1972年Fujishima等發現受輻照的二氧化鈦(TiO2)微粒可以使水發生持續的氧化還原反應并產生氫氣,揭開了多相光催化研究的帷幕。此后,光催化氧化技術得到了廣泛的重視和快速…
全球的CO2的排放量日益加重,如何回收利用現在生產生活中排放的CO2成為能源循環利用的一種趨勢。現在國內有色冶金行業回收工業窯爐排放的廢氣中的低濃度CO2用于生產中還沒…
臭氧是最強的氧化劑,可有效分解水中的腐植質,氧化水中的鐵、錳離子,分解水中散射光線的微小有機體,從而大大提高水的清澈度,使水呈現出美麗的藍色,而氯制劑則無此效果…
吸附分離技術采用的吸附劑通常為活性炭、硅膠、氧化鋁等常規吸附劑或在吸附劑上附載不同貴金屬的專用吸附劑,或者是開發不同孔徑、不同微孔容積的專用吸附劑。
隨著工業化程度的不斷提高,人為產生的空氣污染物所占空氣總污染物的比例在不斷增加、對人類自身健康的危害在不斷增大。目前,排放空氣污染物最多的工業部門有:石油與化學…
為了充分利用氧氣,曝氣是在一個加盞密封的池中進行的,池子分為氣相部分與液相部分。為了使污水在池中形成穩定性好的幾個完全的混合區段,根據表面曝氣機的作用半徑大小,…
目前,混合氣體的分離方法主要有低溫精餾法(簡稱深冷法),變壓吸附法(也稱PSA法)和高分子膜法。前者稱低溫法,后兩者稱非低溫法。
為了找出最為經濟的CO2回收技術,筆者對國內外現有的變壓吸附(PSA)和化學吸附(MEA)兩種回收CO2的方法做了對比研究。
吸附分離法是基于混合物中的某些組分在吸附劑上被優先吸附而實現混合物的工業分離,通常是依據不同組分間的平衡吸附容量的差異而進行分離的。
廣西河池某錫礦公司采用的是重選方法實現礦石與黏土、巖石等雜質的分離,由于礦石所在的巖層不一樣,導致洗礦過程排出的廢水水質不斷變化。選礦廢水是采礦業的主要排放污染…
該工業裝置每小時處理垃圾填埋氣量500立方米,凈化后的氣體甲烷純度達90%,回收率達90%,能將濃縮甲烷氣直接壓縮,做為機動車燃料供用戶使用,且裝置投資小,自動化程度高…
本文簡要敘述了人類工業化帶來的氣態污染物如硝酸尾氣、黃磷尾氣等中NOx、SOx、P、As、PH3、CO等對人類健康、生態環境的危害及防治措施,結合作者單位在吸附分離領域已經開…
電鍍生產過程中的高用水量以及排放出的重金屬對水環境的污染,極大地制約了電鍍工業的可持續性發展。傳統的電鍍廢水處理工藝成本過高,重金屬未經回收便排放到水體中,極易…
作為世界上最主要的臭氧系統制造商,WEDECO有幸參與了昆山市深度處理工程的投標工作并一舉奪標。經過專家小組的評定,WEDECO的臭氧發生器具有操作簡單,運行可靠,斜電量1 …
十四五開篇之年,我國大氣污染防治進入第三階段,VOCs治理任務…
自十三五規劃以來,全國掀起“VOCs治理熱”,尤…
5月31日,在經歷了廣泛征求意見、充分調研論證、反復修改完善之…