来源:脱盐中心2026-02-25
杭州司迈特水处理工程有限公司,总经理15:35-16:00涉水法律风险防范章利兵,广东卓凡(仲恺)律师事务所,主任律师特邀嘉宾主要报告13:30-13:55工业废水提质增效脱氮工程技术的研究——在电镀,稀土冶炼,制药废水的工程及中试案例陈元彩
来源:脱盐中心2026-02-09
来源:北极星环保会展网2025-03-19
李晓敏女士积极参与了多项行业标准的编制与讨论,涵盖制药废水、医药行业大气污染及重污染天气重点行业绩效分级管控等关键议题。
来源:北极星环保会展网2025-02-27
32.臭氧-双膜法用于再生水厂的运行实践33.零价铁活化过硫酸盐高效去除废水中内分泌干扰物34.基于膜电容技术去除行业废水微量重金属35.印染废水中苯胺深度去除工艺及工程实践36.紫外催化还原技术去除制药废水中氯代有机物
来源:北极星环保网2024-05-08
截至2023年底,嘉戎技术已实施超过500个项目,服务领域涵盖垃圾渗滤液、焦化废水、工业园区浓水、制药废水、油气田废水、稀土废水、放射性废水等高难度污废水处理,业绩案例遍及国内30多个省、直辖市、自治区
来源:中广核技2023-04-19
“和美”技术由中广核技联合清华大学自主研发,作为环保领域的一项新型难降解污染物处理技术,目前已在印染废水、抗生素菌渣、化工园区废水、制药废水、垃圾渗滤液、煤化工焦化废水、油气田采出废水、城镇生活污水等多个领域成功应用
来源:北极星电力网2023-02-27
在建设“美丽中国”方面,中广核技联合清华大学核能与新能源技术研究院自主研发的国内首创、国际领先的电子束处理特种废物技术,已在印染废水、医疗废水/固废、抗生素菌渣、化工园区废水、制药废水、垃圾渗滤液、煤化工焦化废水
来源:中国给水排水2023-01-29
aydin等采用mbr处理含红霉素、四环素和磺胺甲恶唑等高浓度制药废水,并探究pyophage cocktail技术对膜污染的减缓效果。
来源:环境工程技术学报2023-01-09
芬顿氧化、臭氧氧化、光催化氧化等对有机物去除率高且去除速率快,常被用于化工废水、制药废水等的处理。
来源:北极星电力网2023-01-06
该项技术还入选了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》,向化工废水、制药废水、危废废液、垃圾渗滤液全量化处理、油气田采出废水、城镇污水提标等领域深化拓展,并在四川成都、绵阳及阆中,山东菏泽
来源:高能环境2022-06-28
由于制药废水成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差、且间歇排放,很难处理。
来源:北极星水处理网2022-06-16
近年来,中广核技在电子束处理特种废物技术应用领域不断拓展,已在印染废水、医疗废水/固废、抗生素菌渣、制药废水、煤化工焦化废水、油气田采出废水、垃圾渗滤液、危废浓液、城镇污水提标等领域建成或正在建设示范项目
来源:贺利氏特种光源2022-06-06
贺利氏基于uv-aop的工业废水处理解决方案已经广泛应用于制药废水、化工废水、染料废水等的处理,为相关产业的发展提供环境保障。保护好我们的江河、湖泊和沿海水资源,守护我们的水环境,贺利氏义不容辞。
来源:工业水处理2022-05-16
单一抗生素制药废水中抗生素对相应亚种arg的诱导扩增作用强于对其他亚型arg的作用。混合型抗生素制药废水中arg的亚型和丰度均多于单一型抗生素制药废水。...此外,不同处理工艺对制药废水中arg的去除效果也不同,其中mbr工艺对制药废水中arg的去除率可达99%以上,消毒及高级氧化工艺是彻底去除废水中arg的有效方法。
来源:工业水处理2022-03-24
具有启动迅速、负荷高、节能降耗大、运行稳定性的优势,整体达到国际领先水平,在玉米加工废水、制药废水、煤化工废水、餐厨渗滤液等高氨氮废水处理中成功应用,经济效益、环境效益明显。
、电流密度、电极间距、电解时间、搅拌速率、ph、电解质和电极连接方式等;(2)对电絮凝可处理废水种类的扩展研究,包括工业废水(餐饮废水、染料废水、机械抛光废水、纺织废水、电镀废水、造纸废水、养殖废水和制药废水等
来源:新津生态环境2022-02-27
(5)已在制药废水、垃圾渗滤液、医院污水、抗生素菌渣、高浓废液等领域实现应用,建立各个行业领域的示范工程。...特种膜制药废水零排放技术适用范围:dtro特种膜处理技术为制药废水的治理开辟了新的道路,提供新的解决思路,并在工程实践中得以成功应用。
来源:潍坊市公共资源电子交易系统2022-01-07
第三污水处理厂纳污区域内污水管网内污水组成情况:造纸废水约2万m3/d,其他市政综合污水(食品工业、机械工业、制药废水及生活污水)约4万m3/d;第三污水处理厂目前进水来源情况(25000m3/d):造纸废水约
来源:《环境工程》2021-12-01
jiang等在研究处理高盐制药废水时,发现如果在驯化阶段直接使用实际制药废水则无法成功培养颗粒污泥,而采用合成废水或稀释的制药废水则可以实现颗粒化,且基于宏基因组功能注释的结果显示用稀释制药废水驯化形成的颗粒污泥群落具备的碳代谢
来源:净水技术2021-11-08
浙江大学厌氧氨氧化研究团队已成功在浙江建设了两个生产性厌氧氨氧化污水处理厂,分别处理义乌市的味精废水(60m3)和浙江省东阳市的制药废水(10m3)。