北极星
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      重磅<mark>研究</mark> | 富营养化诱发的甲烷排放会致严重经济损失

      来源:水业碳中和资讯2021-07-06

      研究人员进一步发现,由氮(n)、磷(p)污染引起的水体富营养化将导致温室气体排放进一步加剧。...另外,也有研究估计了水体富营养化对饮食、垃圾等废弃物处理和休闲娱乐等产生的经济损失。但是,还没有研究评估水体排放ch4产生的温室效应所造成的经济损失。

      来源:国家能源招标网2021-07-02

      【6】其他主要人员要求:除项目负责人外本项目的研究团队中还至少应包含1名水环境监测与分析、水信息技术、环境监测与治理、水污染治理、给水排水工程、给排水科学与工程、环境工程、生态环境或环境保护专业学士及以上学位的研究人员

      “钢铁行业应用均流式电除尘器技术交流会”成功举办

      来源:北京力博明科技发展有限公司2021-06-30

      在中国环境科学学会组织召开的鉴定会上,“均流式静电除尘技术”受到了国家级资深院士及相关行业专家、研究人员的充分肯定,该技术被鉴定为“国际先进水平”。...本次技术交流会由中国环境保护产业协会主办,中国环境保护产业协会冶金环保专业委员会承办,北京力博明科技发展有限公司、冶金工业规划研究院协办,敬业集团、冶金工业规划研究院五度学院支持。

      来源:《工程建设标准化》2021-06-22

      2.2飞灰在水泥砂浆中的应用飞灰中含有较多类似水泥类的物质,研究人员猜测飞灰可以适当代替水泥砂浆或混凝土中的部分水泥。...针对这个特性,研究人员进行了大量的实验,验证了飞灰可以用于生产硅酸盐水泥熟料和硫酸铝盐水泥熟料的可能。飞灰的利用可以减少水泥熟料中碳酸钙的用量,降低对环境的二次污染。

      钒污染土壤生物修复<mark>研究</mark>进展

      来源:《土壤》2021-06-11

      当前研究人员针对钒污染土壤所采取的生物修复方式以植物修复和微生物修复为主,借助植物生长过程的吸收积累机制,以及微生物的吸附、代谢转化等途径,完成对钒吸附收集,从而达到降低土壤钒含量的目的。...本文从植物、动物、微生物单一及联合修复的角度,综述了近年来钒污染土壤生物修复的研究进展,探讨了影响钒污染土壤生物修复效果的主要因素,总结了现阶段的研究不足,并对未来研究方向进行了展望,以期为钒污染土壤生物修复技术的总结与发展应用提供科学依据与理论参考

      新型纳米膜可以在毫秒内将污水转化为清水

      来源:环保微世界2021-06-11

      德国马克斯普朗克胶体与界面研究所的研究人员开发了一种由一束纳米管组成的膜。...(图片:马克斯普朗克胶体与界面研究所sciencebrush design)化学通常被认为是一门成熟的学科,其中新发现仅在外缘出现。

      中国环博会产业<mark>研究</mark>院成立!

      来源:中国环博会2021-06-11

      “我们要努力打造一个更开放的产业发展深度交流平台,内外部研究人员可以持续沟通,从而更深度地服务于行业,通过‘环保圈’与环保人共知、共识。”研究院院长骆建华表示。...秉承行业共同发展初心,研究院将以下四大板块作为未来的主要任务目标,推动环保产业的高质量发展与升级:聚焦环保产业热点,研究环保产业商业、技术发展趋势,探讨环保产业发展思路,行成研究观察、报告等服务行业;根据国家重大发展战略

      中国钢铁企业烧结工序节能减排技术回顾

      来源:冶金安全环保2021-06-05

      针对这些参数,研究人员通过实验室研究、数值模拟和工业测试,开展了大量的研究工作。在实验室条件下,研究了氧含量和气体温度对烧结矿冶金性能的影响。结果显示,外循环延长了高温维持时间。

      华北电力大学马双忱教授:限碳背景下燃煤电厂对策分析与电化学催化还原技术进展

      来源:洁净煤技术2021-06-01

      电化学催化还原由于具有产物的选择性可控、反应条件温和、反应器形式紧凑等优势逐渐受到国内外研究人员的关注,且用于驱动反应的电能可由太阳能、风能、潮汐能等非稳定能源提供,为弃风、弃光、弃水等低品位电能的利用提供了途径...其中,咪唑类离子液体因其物理、化学结构易于调整、黏度低、对co2的吸收容量大、较好的co2/n2、co2/ch4分离效果等特点,得到广泛研究

      来源:北极星环保会展网2021-05-28

      (四)丰富的参会群体本届峰会也将延续邀请汇集行业用户单位、工业园区环保部门,管委会,政府单位,设计院所、科研院所、大学院校等单位相关科研研究人员,协会/学会机构;危废技术&仪器设备厂商,危废处置环保公司...,废油,废渣,含金属废弃物,废催化剂及活性炭等资源化利用研究医疗废物的处置技术与装备热解技术装备在危废领域的应用飞灰处理技术研究及及资源化利用等离子体技术在处理危废的应用(二)工业污泥,含油污泥处理技术工业污泥处理技术和产业现状

      来源:《科学与技术》2021-05-20

      为进一步分析飞灰中的元素成分,研究人员通过研究均发现,飞灰的主要组成元素为si、ca、al、mg,此外还含有少量zn、 pb、cu、cr、ni 等重金属元素。...随后科研人员将重心转移至水泥混凝土,起初研究人员对进行水洗处理后的飞灰掺入水泥混凝土,并从硬化混凝土的抗压强度、耐久性、浸出毒性评价水洗飞灰制备混凝土的效果,结果表明添加水洗灰制备的混凝土不会导致混凝土强度的下降

      来源:中国环境报2021-05-14

      国内一些研究人员也对政策环评的概念、程序、原则、指标体系、方法等开展过探索,但总体而言系统性不强。...二是加强政策环评技术方法研究

      近50年国际海水淡化技术<mark>研究</mark>的发展状况

      来源:《海洋科学》2021-05-12

      1.2 研究方法科学知识图谱是进行文献计量研究的一种有效方法, citespace是当前研究人员广泛使用的一种文献计量与可视化分析工具。...2 研究结果2.1 文献年度分布文献的数量在一定程度上反映了相关领域的研究水平和发展速度。从图1可以看出, 海水淡化的研究成果整体上处于增长态势, 具体可分为三个阶段。

      来源:环保工程师2021-05-06

      在这些处理系统中,硝化和反硝化往往发生在相同的条件下或同一处理空间内, 这种现象被称作同步硝化反硝化(snd),亦有研究人员将这种现象中的反硝化过程称之为好氧反硝化。...1、同步硝化反硝化(snd) 自20世纪80年代以来, 研究人员在一些没有明显缺氧及厌氧段的活性污泥法工艺中, 曾多次观察到氮的非同化损失现象, 即存在有氧情况下的反硝化反应、低氧情况下的硝化反应。

      来源:新华社2021-04-06

      研究人员认为,通过这些丰富的数据集,他们能更好地了解排放、化学和气象如何相互作用,以确定不同季节北京出现雾霾的成因。...“中国超大城市空气污染和人体健康中英联合研究计划”获得中英两国科研资金资助,来自伯明翰大学、曼彻斯特大学、剑桥大学、北京大学以及清华大学等的研究人员利用新型观测技术和模型对北京空气污染的成因和健康影响进行了深入研究

      来源:《中国电业》2021-03-30

      (二)净化烟气1.脱硝对于烟气等的脱硝,主要是把各类的含硝氧化物还原成为氮气,并逐渐的去除掉烟气中的其他氧化物,可以使用湿脱法和干脱法两种,很多国内外的科学研究人员使用微生物的处理方式来进行硝氧化物的废气处理

      来源:个人投稿2021-03-29

      中国科学院、麻省理工学院、上海交通大学、南京大学等科研机构的研究人员成功研发多种太阳能界面蒸发新材料。这些新材料的应用,并没妥善解决光热转换、蒸发和冷凝问题。...目前,太阳能海水淡化技术仍处于研究发展和小型试验阶段[1],世界各国有众多科研机构在开展太阳能海水淡化技术研究

      降低成本19%!美国科学家展示一种低成本碳捕集技术

      来源:byteclicks2021-03-22

      在2021年3月出版的《国际温室气体控制杂志》上发表的一项研究中,来自美国能源部太平洋西北国家实验室的研究人员以及来自fluor公司和电力研究所的合作者–描述了被称为eempa的溶剂特性,这些特性使它能够避开传统溶剂所产生的能源上的昂贵需求

      从定性到定量管理微生物 且看ATP技术在污水处理科研上的应用

      来源:环境人Environmentor2021-03-10

      也因为微生物的一切生命活动都离不开atp, 所以当研究人员在探索新的生化反应器、微生物菌群的迁移、毒性抑制、添加剂的增益效果以及工艺模拟和优化时,都可以通过我来寻找直接支撑数据哦。...基于这组数据的提示,研究人员顺藤摸瓜的发现碳纳米管会扰乱钾离子在细胞内外的传递过程,高浓度的碳纳米管加速了钾离子从微生物细胞外进入细胞内的过程,消耗了细胞内的能量,降低了微生物自我解毒的能力,因此影响了反应器的效率

      来源:精细石油化工中间体国家工程研究中心2021-02-08

      近日,研究人员在脱硝催化剂生产企业完成了超低温脱硝催化剂的工业生产,获得了立方级超低温脱硝催化剂产品。兰州化物所是目前国内研发并掌握超低温scr脱硝催化剂生产技术的极少数科研单位之一。...中国科学院兰州化学物理研究所唐志诚研究员团队长期致力于环境污染物催化消除技术研发,针对各行业特点提出了相应的催化剂解决方案,开发了系列钒基和稀土基脱硝催化剂新技术,并实现了工业应用。

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