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      北极星为您找到“脱盐水处理”相关结果330
      双膜法+零排放!35万m³/d这个大规模供水工程中应用新工艺!

      来源:上海市政总院2024-04-15

      以反渗透脱盐、纳滤分盐为核心,双膜浓水为原料,产出淡水、精制工业盐,实现“变废为宝”的同时,进一步回收水资源,响应《节约用水条例》,为保障国家水安全、推进生态文明建设、推动高质量发展做出实质性贡献。...多线制水 变废为宝水厂净水包含生产用水及生活用水两部分,水厂内设置纳滤浓水处理工程。

      来源:朗新明2024-02-01

      双极筛分离子置换电渗析irct膜产品,极大优化了蒸发段运行工况,满足了零排放的高选择性脱盐需求,技术成果被鉴定达到国际领先水平。...五大业务板块水处理工程拥有20余年的电厂、煤矿、煤化工污水治理经验及丰富的工程业绩,累计执行项目600余个,“智慧水岛模式”承建项目20余个。

      【人物专访】青岛国际水大会创始人郭有智: 扎根行业四十载 不忘初心书华章

      来源:北极星环保网2023-06-19

      作为一个协会的专业人士,我多年从事膜、水处理脱盐方面的工作。我开过很多的会,但是一个会开了18年,开成一个世界性的有影响的会,也就这一次。”...今年,青岛国际水大会即将迎来他的十八岁“成人礼”,从默默无闻到光耀于世,青岛国际水大会与水处理界同仁们互相成就,郭有智也与北极星环保网分享了自己一路走来的心路历程。

      LG化学:紧跟市场“风向” 发挥海水淡化反渗透膜领军品牌优势!

      来源:北极星环保网2023-06-16

      基于突破性薄膜纳米复合材料(tfn)技术,二代海淡膜产品具有强抗污染性、高产水量、高耐久性、低压差、低能耗等优势,并且达到行业内最高脱盐率99.89%,与传统聚酰胺膜技术生产的膜相比,lg nanoh2oro...水处理事业部全球商务总监changhoon jeong介绍到,2014年lg化学完成对美国nanoh2o的收购后,成立水处理事业部。

      海水反渗透技术一骑绝尘 LG化学三年累计签约海水淡化项目量超400万立方米/天

      来源:LG化学水处理2023-06-05

      tfn技术通过膜表面嵌入良性纳米材料来提高膜的性能,并在不影响脱盐率的情况下增加产水量。...lg化学水处理是lg化学的一个部门,基于突破性的薄膜纳米复合材料(tfn)技术,生产nanoh20海水和苦咸水反渗透(ro)膜元件。

      LG化学:以突破性技术引领 打造反渗透膜行业领军品牌

      来源:北极星环保网2023-04-26

      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。...全系列产品应用不同场景在工业方面,lg化学一直不断拓展产品线,使应用在水处理领域的膜产品种类更齐全。

      LG化学<mark>水处理</mark>事业部即将亮相第24届中国环博会

      来源:LG化学水处理2023-04-06

      lg化学 nanoh2o 的海水反渗透膜,提供高品质水质的同时,降低水处理费用。与传统技术相较,lg海水反渗透膜产品提升了20%产水量,并拥有行业内领先的脱盐率。...值此届环博会到来之际,lg化学水处理事业部将带来最新的产品和技术。

      来源:净水技术2022-02-18

      浸没式超滤膜可有效去除水中的颗粒状物质,提高水的感观效果,还能有效去除细菌和病毒等在内的微生物和胶体、大分子等微粒,显著提高水质;反渗透膜几乎可以消除水中的各种盐类,脱盐率可达到99%,在水处理过程中不产生副产物

      电渗析技术处理火电厂废水应用与研究进展

      来源:《水处理技术》2022-01-13

      2 ed在火电厂水处理中的应用除了应用于海水淡化及海水制盐外,ed还广泛用于火电厂的水处理工艺中。...郭春禹等采用国产低含量淡化均相ed设备,考察了不同操作条件下的单程脱盐率,研究表明,膜堆的单程脱盐率随着进水含盐量、流速的增大而降低,随着电流密度的增加而升高,脱盐率随水中离子种类变化顺序为:nacl

      热电厂脱硫废水近零排放改造技术

      来源:给水排水2021-12-24

      单位水处理成本约为55.21元/m3。系统处理效果稳定、技术先进,实现了超过80%的废水回用。该工艺实现浓水减量,降低了投资及运行成本。...产水水质优于《工业循环冷却水处理设计规范》(gb 50050-2007)的再生水水质标准:ph7~8.5,浊度≤5mg/l,ss≤10mg/l,氨氮≤5 mg/l,cl- ≤250 mg/l,系统脱盐

      循环硫化床电厂环保改造技术应用研究

      来源:中国设备工程2021-12-17

      1.3 节水工艺锅炉补给水主要用的是水处理车间经过反渗透及edi装置处理过的脱盐高纯水,我厂为了降低锅炉水汽的损失,使锅炉补充水率降低,锅炉水系统加药由磷酸盐更换为氢氧化钠,经过氢氧化钠处理后,锅炉减少了排污

      反渗透/纳滤膜剖检分析与膜污染诊断研究进展

      来源:化工进展2021-11-22

      反渗透(ro)和纳滤(nf)膜技术作为水处理工艺常用技术,已在苦咸水脱盐、海水淡化、工业废水处理、市政废水处理等领域得到了越来越广泛的应用。...标准性能测试是测试膜元件在标准测试条件下的产水量和脱盐率,并与出厂性能作比较,评估膜元件的性能变化情况;探针测试是对元件中心管进行分段产水电导率测试,用以检测盐渗漏位置;加压染料测试是对膜元件进行含有红色染料

      【邀请函】2022第十七届青岛国际水大会

      来源:北极星环保会展网2021-11-02

      2热法、膜法、耦合淡化技术创新进展2海水淡化能源使用及效率、能量回收技术2预处理与后处理技术2防腐控制和材料选择2脱盐配套产品应用u海水淡化工程设计及运营管理2海水淡化工程工艺设计2国内外海水淡化经典案例分析...新闻机构的代表等大会主题水——生命之源 发展之基主要内容主题报告、综合报告、采购大会、专题分会场、项目对接、成果转让、产品展示、交易洽谈、参观考察研讨专题☆海水淡化与浓盐水综合利用论坛u海水淡化技术创新与发展2脱盐产业发展现状与进展

      垃圾焚烧飞灰水洗除氯资源化技术脱氯飞灰水泥窑协同

      来源:陈威2021-09-26

      生活垃圾焚烧飞灰利用飞灰水洗和水泥窑协同处置技术是先对飞灰进行水洗脱氯、脱盐,降低飞灰中的氯含量在1%以下,再利用水泥窑协同处置。...该技术包括四个系统,分别是飞灰水洗系统、水处理系统、mvr蒸发系统、脱氯飞灰入窑系统。

      来源:环保小蜜蜂2021-08-26

      超滤法没有脱盐能力,对溶解硅几乎无脱除效果。气浮脱除胶体硅 cassell等采用微泡浮选的方法进行了水处理研究,发现这一方法对水中的所有胶态物质均有去除效果。...80年代以来,反渗透已成为锅炉补给水的一种重要处理方法,常用于离子交换系统之前对给水进行预脱盐,以减轻离子交换系统的负担。

      反渗透设备管路材质该如何选择呢?膜该如何保养?

      来源:水处理新视野2021-08-16

      清洗压力0.34~0.98mpa(3.5~10kgf/cm2),清洗流速为原来水处理流速的2~3倍。...一般出现产水量下降较多,产水水质、脱盐效果变差,系统各段之间压差变大等情况时,说明反渗透膜污染比较严重,需要清理了。一般使用的化学清洗液有柠檬酸、盐酸、亚硫酸氢钠等,针对不同的污染使用不同的溶液。

      来源:生态环境部宣传教育中心2021-08-11

      剩余泥污同餐厨垃圾、秸秆等有机废弃物发酵制成有机肥,易腐垃圾及污泥经过提升/称重、破碎、水洗、脱盐、去油、脱水、高温发酵等过程,最终产出物为生物有机肥,实现了分散式资源微循环。...形成水循环闭环、以再生水弥补城市循环用水,则是污水处理一厂低碳水处理的拓展路径。

      想做零排放?这些你需要了解

      来源:环保小蜜蜂2021-08-04

      三种md过程的脱盐率均不随各操作条件的改变而改变,脱盐率近100%。2、强化蒸发实际操作中,蒸发的形式多种多样,比如单效蒸发、多效蒸发,还有最近常用的热泵蒸发。...2、反渗透浓水的特性了解反渗透的工作原理后可知,反渗透仅仅发生物理变化,其水中总的盐分是不发生相变的,产水的含盐量降低,大部分的盐分会汇集到浓水侧,因此反渗透的浓水具有以下特点:3、浓水处理前有三问:二浓水零排放处置方式所谓零排放

      污水资源化“十四五”有望提速 但入局这一市场并不简单

      来源:辰于公司2021-06-25

      要求最低的农业灌溉采用二级处理就可满足要求,其他方向均需进一步深度处理,例如工业回用水中,循环冷却水要求低,过滤消毒即可;洗涤水、锅炉水要求高,需加上深度处理+脱盐工艺;产品用水要求极高,需要ro 膜叠加离子交换技术等工艺

      电厂反渗透浓水回用工艺研究

      来源:《电力与能源》2021-06-17

      反渗透浓水被引入低压脱盐膜元件,在不增加外界动力的情况下,利用反渗透浓水排放压力为动力,对反渗透浓水进行再度分离,回收率目标值设定为50%。...反渗透浓水处理后可结合浓水水质特点和厂里用水情况,在评估的基础上合理回用。

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