来源:中国核工业杂志2020-03-16
程昌明对前景保持乐观,“而且,等离子体技术同样可以做大规模,实现处理能力10~30吨/天。...在地方医疗废物集中处置场使用等离子体技术,可以提高减容比和尾气排放标准,是一项技术革新,更契合国家日趋严格的环保标准。
来源:透视先进制造2020-03-16
公司专门为其开发了s-cube等离子体技术,盒中盒式的设计有助于实现极低的污染和均匀的沉积。
来源:晋环科源2020-03-09
(3)等离子体技术等离子体技术通常包括两种方式,一种是通过直流高压产生快脉冲高能电子,达到破膜、分子重组、除臭和杀菌的效果;另一种是通过对惰性气体施加电流使其电离而产生辉光放电,在极短时间内达到高温使医疗废物迅速燃烧完全
来源:《工程管理前沿》2020-03-05
3.4等离子体技术等离子体技术是新型的垃圾处理技术,主要分为高温等离子体技术和低温等离子体技术。
来源:东方园林2020-02-26
等离子体气化熔融装置模型该项目的建成投产,将是我国首次利用等离子体技术实现放射性废物的减容处理,此技术填补了该领域一项空白,并成为我国低放可燃废物减容处理技术最先进、处理能力最大的示范项目,可基本满足我国目前核电
来源:晋环科源2020-02-26
来源:《绿色环保建材》2020-02-24
近年来各种提高十法脱硫效率的技术不断涌现,比如电子束照射技术、脉冲电晕等离子体技术等等。...脉冲电晕等离子体技术是电子束照射技术的升级版,主要利用脉冲高压电源在反应器汇总形成等离子体,继而产生高能量电子,代替电子加速装置。
来源:VOCs治理减排技术2020-01-25
虽然低温等离子体技术具有独特的性能,被认为是处理vocs的有效方法,但是其通常只适用于大风量、低浓度的有机废气处理,对高浓度有机废气的处理效果并不理想。
来源:中国广核集团2020-01-08
等离子体危废处理技术也有新的进展,中广核在江苏无锡建设的首个等离子体技术商业化项目全面进入试运营,正为国内高毒、高危险废物的处置探索出一条新路。在公开透明方面,中广核多次开创行业先河。
来源:中国环保产业2020-01-07
目前,对vocs和苯系物等有害气体的处理主要有吸附法、燃烧法、光催化氧化法和等离子体技术等。对于低浓度的废气可以采用吸附的方法,高浓度废气一般选择吸附脱附-催化燃烧法。
来源:环保技术国际智汇平台2020-01-07
将等离子体运用于低浓度vocs废气排放处理始于20世纪80年代,那时候只是将等离子体技术进行单一使用,虽然也起到了一定的净化效果,但是效率比较低,而且成本也高。...研究人员应对当前挥发性有机废气的概况有一个全面了解,能够将生物技术、光催化氧化技术、低温等离子体技术等多种技术充分应用到处理低浓度挥发性有机废气的过程中,从而实现vocs污染的有效治理,使排放的vocs
来源:VOCs指南2019-12-30
主流+国家推荐,治理技术较成熟目前,我国vocs治理的主流技术主要有10种,分别是冷凝法、吸附法、催化燃烧法、生物降解法、热力燃烧法、等离子体技术、吸收法、膜分离法、直接燃烧法和光催化氧化法,其中吸附法
来源:北极星大气网2019-12-13
低温等离子体技术、光催化技术处理仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术的应配备脱附工艺,或定期更换活性炭并建立台账。其他城市参照执行。5.全面推进油品储运销vocs治理。
来源:节能2019-12-02
2.3 低温等离子体技术低温等离子技术通常适合处理一些低浓度的喷涂废气,其对污染物的净化效率相对较低,经常会和其他处理技术协同使用。
来源:环保工程师2019-10-14
缺点:需消耗一定量的药剂5.12 低温等离子体技术脱臭原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。
来源:北极星VOCs在线2019-09-30
单一活性炭吸附技术、低温等离子体技术、光催化技术和光解技术等在低浓度vocs及除臭领域具有一定的优势,但也存在较多的问题,适用范围受到限制,近年来受到政策面的影响也较大。
来源:科学网2019-09-06
“低温等离子体产生臭氧经济实用、简便易行、绿色环保、无二次污染、实用性高,对开发高效废水处理技术、推广等离子体医疗废水处理技术的应用化发展有着重要意义,这项研究拓展了低温等离子体技术在环保领域的应用。”
来源:环保信息服务中心2019-08-07
热脱附技术可用于处置部分难挥发性、半挥发性及挥发性有机类固态或半固态危险废物,以及处理含有上述危险废物的土壤、沉淀物、滤饼、泥浆等;熔融技术可用于处置危险废物焚烧处置残渣及飞灰等;电弧等离子体技术可用于处置毒性较高
来源:《化学试剂》2019-07-24
对于中低浓度( 一般为5 000 mg /m3 以下)和气氛复杂、没有利用价值的vocs,可采用破坏技术进行消除,主要包括催化燃烧技术( 催化氧化技术) 、热力焚烧技术、生物技术和等离子体技术等。
来源:《中国资源综合利用》2019-07-17
低温等离子体与光催化技术的结合,不仅优化了低温等离子体技术,还能有效解决光催化技术应用中的难题。