登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
反应器总分为4个槽室,分别为阴阳极室、浓缩室和废水室,阳极室中为1.0mol/L稀硫酸溶液,进水体积1L,电导率是59mS/cm,pH=0.96;阴极室中为0.1mol/L的NaOH溶液,进水体积1L,电导率为23mS/cm,pH=13.87;浓缩室进水为0.01mol/L的稀硫酸,进水体积1.7L,电导率5.36mS/cm,pH=1.959;淡水室的进水为污水处理厂的二沉池出水,进水体积为0.7L,电导率4.83mS/cm,TOC、NaCl、Na2SO4的质量浓度分别为234.5、1510、3031mg/L,pH为7.79,浊度4.49NTU。溶液通过2台蠕动泵不断的进行循环,阴阳极室的进水体积流量为250mL/min,浓缩室和淡水室的进水体积流量为300mL/min。
根据水质可知,其TOC含量较高,说明残留较多生物难降解有机物;同时电导率较高,盐分残留量较大,同时具有一定的色度。
1.2实验方法
将干净的阴阳离子交换膜分别固定夹紧在反应器中,之后将各槽室的溶液泵入,并在蠕动泵的作用下以一定的流速进行循环。采用恒压的操作条件,定时测定淡水室及浓缩室中溶液的电导率、pH、TOC和离子含量,同样的条件下离子交换膜不更换重复运行10次,对比分析出水各项参数的变化,最后将反应器拆开取出已污染的离子交换膜进行分析,根据对膜污染的分析确定有效的膜清洗方案。
根据式(1)~式(3)分别计算盐分脱除率E、离子回收率R的和TOC去除率T:
E=(γ0-γ1)/γ0,(1)
R=(ρ0-ρ1)/ρ0,(2)
T=(ρ0(TOC)-ρ1(TOC))/ρ0(TOC)。(3)
式中,γ0和γ1分别为出水和原水的电导率;ρ0和ρ1分别为出水和原水的离子质量浓度;ρ0(TOC)和ρ1(TOC)分别为出水和原水的TOC质量浓度。
1.3实验原理
尾水中残留较高含量的NaCl和Na2SO4,利用阴阳离子交换膜的选择透过性,可将阴离子和阳离子分离到废水室2侧的槽室中,如图2所示。
阳极板和阴极板分别置于反应器的左右2侧,在槽室充满溶液时形成均匀的电场,溶液中的阴阳离子在电场力的作用下分别向阳极和阴极方向运动,反应器中间的是阴离子交换膜,2侧的是阳离子交换膜,淡水室中的Na+在电场的作用下通过阳离子交换膜到达阴极室,同时水在阴极表面发生电解反应产生的OH-和Na+形成NaOH溶液,阳极电解水产生的H+通过左侧的阳离子交换膜到达浓缩室和淡化室的阴离子通过阴离子交换膜形成H2SO4和HCl的酸溶液,淡化室中的离子得到脱除,浓缩室和阴极室的溶液不断浓缩达到了回收酸碱的目的。
1.4分析方法
TOC含量采用总有机碳测定仪(ElementarvarioTOCcube),电导率和pH的测定采用多参数水质测定仪(DZS-708),离子色谱(ICP)测定离子含量(IC-2100),特征污染物通过高效液相色谱(waters2996,C18柱,流动相甲醇、水体积比1:1)和GC-MS(variansaturn)测定;直流电源(APR3010)。
2结果与讨论
2.1尾水残留难降解有机物分析
取尾水200mL和一定量的二氯甲烷放入锥形瓶中盖紧,在震荡箱中充分摇匀后取出,再利用超声萃取的方法超声20min后静止分液,将分离出的二氯甲烷溶液在39.8℃的水浴条件下蒸发浓缩,浓缩液用无水Na2SO4干燥后通过GC-MS进行测定,结果见图3。
由图3可知,废水的有机成分较为复杂,结合高效液相色谱图分析其中含量最高出峰最为明显的3种物质分别为2-氨基-4-甲基苯并噻唑、粉唑醇、三环唑,其中2-氨基-4-甲基苯并噻唑为三环唑生产过程中的重要中间体,粉唑醇和三环唑为生产过程中成品的流失。这3种物质在尾水中残留量较多,同时还含有少量的丙环唑、三氮唑等,其他残留较多的为小分子的中间体和生产副产物。这说明这些有机物的生物降解性较差,出水残留量较多,具有一定的毒性,不能直接回用。
2.2仪器
2.2.1脱盐效果
采用恒压操作的方式,将各槽室的溶液分别充满各个槽室,接通电源在一定的工作电压下,各槽室的溶液单独以一定的流速循环,监测其电导率随时间的变化,结果如图4所示。
由图4可知,尾水的电导率随时间不断降低,出水的电导率为0.202mS/cm,脱盐率为95.8%,同时Cl-和SO42-的去除率分别为91.2%和95.1%。在运行的前2h内可以明显看出SO42-的脱除速率大于Cl-,这原因主要是SO42-的价态高,在相同的电场作用下,受到的推动力更大,所以运动速度更快,脱除效率高。根据图4还可知,盐分的脱除在起初的3h内速率较快,之后脱除速率很慢,原因是电渗析采用恒压条件工作,随着淡化室盐分的脱除整个电解槽的电阻不断增大,电流随之减小,脱盐速率直接受到电流大小的影响,所以后面3h的脱盐速率低,考虑能耗问题,可适当缩短运行时间。
2.2.2TOC去除效果
同样的运行方式,分析其出水TOC随时间的变化,结果如图5所示。
由图5可知,随着运行时间的增加,TOC质量浓度呈指数趋势下降,同样在前3h内去除速率较快,这与电流大小和物质的含量有关。最终TOC的去除率为72.2%,脱除效果良好。尾水中有机物的分析结果可以知道,尾水中大部分机物的相对分子质量小于350,电渗析可有效脱除带电的小分子有机物,所以综合考虑电渗析出水TOC降低的原因主要有2个:
(1)废水中的一些小分子有机物在电场的作用下荷电或在水中发生水解,这些带电的有机物在电场力的推动下通过离子交换膜脱除;(2)部分有机物通过电场作用或膜的吸附作用,堵塞在膜孔径中或沉积在膜的表面,都对出水TOC降低有贡献。
2.2.3电渗析出水水质
表1为电渗析出水的水质分析结果及与GB/T19923-2005工业回用水的对比。
由表1可知,出水盐分基本脱除,电导率为0.202mS/cm,与生活用水相当,有机物去除率较高,出水TOC得到良好的改善,尾水的浊度由4.49NTU降到2.1NTU,同时尾水进水为淡黄色有一定的色度,出水为澄清,色度问题得到很好的解决,但出水的pH为3.35,出水水质偏酸,这是电渗析过程普遍存在的问题,电渗析过程中发生水的解离,而且这种现象主要发生在阴离子交换膜上,所以出水偏酸。整体出水水质与GB/T19923-2005的工业回用水标准比对,电渗析出水盐分含量较低,达到回用要求。
2.2.4酸碱回收
电渗析利用膜的选择透过性和电极电解水产生的H+和OH-分别于废水中的酸根阴离子和阳离子结合达到酸碱回收的目的,实验中考察了浓缩室混合酸的回收效果,结果见图6。
由图6可知,在电渗析反应器运行的过程中淡化室溶液的电导率随着时间不断的下降,与此对应的浓缩室溶液的电导率随时间不断上升,下降和上升速率最快的部分出现在最初的3h之内,将电渗析出水通过离子色谱和ICP进行测定,通过式(2)计算得Cl-、SO42-、Na+的回收率分别为84.8%、82.3%、85.9%,回收率与去除率相比较可发现离子回收率偏低,分析可能原因,一方面是部分离子被结合在离子交换膜上,另一方面是工作电极和膜表面会吸附一部分离子,但在连续运行过程中总体的回收率不会受到这2方面的影响。
2.3膜污染
2.3.1膜污染对运行时间的影响
在相同的操作条件下连续运行,考察其运行时间的变化,以出水的电导率不再下降为止,结果见图7。
由图7可知,随着运行时间的增加,每次出水时间也在不断增加。原因主要是由于膜污染造成的,随着运行次数的增加废水带进有机物对膜造成污染,表面污染使得膜的有效面积减少效率下降,孔径的堵塞使盐离子在穿过膜的过程中速度降低,所以这些都导致盐分脱除效率下降运行时间延长。由于离子的脱除效果变差,相同处理时间后尾水中残留的离子就越多,所以随着运行次数的增加相同运行时间下尾水的电导率升高。
2.3.2膜污染对出水TOC含量的影响
不更换离子交换膜重复运行多次,以出水电导率不在下降为终点,考察其出水TOC含量的变化,结果见图8。
由图8可知,随着运行次数的增加,TOC的去除效率降低,多次运行后的最终出水TOC呈现波动下降的趋势。这是因为大分子物质被膜截留吸附,有机物在电场下运动过程中可能会被截留在膜的孔径中造成不可逆污染,也可能有一些输水性或亲水性不强的有机物沉积在膜的表面造成污染,这些都导致膜的有效工作面积降低,工作效率和性能下降[17-18]。所以随着运行次数的增加,有机物穿过膜孔的行为受到抑制,脱除效率和能力下降。
2.3.3有机物对阴阳离子交换膜污染分析
将电渗析出水利用气质和高效液相色谱进行分析发现,电渗析处理后的出水中只残留一部分的三环唑、粉唑醇和极少的小分子有机物,通过对浓缩室出水和阴极室出水分析发现小分子有机物被分离到了这2个槽室,但是对于3种特征污染物在阴极室和浓缩室都没有检测到,其中部分依然留在水体中,但出水中2-氨基-4-甲基苯并噻唑的含量几乎为0,这3种特征污染物相比其他有机物的相对分子质量较大,所以分析3种物质不能有效穿过离子交换膜,而是发生了膜污染。
为验证3种物质的去向,将淡化室2侧的阴阳离子交换膜取下,分别浸泡在同体积的甲醇溶液中,取浸泡液进行高效液相色谱的分析,结果可知,阳离子交换膜主要受2-氨基-4-甲基苯并噻唑的污染,说明该物质基本被吸附到了阳离子交换膜的表面,同时还有少量的粉唑醇和三环唑的污染,这与膜和物质的本身性质有关。对于阴离子交换膜上的污染物的种类较多,这是因为大部分有机物在水中带有负电荷,所以在电场的作用下基本是运动到阴离子交换膜表面发生分离或污染,一般情况下阴离子交换膜污染较为严重。
通过对电渗析过程中有机污染物的行径分析可知,极小分子物质可以在电渗析过程中有效分离去除,而对于相对分子质量较大和疏水性物质则不容易通过离子交换膜,发生吸附或截留在膜上的现象。
2.4膜清洗
连续运行一段时间后膜由于污染而脱盐效率下降,新鲜干净的膜在运行3h后的脱盐率为94.0%,膜污染后3h的脱盐率降低到85.6%。在2.3.3节的分析可以知道,造成膜污染的主要是尾水中残留的有机物,所以针对有机污染分别采用了酸碱清洗和活性剂清洗[19]。酸碱清洗是先用质量分数2%的盐酸进行冲洗后,再用质量分数0.5%的NaOH冲洗,最后用清水冲洗到pH为7为止;活性剂清洗是用质量分数分别为0.5%的聚乙二醇、1%的过碳酸钠和0.5%的聚磷酸钠溶液浸泡20h,之后运行3h。
酸碱清洗后运行3h后的脱盐率恢复到91.9%,活性剂清洗脱盐率恢复到92.2%。酸碱清洗和活性剂清洗效果相差不多,考虑活性剂清洗剂中含有磷,所以可采用酸碱清洗,必要时活性剂清洗,脱盐效果可得到良好的恢复。
3结论
污水处理厂尾水的电导率为4.83mS/cm,主要盐分主要分别为NaCl、Na2SO4,质量浓度分别为1510、3031mg/L,TOC的质量浓度为234.5mg/L,残留的特征污染物主要有2-氨基-4-甲基苯并噻唑、粉唑醇、三环唑和较多小分子中间体和副产物,如三氮唑等。
电渗析处理出水的电导率为0.202mS/cm,脱除率为95.8%,TOC去除率为72.3%,Cl-和SO42-质量浓度分别为133、148.5mg/L,浊度为2.1NTU,出水澄清,色度较低,出水水质总体良好,但pH偏低。SO42-的选择透过性优于Cl-脱除速率较快,Cl-、SO42-、Na+的回收率分别为84.8%、82.3%、85.9%。
随着运行次数的增加出现膜污染现象,导致运行时间延长,脱盐效率降低,出水TOC含量升高,分析发现阳离子交换膜主要受到2-氨基-4-甲基苯并噻唑的污染,阴离子交换膜污染物质复杂。
活性剂清洗效果略好于酸碱清洗,综合考虑采用酸碱清洗,必要时活性剂清洗,膜的性能可得到良好的恢复。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
为推动绿色低碳技术在化工和制药领域的应用与发展,我们将在2024年6月3日至4日,于上海国家会展中心(虹桥)举办的上海2024世环会[工业节能与环保展]及上海国际泵管阀展览会(简称“上海国际泵阀展”)期间,同步召开“2024化工和制药绿色低碳节能环保安全处理新技术应用交流研讨会”。此次研讨会汇聚了众
安徽省生态环境厅发布关于公开征求《关于进一步加强引江济淮工程水生态环境保护保障一河清水永续北送的通知(征求意见稿)》意见的公告,坚持生态优先、绿色发展,统筹水资源、水环境和水生态治理,加强引江济淮工程沿线水污染治理和生态保护修复,保障一河清水永续北送。关于进一步加强引江济淮工程水
3月19日至21日,生态环境部部长黄润秋赴天津市滨海新区、河北省秦皇岛市,调研海洋生态环境保护工作,并出席生态环境部海洋环境应急天津基地(以下简称天津基地)揭牌仪式。2021年2月,生态环境部与中国海油集团有限公司(以下简称中国海油)签署合作框架协议,双方在海洋生态环境保护和海洋环境应急领
日前,贵州省生态环境厅发布了贵州省深化乌江流域生态保护专项行动方案,该方案提出深化工业污染防治,深化城镇环保基础设施建设,具体任务包括开发区废水治理设施建设、城市生活污水收集管网及污泥处置设施建设、生活垃圾收集处置、分类推进农村生活污水治理等。详情如下:为深入贯彻落实习近平新时代
北极星固废网获悉,四川省生态环境厅发布关于达州清新环境科技有限公司达州市危险废物集中处置项目环境影响报告书的批复。
摘要:随着我国经济飞速前进,城市化以及工业化持续快速的前进,使用的水量越来越多,供求矛盾激增,随之而来的问题是城市污水排放量逐年增加,水资源受污染情况也慢慢的受到了更多的重视,污水处理厂的压力也不断增大。因为我国的污水处置行业还处于起步阶段,为了提高污水的处理效率,污水处理厂必须使用先进的污水处理技术,才能有效解决该问题。本文对现阶段中污水处理厂处理污水的技术进行了分析。
2020年11月25日,生态环境部、国家发展改革委、公安部、交通运输部和国家卫生健康委修订发布了《国家危险废物名录(2021年版)》(以下简称《名录》)。针对《名录》修订情况及使用过程中常见的一些问题,《名录》编制组编写了解答材料(第二批),供《名录》使用中参考。
《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》已于2020年11月5日由生态环境部部务会议审议通过,并于2020年11月30日公布,次年1月1日起施行。日前,《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》常见问题解答予以公布。
精细化工行业是我国经济实现跨越发展、走向国际市场的重要产业之一。但精细化工行业高盐、高浓有机废水由于排放量大,污染物成分复杂,高盐、高毒、可生化性差,治理难度大、成本高,其处理已成为制约精细化工行业可持续发展的瓶颈问题。部分精细化工企业为降低治理成本恶意偷排,引发了多起严重的环境污染事件,在社会上造成了恶劣影响,已严重威胁到太湖、淮河、海河、黄河等重点流域的水环境安全与水资源安全利用。
2021年山东省湾长制工作要深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于山东海洋工作的重要指示批示精神,坚持陆海统筹、系统治理,着力解决一批突出海洋生态环境问题,推动全省海洋生态环境质量巩固改善、海洋环境风险有效管控、海洋生态环境监管能力持续提升,为“十四五”海洋生态环境保护工作起好步、开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。
微电解法,又称内电解法、铁还原法、铁炭法、零价铁法等。该方法处理废水的原理是:利用铁屑中的铁和碳组分构成微小原电池的正极和负极,以充入的废水为电解质溶液,发生氧化-还原反应,形成原电池。新生态的电极产物活性极高,能与废水中的有机污染物发生氧化还原反应,使其结构、形态发生变化,完成难处理到易处理、由有色到无色的转变。
日前,江西公布14个2022年度重点产业领域创新成果产业化项目。其中涉及两个电池项目。1、江西飞宇新能源科技有限公司年产5000吨氢氧化锂、10000吨高纯碳酸锂改建项目项目总投资29475.2万元人民币。项目内容包括年产5000吨氢氧化锂是利用现有产品碳酸锂为原料经过苛化、树脂除杂、蒸发结晶、烘干包装(
盐差能是指2种含盐浓度不同的溶液之间的化学电位差能,广泛存在于海水与河水间,是一种重要的海洋蓝色能源。当今膜市场的快速发展以及对可再生能源日益增长的需求,推动着盐差能转换技术的发展,有效地利用盐差能可以在产电的同时降低浓海水的盐度。随着海水淡化技术的日渐成熟,海水淡化产业的规模不
随着中国盐湖提锂技术从进步到成熟,叠加资本的快速积聚,行业预计,2020-2025年中国本土盐湖提锂的碳酸锂产能释放有望从9.7万吨扩大至20万吨。占据全球碳酸锂产能供应量约1/5。
氨氮的去除手段我们常用到生化脱氮,但是在一些特殊场合或者应急情况下,可能需要用到非生化的手段去去除!
硫酸盐在CO2捕集溶剂中的富集造成了吸收剂有效成分的下降及设备的腐蚀。本文在实测电厂实际CO2捕集过程硫酸盐富集规律的基础上,采用电渗析法探讨了吸收剂中硫酸盐的脱除效果,考察了不同电流密度下脱盐率、胺的回收率、电流效率和能耗随时间的变化。结果表明:电渗析法硫酸盐的脱除率达到90%以上,满
高性能膜材料是支撑水资源、能源、传统工业升级改造、环境污染治理等领域发展的战略性高技术产业。目前,我国已成为全球反渗透膜最主要的生产国家之一,产量占比达18.98%,仅次于美国。我国膜产业已形成2000亿规模、万亿发展远景。但膜产品在水处理领域的大规模应用仍与发达国家存在一定距离,还有较大
有关水处理基本知识汇总,看完小白变专家!水处理应用领域很多,有的对水质要求极高有的则要求相对不那么严格,进入水处理行业的人越来越多,下面为大家分享一些水处理相关知识,和大家一起学习讨论。一、名词解释篇1、原水:是指未经任何处理的天然水或城市的自来水等也叫生水。2、澄清水:去除了原水
一、沉淀法1.氢氧化物沉淀法往重金属废水中加入碱性溶液,利用OH-与重金属离子反应生成难溶的金属氢氧化物沉淀,通过过滤予以分离。氢氧化物沉淀法包括分步沉淀法和一次沉淀法两种。分步沉淀法是分段加入石灰乳,利用不同的金属氢氧化物在不同的pH值下沉淀析出的特性,依次回收各金属氢氧化物。一次沉
当下,污水氨氮含量超标问题被重视,相关处理技术如雨后春笋般纷纷涌现。生物脱氮法、物化除氮法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法等,均各有优势。随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,已成为环境的主要污染源,并引起各界的关注。经济有效地控制氨氮
硫酸作为基础工业化学原料,广泛应用于国民经济的各个领域。国家统计局统计和相关文献数据显示,2017年我国硫酸用量为9212.92万吨,2018年为9685.9万吨,2019年略下浮到8935.7万吨。我国的硫酸制取方法主要有硫磺制酸、有色冶炼烟气制酸和硫铁矿制酸,占比分别为45.8%,36.1%和17.1%,其中以硫磺制酸为
水处理的任务是釆用各种方法和技术措施将污水中所含有的各种形态的污染物分离出来或将其分解、转化为无害和稳定的物质,使污水得到净现有的污水处理技术,按其作用原理和去除的对象可分为物理法、化学法、生物法等。1、物理法污水物理处理法就是利用物理作用,分离污水中主要呈悬浮状态的污染物,在处
以规模扩张为特征的存量时代落幕,环保产业正经历着深度重构的“结构性变革期”:一边是污水处理、固废处理等传统领域增速放缓,一边是资源化、碳捕集、智慧监测等新兴赛道资本扎堆;一边是中小企业举步维艰,一边是头部企业加速并购整合;一边是技术同质化企业面临系统性出清,一边是跨界资本强势入局
北极星氢能网获悉,3月20日,由中国产业发展促进会氢能分会(简称“氢能促进会”)联合30余家氢能产业龙头企业和科研院校共同编写的《中国氢能技术发展研究报告2024》(简称《报告》)在京发布。《报告》着眼于我国氢能全产业链技术发展现状与趋势,围绕氢能“制储输用”各关键环节,从技术发展现状、
2025年是中国全面践行“双碳”目标与生态文明建设的关键之年。国务院《2025年政府工作报告》明确提出“协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型”的重要任务,这对水处理行业的绿色低碳转型与高质量发展提出了更高要求。在此背景下,2025(第二十届)青岛国际水大会水展应势启航,以搭建
为推动绿色低碳技术在化工和制药领域的应用与发展,我们将在2024年6月3日至4日,于上海国家会展中心(虹桥)举办的上海2024世环会[工业节能与环保展]及上海国际泵管阀展览会(简称“上海国际泵阀展”)期间,同步召开“2024化工和制药绿色低碳节能环保安全处理新技术应用交流研讨会”。此次研讨会汇聚了众
各有关单位:党的二十届三中全会强调:加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系和绿色低碳发展机制。推动工业废水处理技术减污降碳、协同增效,对实现生态优先、绿色低碳发展目标有其重要意义。为落实党中央最新部署,响应生态环境部建立新污染物协同治理、多污染物协同减排的有关意见,中
展会时间:2025年10月07-10日展会地点:法国里昂EUREXPO主办单位:励展博览集团举办周期:两年一届(第31届)【展会介绍】法国国际环保展Pollutec由法国环境能源署(ADEME)支持举办,展会受到法国工商会、欧洲企业网络协会、能源效率和工业脱碳联盟、法国领土工程师协会等相关部门支持。自1986年创办以来
会馆名称:上海新国际博览中心(浦东)会展地址:上海浦东新区龙阳路2345号开始时间:2025年6月24日结束时间:2025年6月26日主办单位:InformaMarkets、中国医药保健品进出口商会协办单位:上海博华国际展览有限公司一、展会概况在全球医药行业蓬勃发展的浪潮中,中国医药行业正展现出强劲的增长势头。据
1月21日,生态环境部发布《关于优化制药建设项目环评工作的通知(征求意见稿)》。详情如下:关于公开征求《关于优化制药建设项目环评工作的通知(征求意见稿)》意见的函为优化制药建设项目环评管理,推动制药行业绿色高质量发展,我部组织编制了《关于优化制药建设项目环评工作的通知(征求意见稿)
近日,由国家能源集团新能源院牵头主编的国家标准《火力发电厂烟气二氧化碳捕集系统能耗测定技术规范》(GB/T45121-2024)获国家标准化管理委员会批准发布。该标准于2025年7月1日正式实施,这是集团公司在碳捕集领域牵头发布的首个国家标准。捕集系统能耗是评价烟气二氧化碳捕集系统性能的重要指标。标
夏日里的甘肃,艳阳高照,晴空万里。由甘肃省水利工程行业协会(甘肃水协)、宁夏水利行业协会、青海省水利工程协会、甘肃省水利学会、甘肃省土木建筑学会市政给水排水学术委员会主办的“2025第三届西北水务数字化发展论坛暨供排水节水灌溉新技术设备博览会”在兰州举办。甘肃水利厅、甘肃省水利工程行业
杜邦水处理签约第26届中国环博会膜届龙头2025齐聚上海作为全球水处理膜产品领域的领军企业,“杜邦水处理”已正式确认参展即将于2025年4月21-23日在上海新国际博览中心举办的第26届中国环博会。凭借其在水处理膜产品领域的深厚技术底蕴和广泛的市场影响力,杜邦水处理的每一个动作都吸引着业界的目光。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!