生物質熱解固定床反應器是化工反應中最常用的一種設備,其中反應器內填加固體催化劑(催化劑可為粒狀、條狀、球狀、中孔狀、三葉草狀等形體),普通情況是將催化劑填裝在反應管中部,由支撐架和不銹鋼絲網,耐熱硅酸鋁棉鋪墊,在催化劑上部再用耐熱棉鋪壓,原料從預熱器將液體原料加熱氣化后進入反應器上部,成氣相與熱催化劑接觸反應,如果原料是氣休僅預熱即可進入反應器。
本發(fā)明公開了一種利用微生物修復礦山巖質邊坡的方法,屬于邊坡生態(tài)修復領域。該方法將培養(yǎng)完成的菌液利用灌溉系統(tǒng)噴灑在邊坡上的生態(tài)護坡基材上,對生態(tài)護坡基材進行加固,完成巖質邊坡生態(tài)修復工作。本發(fā)明利用微生物制備碳酸鈣,其中所利用的微生物資源豐富,反應高效,環(huán)境友好無污染,再利用固體廢棄物堿渣作為鈣源,不僅做到了資源再利用,也大大的降低了環(huán)保壓力,使得微生物在邊坡修復領域取得更大的突破。
隨著工業(yè)領域的不斷擴充,氮進入水體的途徑各不相同。據報道,我國每年會向水中排放250萬t的氨氮,城市污水處理廠允許排放的氨氮和總氮限值分別為5mg/L和15mg/L(GB18918—2002)。水體中過量的氮會使水體富營養(yǎng)化,繼而影響水質及水生態(tài),會給人類的生活和生產帶來嚴重的影響。如何高效處理含氮廢水,是當今世界面臨的主要問題之一。
本發(fā)明公開了降解含氮雜環(huán)化合物的微生物及其在廢水處理中的應用,屬于廢水處理技術領域。該微生物為篩選自無錫市政污水處理廠膜生物反應器的活性污泥的嗜吡啶紅球菌(Rhodococcus pyridinivorans)Rho48,具有廣譜性,能夠降解和礦化吲哚、喹啉、苯并噻唑或吡啶在內的多種含氮雜環(huán)化合物。
該微生物電催化碳捕集膜包括依次復合的微生物陽極、陰離子交換膜和氣體擴散陰極,其中微生物陽極中的微生物包括產電型微生物。將其用于廢水減污和煙氣脫碳的協(xié)同減排,產電型微生物降解廢水中有機物,并釋放出電子、H+和CO2;電子到達陰極并在催化劑作用下還原煙氣中共存O2產生OH?,OH?吸收CO2并將其轉化為CO32?;在電場力作用下CO32?跨過陰離子交換膜,與產電型微生物釋放的H+結合轉化為CO2,實現廢水減污與煙氣脫碳的協(xié)同增效,實現水/氣介質中有機污染物與CO2協(xié)同減排。
因項目規(guī)劃出售一套廢水處理系統(tǒng),處理水量80m3每天,采用二級AO技術。設備全新未調試未啟動未進水,系統(tǒng)可用于處理造紙廢水、養(yǎng)殖廢水等。
石油化工行業(yè)是我國重要的經濟支柱產業(yè)之一,但生產過程中不可避免地會產生各種污水,早在2015年化工行業(yè)就躍居我國行業(yè)污水排放總量第1位。我國的原油加工噸油耗水量和排污量均高于國外,煉化企業(yè)水回用率也遠低于美國和日本等發(fā)達國家。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視,京津冀地區(qū)對外排水中懸浮物、COD、氨氮等指標進一步嚴格要求,污水經深度處理需達到地表水Ⅳ類標準,煉化企業(yè)原有的污水處理工藝已難以滿足新形勢下的環(huán)保要求。
一、研究背景; 二、案例1 苔蘚生物炭調控根際微生物群落; 三、案例2 真菌生物炭調控根際微生物群落; 四、小結; 五、根際微生物群落調控團隊介紹;
鹽湖濕地土壤中的微生物分布于58個門、185個綱、466個目、812個科和1831個屬。變形菌門Proteobacteria、放線菌門Actinobacteria、綠彎菌門Chloroflexi和酸桿菌門Acidobacteria是主要的優(yōu)勢類群,其總豐度占比超過60%。功能預測得出該區(qū)域土壤微生物以硝酸鹽還原為主要代謝模式,并以化能異養(yǎng)型及需氧化能異養(yǎng)型為主要營養(yǎng)類型。
一、運城鹽湖微生物多樣性; 二、植物根際微生物群落的重要性; 三、運城鹽湖典型植物根際微生物群落結構; 四、運城鹽湖典型植物根際微生物群落功能; 五、小結;
鑫利達滾筒式篩沙機是適用于河道,水庫,煤場,的沙石分離設備。篩沙機按動力系統(tǒng)分為電機和柴?油機兩種。按料斗的大小分為 16鏟篩沙機、30鏟篩沙機和50鏟篩沙機。篩沙機的組成部分:電機、傳送帶 、料斗、轉篩、傳送桿 。
企業(yè)、團體或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳排放總量,通過二氧化碳去除手段,如植樹造林、節(jié)能減排、產業(yè)調整等,抵消掉這部分碳排放,達到“凈零排放”的目的。
回收水泥滾筒烘干機;凱信就想出售二手冶金石灰回轉窯烘干設備,有意者電聯。
生態(tài)破壞: 黃河上游生態(tài)功能區(qū)、祁連山、秦嶺; 生態(tài)修復: (1) 祁連山北麓---金川金屬礦區(qū); (2) 秦嶺南麓---勉寧略金屬礦區(qū); (3) 植物-微生物-生物淋洗; 形成的技術體系; 總結與展望.
稀貴金屬,如金、銀、鉑等,在許多工業(yè)領域中具有重要的應用價值,從電子制造到醫(yī)藥工業(yè)都有其獨特的應用,這些金屬的提取和精煉通常依賴于浮選技術,該技術使用特定的藥劑來分離有價金屬礦石和其他無用礦物,傳統(tǒng)的浮選藥劑主要是基于化學合成的有機化合物,這些化合物雖然效率較高,但存在成本高、對環(huán)境有害和可持續(xù)性差等問題,因此,開發(fā)一種環(huán)保、經濟且高效的新型浮選藥劑迫在眉睫。
本項目主要采用微生物淋濾技術,利用微生物的氧化、代謝產物絡合、螯合等作用使重金屬固廢中的金屬溶解,從而達到浸提金屬目的,具有成本低、環(huán)境友好,對物料組成沒有嚴格限制,尤其適合復雜、低品位物料等特點。結合傳統(tǒng)的冶金化工技術,可高效回收物料中的重金屬,實現危險性廢物的無害化和資源化,可廣泛用于礦物加工、冶金、環(huán)保等領域,尤其是在固體廢物處理技術領域,能實現資源循環(huán)利用與環(huán)境污染治理的目的。
廢棄的生物質直接燃燒造成了極大的污染和資源浪費。 為響應國家碳達峰和碳中和號召,降低二氧化碳排放量,廢棄生物質再利用是非常必要的。 通過光伏板,風力發(fā)電,水利發(fā)電設備可以將不同種類的能源轉化為電能。但是這種間歇性的電能直接并入電網使用容易損壞線路,必須得到有效的儲存。
于剛,教授,碩士生導師,超材料與微器件河北省工程研究中心主任,中國復合材料學會高級會員。 長期從事高性能陶瓷纖維及紙基功能材料研究,主持國家基金等省部級以上課題 6 項,發(fā)表 SCI 論文 80 余篇,授權國家發(fā)明專利 6 項。曾獲Ceramics International“杰出審稿人”等榮譽。
植物基組分助力樹脂微納米載銀復合材料的制備:利用木質素、單寧酸等類植物基組分特有的苯環(huán)剛性結構,豐富的含氧官能團,以及優(yōu)異的穩(wěn)定性,可以作為樹脂納米材料合成中苯酚的替代品;糠醛可以作為甲醛的替代品。
于云龍,自參加工作以來,從事礦山選礦設計、咨詢工作十多年,先后參與和負責數十個礦山項目的咨詢、設計工作,曾現場服務多個礦山項目建設及生產調試工作。本人具有注冊咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)資格,獲得部級優(yōu)秀工程設計、咨詢獎多項,實用新型專利兩項??梢蕴峁┑V山工程的咨詢、設計、施工及生產全流程服務。