北极星
      北极星为您找到“低温等离子体”相关结果205

      来源:上海环境集团2024-03-21

      该项目面向低能耗、低成本、低排放的解毒、稳定化和资源化技术,解决焚烧残余物稳定化无害化问题,突破低温协同控制、高温烧结、高温熔融与解毒产物高值利用键技术瓶颈,为焚烧残余物近零填埋与高值利用、打通清洁焚烧全链条提供技术保障

      SRS2023第三届中国国际土壤修复及油泥治理峰会将于7月13-14日在南京召开

      来源:北极星环保会展网2023-04-19

      预处理和测试化验标准及方法重金属指标的实验室测验方法及相关仪器设备重点污染源周边农用地土壤及地下水采样与检测高光谱遥感技术在土壤重金属污染检测的应用农用地土壤中微塑料污染调查及检测技术土壤中石油烃类污染前处理和检测方法有色金属矿区地下水污染物分布迁移特征及检测土壤环境的智能化监测及信息化管理系统在产企业如何开展土壤与地下水自行监测电子电器拆解场地土壤污染调查及检测土壤及地下水微生物检测方法及先进设备水土中新型有机污染物的色谱质谱联用检测方法分会场二 工矿用地与农用地管控修复土壤重金属修复材料应用效果与评价异位热脱附修复有机污染土壤工程工艺设计及运行管理原位电流加热热脱附技术及项目案例分析土壤持久性有机污染低温等离子体修复技术多因子复合污染场地土壤修复施工及管理实践焦化厂原地异位热脱附处理技术及案例分享有机污染场地中异位直接热脱附中尾气治理技术化工污染场地原位稳定化技术及工程案例废弃矿山地质环境调查评估及修复工程设计有色金属选冶场地土壤及地下水协同修复微生物联合植物修复技术在矿山治理的应用污染土壤异位淋洗技术工艺分析及工程设计典型重金属污染农田污染源特征分析及修复技术对比重金属污染耕地微生物阻控技术及应用新型功能性肥料及土壤调理剂在农田土壤修复中的应用非正规垃圾填埋场环境综合治理及生态修复技术电子电器拆解场地复合污染土壤修复技术工业固危废堆放场地污染管控及治理修复分会场三石油污染场地修复及油泥治理石油污染场地的常见修复工艺及应用石油烃污染土壤异位热脱附处理工艺设计及优化原位热脱附修复工艺优化及关键影响因素研究加油站场地污染及修复技术选择石油污染土壤高效快速生物修复技术异位化学氧化修复工艺及二次污染的控制多相抽提在石油类污染场地中的探索及应用实例原位燃气热脱附

      关于“无废城市”先进适用技术(第二批) 征集活动的通知

      来源:生态环境部环境发展中心2022-03-31

      二、农业领域(7)(低温地区)畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化、高值化利用技术;(8)农林生物质废物的绿色资源化利用技术;(9)生态种养循环资源高效利用、环境友好型技术。...高效收集与资源化技术;(三)利用处置技术(36)危险废物小型化/在线利用处置装置;(37)具备废物、渗滤液全过程可追溯和环境风险智能研判功能的危险废物填埋智慧化运行和监管技术;(38)危险废物焚烧残余物等危险废物等离子体

      【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

      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

      来源:北极星环保会展网2021-12-31

      生活垃圾焚烧飞灰建材利用污染控制技术指南团体标准研究进展5、焚烧飞灰环境管理法规政策分析及标准解读6、河南省生活垃圾飞灰处置及资源化现状及发展7、飞灰水洗工艺及结晶盐高效分离8、垃圾焚烧飞灰资源化技术突破的挑战9、焚烧飞灰低温等离子体技术应用实践及问题探讨

      来源:中项网行业研究院2021-02-02

      除了以上外,在众多的工业有机废气处理技术中,最有发展前景的应该是低温等离子体技术。该技术在处理废气的过程中,处理的效果最有效、最彻底。

      什么是生物膜?

      来源:环保工程师2021-01-12

      如果能通过一定的改良技术,如化学氧化、低温等离子体处理等可使载体表面带有正电荷,从而可使微生物在载体表面的附着、形成过程更易进行。载体表面的粗糙度有利于细菌在其表面附着、固定。

      来源:中国环境报2021-01-05

      对于采用一次性活性炭吸附、光氧化、低温等离子体等技术的37家企业,大连市生态环境局与市工信局联合发出倡议,引导企业在夏季高温时段主动停止涉vocs作业。

      来源:中国冶金报2020-12-07

      在长期阶段,需要突破的关键技术可分为以下3个方面:一是“碳直接避免”方向,包括氢等离子体熔融还原技术、氧化铁熔融电解/热电解技术。...四是辅助工艺方向,包括碱性水电解(ael)、质子交换膜电解(pemel)、吸附强化水煤气变换(sewgs)等制氢技术和真空变压吸附、胺洗涤、甲醇洗涤、低温分离等碳捕捉技术。

      来源:北极星环保会展网2020-12-07

      5、环境技术验证评价在飞灰利用处置技术领域的探索;6、《环境工程学报》对焚烧飞灰无害化处置与利用的报道及未来设想;7、垃圾焚烧飞灰资源化技术突破的挑战;8、水泥窑协同处置飞灰的技术介绍和应用前景;9、低温等离子体垃圾焚烧灰二噁英分解处理实验

      来源:中国环保产业协会2020-09-18

      从目前的技术发展水平来看,低温等离子体技术只能适用于低浓度恶臭异味的治理,而不能单独作为vocs的减排技术来使用。...主题4 新技术开发应用前景与当下局限复旦大学张仁熙教授、中国矿业大学(北京)竹涛教授、中国科学院合肥物质科学研究院倪国华研究员等全面介绍了等离子体技术的技术进展及等离子体技术在固废、废水、废气等环境领域应用的局限性和适用条件

      来源:水泥2020-08-21

      2 主要仪器设备及药品试剂仪器设备:分析天平、马弗炉、全自动量热仪、分光光度计、酸度计、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、x-荧光光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪等。...将坩埚放入马弗炉中,从低温升起,在600 ℃下恒温6~8 h后取出坩埚移入干燥器中,冷却后称重,再将坩埚重新放入马弗炉中在同样温度下灼烧10 min,取出冷却称重,直至恒重,用失去的质量计算出样品有机质含量

      来源:《防护工程》2020-08-18

      包括低温等离子体、热等离子体、联合等离子体(cpp)光解、生物滴滤、管式生物过滤、膜生物过滤等技术处理有机废气机理、机制,以及有机废气逸散、吸收、降解过程数学模型。

      来源:《防护工程》2020-08-10

      包括低温等离子体、热等离子体、联合等离子体(cpp)光解、生物滴滤、管式生物过滤、膜生物过滤等技术处理有机废气机理、机制,以及有机废气逸散、吸收、降解过程数学模型。

      来源:中国建材报2020-07-17

      低温热解技术是指在低温条件下将飞灰中二恶英类去除后作为替代原料用于建材产品生产。...等离子体熔融技术是将飞灰或与固体废物等原料的混合物,加入添加剂后,利用等离子炬产生的热源,加热至飞灰完全熔融后,冷却形成致密玻璃体。

      来源:《水泥技术》2020-07-13

      采用低温scr技术,反应器一般位于脱硫装置或除尘器...燃烧后消除技术主要包括选择性催化还原技术(scr)、选择性非催化还原技术(sncr)、吸附法、吸收法、电子束法和等离子体等其中,吸附法和吸收法存在二次污染的问题,电子束法能耗极高,等离子体法技术不成熟,

      来源:嘉兴生态环境2020-06-16

      低温等离子体技术是近年发展起来的废气处理新技术,其工作原理为采用高压电极对气体的放电击穿气体,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。...低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,以达到降解污染物的目的。

      来源:《防护工程》2020-06-09

      包括低温等离子体、热等离子体、联合等离子体(cpp)光解、生物滴滤、管式生物过滤、膜生物过滤等技术处理有机废气机理、机制,以及有机废气逸散、吸收、降解过程数学模型。

      来源:路易兴环保2020-04-24

      8、等离子体分解法低温等离子体内部富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过程,使气体处于活化状态

      来源:中国新技术新产品2020-04-07

      另外,vocs废气治理普遍采用的是低温等离子体、光氧化以及一次性活性炭吸附技术,在京津冀地区约占治理企业的80%以上,其中大部分企业(约占80%以上)都不能实现达标排放。

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