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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 资源化相关记录150条 . 查询时间(0.319 秒)
微藻和活性污泥(MAS)体系,构建简单且能够去除污水中的氮、磷和COD等污染物。在污水处理中,水力停留时间(HRT)直接影响污水处理性能、处理成本、微生物群落构建等。迄今为止,鲜有关于HRT在MAS体系资源化处理实际污水中的作用的研究。
日前,全国政协委员,集团公司董事长、党组书记马永生接受记者采访时表示,一直以来,党和国家十分重视废塑料的污染防治,逐步完善法律法规,大力推进回收利用体系建设,废塑料回收利用量逐年递增。但相比废塑料的产生量,回收利用比例仍有待提高。
2023年12月28日,南京工程EPC总承包的贵州磷石膏资源化利用项目高标准中交。
2023年12月15日,新疆油田公司风城油田作业区超稠油开采伴生气综合资源化利用项目正式投产运行,目前运行平稳。该项目是我国首个超稠油开采伴生气综合资源化利用项目,每年可捕集二氧化碳3万吨,相当于植树近150万棵。这标志着我国超稠油CCUS产业进入商业化运营阶段。
2023年12月12日,宏牛(兰州)环保科技有限公司60万吨/年废盐资源化利用联产60万吨/年离子膜烧碱项目奠基仪式在甘肃兰州新区举行。该项目为国内最大的废盐资源化工程,采用江苏金牛环保工程设备有限公司专有技术,可将工业废盐进行无害化处置后得到的氯化钠直接用于离子膜烧碱的生产,技术处于国内领先水平。
发展CO2资源化利用技术可为我国经济与生态环境协调发展提供重要机遇。CO2的资源化转化是一个典型的负熵过程,需要大量的能量投入,所以清洁可再生的太阳能是较为理想的能源来源。地表太阳辐照强度受昼夜更替和天气影响,且太阳光的供给与CO2的排放在时间上并不同步,实现全天候后太阳光驱的CO2资源化是一大挑战。
厌氧发酵技术利用微生物的代谢作用实现餐厨垃圾减容减量与能源化利用,已经成为我国餐厨垃圾资源化处置的主流工艺之一,但目前针对厌氧发酵后残余物沼渣的资源化处置研究依然不足。中国科学院城市环境研究所城市矿产绿色开发研究团队(余广炜研究团队)积极聚焦我国城镇化发展进程中的关键环境问题,在国家重点研发计划课题支持下,持续开展沼渣热解炭化资源化技术研究,解析热解特性及产物形成机制,阐明生物炭特征及其重金属生态...
昆仑信托通过业务创新和服务创新,在新疆风城油田引入先进气体分离技术,以二氧化碳捕集、增压、净化、液化和储存的方式对井口伴生气进行资源回收利用。
厌氧发酵技术利用微生物的代谢作用实现餐厨垃圾减容减量与能源化利用,已经成为我国餐厨垃圾资源化处置的主流工艺之一,但目前针对厌氧发酵后残余物沼渣的资源化处置研究依然不足。中国科学院城市环境研究所城市矿产绿色开发研究团队(余广炜研究团队)积极聚焦我国城镇化发展进程中的关键环境问题,在国家重点研发计划课题支持下,持续开展沼渣热解炭化资源化技术研究,解析热解特性及产物形成机制,阐明生物炭特征及其重金属生态...
我国西南喀斯特区是全球最大的磷矿区之一,也是我国最大的磷化工产业集中分布区。在这一区域,磷化工(湿法生产磷酸)副产物磷石膏固废堆存量高,且每年有新增。巨量磷石膏堆存产生的强酸性渗滤液与碳酸盐岩相互作用,在西南喀斯特地区引发了水污染事件。磷石膏无害化资源化处置利用是源头解决上述问题的关键所在。当前,磷石膏综合利用率不足40%,无害化资源化技术面临处理成本高、产品缺乏市场竞争力的问题,制约了区域磷化工...
我国西南喀斯特区是全球最大的磷矿区之一,也是我国最大的磷化工产业集中分布区。在此区域,磷化工(湿法生产磷酸)副产物磷石膏固废堆存量高达4亿吨,且每年以3000万吨以上的速度新增。巨量磷石膏堆存产生的强酸性渗滤液与碳酸盐岩相互作用,在西南喀斯特地区引发了严重水污染事件,被中央环保督察列为典型案例,政府和企业投入治污资金数十亿元,仍难以根治。磷石膏无害化资源化处置利用是源头解决上述问题的关键所在。当前...
近日,国家重点研发计划“固废资源化”重点专项“东南轻工建材特色产业集聚区固废综合利用集成示范”项目负责人陈庆华教授和各课题负责人、项目跟踪专家等赴泉州举行部分产业化示范基地挂牌仪式暨示范线建设推进会。
中国皮革及其制品产量位居世界前列,而作为全国皮革行业重点产区,皮革业是福建省传统优势产业之一。制革过程中产生的大量含铬污水,通过在物理化学处理过程去除废水中溶解的铬,形成了大量的含铬污泥。制革污泥不仅含有相当数量的病原微生物和易腐化发臭的有机污染物,而且还存在着大量具有致癌致畸风险的含铬化合物,因此,制革含铬污泥已被归类为危险废物(HM21)。迄今为止,制革含铬污泥的合理处理处置一直未能得到很好解...
2023年6月4日,山东农业工程学院资源与环境工程学院联合山东省农业技术推广中心、山东省农业科学院,组织相关领域专家对惠民县洋葱和小麦示范田进行现场测产验收。
近日,中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程研究部(DNL12)研究员、中国工程院院士刘中民团队提出了二氧化碳(CO2)与烷烃耦合制备芳烃大宗化学品的新途径。研究发现使用酸性分子筛作为催化剂,可催化CO2与轻质烷烃发生耦合反应,同时促进芳烃的生成,产物中芳烃选择性高达80%,进一步证实部分CO2的碳原子直接进入了芳烃产物。

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