技术是在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料产生原电池效应对废水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数的电位差达1.2v的原电池。...需对化工废水进行深度处理(三级处理),作为循环水的补水或动力脱盐水的补水,实现污水回用。由于水中杂质主要为悬浮颗粒和细毛纤维,利用机械过滤原理,采用微孔过滤技术将杂质去除。

锂电行业污水处理 实现资源回收利用是关键

类别:正极材料来源:上海有色网2018-04-18 13:42:46

记者:随着水资源的污染和水资源短缺问题的出现,国家发改委包括国家环保局、建设部等这些政府层面上对于锂电池企业有一些什么样的特殊要求?...赖祖明: 原来环保抓的没这么严,一般企业采用化学沉淀法除重金属,气提脱nh3,多效蒸发脱盐。现在企业一般都会增加膜浓缩工艺,先把低浓度污水浓缩,减少后续处理装置的规模。

新的设计原则为锂离子<mark>电池</mark>提供更优质的电解质

类别:电解液来源:材料科技在线2018-03-30 09:59:51

而且这些技术还可以适用于分析其他电化学过程的材料,如固体氧化物燃料电池,基于膜的脱盐系统或产生氧气的反应。...研究人员表示,分析和设计新离子导体的新方法为可充电电池提供了关键部件。新方法的应用可能会加速高能锂电池以及其他能量存储和传输装置(如燃料电池)的发展。

类别:动力电池来源:有色资讯2018-03-28 13:36:37

mit团队最初的想法是用来了解和控制水分解催化剂,并将其应用于离子传导,这一过程不仅是可再充电电池的核心,也是燃料电池脱盐系统等其他关键技术的核心。...该技术还适用于分析其它电化学过程的材料,如固体氧化物燃料电池、膜基脱盐系统或产氧反应。该项目获得了宝马、美国国家科学基金会和美国能源部的支持。

类别:来源:盖世汽车2018-03-27 15:35:32

目前,该方法已被用于寻找某些具有前景的备选材料,该技术或将被用于分析材料属性,并将其用于固体氧化物燃料电池、膜基脱盐系统(membrane based desalination systems)或产氧过程

相关搜索