北极星
      北极星为您找到“高盐废水深度处理”相关结果77
      火力发电厂湿法脱硫废水深度处理工艺选择探讨

      来源:《全面腐蚀控制》2021-03-22

      ;攻关研发前瞻技术,整合科技资源,加快研发重点行业废水深度处理、工业高盐废水脱盐等技术;禁止燃煤电厂脱硫废水外排。...2015年《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)颁布实施,火电行业在逐步推动脱硫废水深度处理,最终实现全厂废水零排放。不同的脱硫废水深度处理技术路线,对系统安全、经济、稳定运行影响很大。

      来源:国家能源招标网2021-02-25

      详情如下:湖北公司汉川发电高盐废水处理零排放维护服务公开招标项目(第3次)招标公告1.招标条件本招标项目名称为:湖北公司汉川发电高盐废水处理零排放维护服务公开招标,项目招标编号为:cezb200506445

      无人中标!湖北公司汉川发电<mark>高盐废水</mark>处理零排放维护服务发布中标候选人公示

      来源:国家能源招标网2021-02-03

      湖北公司汉川发电高盐废水处理零排放维护服务公开招标项目(第2次)中标候选人公示 项目名称:湖北公司汉川发电高盐废水处理零排放维护服务公开招标 招标编号及包号:cezb200506445001一、中标候选人情况标段

      来源:脱盐中心2020-12-04

      、膜浓缩、蒸发浓缩、结晶单元等单元技术分盐资源化、高质化技术零排放项目运行经验、存在的问题及解决方案零排放项目运营模式探讨浓盐水深度处理减排技术研发全国冶金用水节水与废水综合利用技术研讨会钢铁行业水资源利用现状和发展趋势钢铁企业节水及城市废水联合处理再生技术焦化废水减量化及其深度处理技术烧结

      来源:盛大环境2020-11-04

      4、关键技术结合工业污染治理的实际需求,借助多学科融合及系统性思维,主要技术发展体现在:(1)深度处理及提标技术,包括但不限于膜技术、磁分离技术、辐射技术等;(2)高级氧化技术,提高难降解有机物去除效果...,例如铁碳微电解处理技术、fenton、臭氧氧化、电化学(催化)氧化、光化学催化氧化、超临界水氧化(scwo)技术等;(3)高盐废水零排放及资源化技术,例如蒸发结晶分步提盐等;(4)工业固废及危废资源化技术

      电渗析技术助力化工园区废水处理

      来源:膜法水处理札记2020-11-03

      因此在目前化工园区污水深度处理中,被越来越多的企业所关注。其次双极膜电渗析技术,可以有效实现高盐废水转化成酸、碱,酸碱可以实现资源化利用,让无机盐的去向多了一种更高效地选择。...深度处理高盐废水处理工艺信息如下:化工园区浓盐水的水质相对复杂,多数污染因子均被浓缩,工艺处理风险较大。在这类深度处理系统中,反渗透、电渗析、膜蒸馏、正渗透等膜技术均有被尝试。

      来源:格隆汇2020-07-27

      本工程新建整套矿井水深度处理设施,主要包括膜浓缩处理工程、浓水蒸发结晶处理工程、其它场区配套工程、场区外供排水管路及电源电缆敷设、综机电缆库的挪移(拆除与新建)、绿化苗木移植及现场维护等。...7 月 26日,万德斯公布,公司于2020年7月26日收到招标人兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿签发的《中标通知书》,通知公司为兖州煤业股份有限公司济三矿区高盐废水综合处理工程总承包(pc)+运营项目中标单位

      煤化工<mark>高盐废水</mark>分质盐零排放技术的运行效果研究

      来源:《煤炭加工与综合利用》2020-07-15

      煤化工高盐废水主要来源于煤气净化过程中煤气洗涤废水、循环水系统排水、除盐水系统排水、回用系统浓水等。目前,通常采用各种组合工艺对高盐废水进行深度处理,从而实现高盐废水的“零排放”目标。

      山西运城河津安仑化工实现工业废水“零排放”

      来源:运城市广播电视台2020-06-17

      按照“雨污分流、清污分流、分质处理、综合利用”思路,投资3800万元,建设了包括无机、有机、超级反渗透、蒸发结晶等系统的中水回用“零排放”装置,实现将深度处理后的中水全部回用,实现工业“零排放”目标。...中水回用“零排放”系统中的“超滤和反渗透双膜装置”,确保了装置的先进性、高效性,蒸发结晶装置突破了一般工业企业高盐废水只能处理达标排放的瓶颈,蒸发离心装置是实现废水零排放的最后一道关卡,把废水通过蒸汽加热

      石化<mark>高盐废水</mark>处理及零排放回用

      来源:工业水处理2020-06-08

      1 高盐废水水质分析多年来,某石化企业废水处理场深度处理回用站产生并排放反渗透膜浓水约50 m/h,总溶解固体(tds)为17 640~24 600 mg/l,属于典型的高盐废水高盐废水水质见表 1。

      来源:乾来环保2020-03-30

      在其生产过程中产生了大量的化工生产废水, 这些废水经过厂区深度处理后,会产生大量的高盐废水。而煤化工企业周围的生态环境往往比较脆弱, 并且企业往往建在水资源短缺的地方。...通过阐述双级反渗透系统在煤化工高盐废水处理中的应用,指出其在煤化工高盐废水处理上应用的可行性。

      煤化工含盐废水的处理技术应用进展

      来源:工业水处理2020-03-25

      因此这部分废水一般通过膜浓缩或热浓缩技术浓缩杂质,清水返回原系统重复利用,产生的浓液(高盐废水)进入后续处理步骤。...但近年来为了逐步实现“零排放”目标,除原有含盐废水外,经预处理、生化处理和深度处理后仍无法达到回用水要求的废水也会归入含盐废水一并处理,增加了水质的复杂程度和处理难度。

      燃煤火电厂<mark>高盐废水</mark>的处理

      来源:《环境工程》2020-03-24

      1. 1 循环水排污水深度处理在燃煤湿冷机组火电厂中,循环排污水为废水水量的最大来源,约占全厂废水总量的 65%。...2 高盐废水零排放处理循环水排污水深度处理过程中产生的排放废水等无法进一步利用,需进一步“零排放”处理。

      明晰科学规律 带动水污染防治技术创新  ——“水专项”基础理论探索和创新为治水提供支撑

      来源:中国环境新闻2020-03-20

      课题指出了基于全生命周期的钢铁行业水污染全过程控制的必要性,明确清洁生产审核及关键技术开发、技术集成与全局优化、标准化与行业推广等钢铁行业水污染全过程控制的3个实施阶段,深入阐述干熄焦清洁生产焦化废水强化处理及回用高盐废水电膜制酸碱等

      <mark>高盐废水</mark>资源化与近零排放关键技术获突破——“焦化尾水资源化回用与近零排放”成果鉴定会顺利召开

      来源:走进水专项2019-10-27

      煤化工、钢铁和焦化是我国基础产业,但由于焦化尾水深度处理技术投资运行成本高、淡水回用率低、浓水排放量大、产生大量固体杂盐危废等,焦化尾水资源化回用与近零排放已成为煤化工、焦化行业水污染控制亟待解决的技术需求与难点...过程工程所环境技术与工程团队与多家企业合作突破了“高盐有机废水纳微气泡-催化耦合强化臭氧氧化”、“抗污染压力/电驱动膜组合高效脱盐与浓缩”和“基于酸碱再生和水回用的焦化尾水近零排放工艺集成”等多项关键技术瓶颈,研发出高盐废水资源化与近零排放集成技术与首台

      <mark>高盐废水</mark>人工湿地处理中耐盐植物的筛选

      来源:乾来环保2019-10-20

      人工湿地具有氮磷污染物去除能力强、耐污染冲击负荷和运转维护管理方便等优势,已被应用于各种高含盐量废水的深度处理。...该研究为利用人工湿地处理高盐废水提供了科学依据。关键词:高盐废水;耐盐植物;人工湿地天津塘沽地处华北平原东部,是我国制盐、制碱、造船和海洋石油开发的重要基地。

      零排放形势下热电厂脱硫废水处理进展及展望

      来源:《化学工业与工程》2019-08-26

      废水零排放是近年来工业废水特别是高浓高盐废水处理的新方向,在全球范围内得到广泛的研究和应用。...重点论述了零排放组合工艺的预处理、重金属去除、浓缩减量和盐结晶固化单元工艺的研究与进展,总结了目前脱硫废水零排放技术的发展进程,并分析总结了若干典型应用案例,指出“膜分离+蒸发结晶”组合工艺将会成为深度处理与零排放的关键工艺

      来源:《防护工程》2019-08-25

      如煤化工生产过程中排放的含盐较高的废水,则需要采用各种组合工艺对其进行深度处理。...在煤化工的日常生产中,会产生大量的高盐废水,若不进行处理便排放,会对环境造成严重的污染,甚至污染地下水和土壤等。

      电渗析和反渗透耦合<mark>深度处理</mark>制革<mark>高盐废水</mark>的研究

      来源:水处理技术2019-08-06

      摘要:针对制革行业“双膜法”废水回用工艺产生的高盐废水的特点,通过电驱离子膜和反渗透膜的耦合,对制革高盐废水进行了高效深度处理研究。...并且此类高盐废水含有大量的无机盐(如cl-、so42-、na+、ca2+ 等),且还含有较高的cod,是难降解的废水之一,因而高盐废水的合理处置是制约制革行业实现废水“零排放”的瓶颈。

      来源:《防护工程》2019-07-29

      这基本决定了高盐废水的不可复用性。部分电厂采用排入水冲灰,渣水系统和干灰调湿的方法处理高盐废水,但这种方法的局限性很大,干灰调湿吸纳不了废水量,影响了排放。...需深度处理的末端废水为高含盐量的脱硫废水,通过软化预处理+膜法分盐+膜浓缩+蒸发结晶干燥的工艺,使高含盐的脱硫废水中的水分与盐分分离,回收利用水份,产生具有工业品质的固态盐。

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