来源:上善清源2021-01-20
近年来蒸发、高级氧化复合工艺处理浓缩液处理新技术蓬勃发展,因此未来研究方向主要为稳定运行与降低能耗,从而实现经济效益的最大化。...提出了目前垃圾渗滤液需要解决的问题及研究方向。 一、垃圾渗滤液的种类在生活垃圾收集和处理处置的过程中,因压实、发酵等物理、生物及化学作用会产生垃圾渗滤液。
来源:中国能源报2021-01-19
1月12日,中国石油勘探开发研究院组织召开“十四五”发展院士专家咨询研讨会,会议在总结历史发展经验的基础上,对标国家及中国石油集团的能源发展要求,规划勘探院“十四五”发展纲要和重点研究方向,共40余名相关专家出席会议
来源:中国高新科技2021-01-18
撰稿:张蒙晰,研究方向:电力信息与通信工程。转自《中国高新科技》杂志2020年第16期
来源:国家电网公司2021-01-18
“我所揭榜的研究方向,没有先例可循,存在很大不确定性。‘揭榜挂帅制’恰恰赋予了项目负责人更大的自主权,根据研究情况对项目技术路线、经费使用进行自主调整,这更加符合基础前瞻项目研究的规律。”郭强说。
来源:中国电力2021-01-15
在增强pm2.5 细颗粒物脱除方面,湿式电除尘技术仍是主要的研究方向。当前煤电机组多承担深度调峰任务,普遍无法长期保持100% 负荷运行,今后中低负荷运行或成常态化。
来源:上海核工程研究设计院2021-01-14
中科院上海应用物理研究所成立于1959年,原名中国科学院上海原子核研究所,是国立综合性核科学技术研究机构,以钍基熔盐堆核能系统、高效能源存储与转换等先进能源科学技术为主要研究方向,同时兼顾核技术在环境、
来源:《污染与防治》2021-01-13
因为臭氧溶解度低、耗能大及产生效率低,所以提高臭氧的利用率、加大臭氧在水中的溶解度、研制高效低能耗的臭氧发生装置,就成为了一个重点研究方向。
来源:环保小蜜蜂2021-01-13
针对不同的厌氧处理技术,指出了各种厌氧技术的工作原理,介绍了厌氧技术在化工废水处理中的应用,并展望了厌氧技术工艺今后的研究方向。
来源:中新网辽宁2021-01-12
其中基于金属双极板的燃料电池电堆具有体积小、耐低温、成本低等优势,是发展高功率密度燃料电池电堆的重要研究方向。然而,如何在毫米级的金属薄板上精密加工出微米级精度的流场,是制约其应用的技术难题。
来源:给水排水2021-01-12
如何强化“部分厌氧氨氧化”过程是今后重点关切的研究方向。①从碳、氮循环的角度,不可忽视了微生物本身代谢的基本规律。
来源:污水处理工作室2021-01-08
因此,辐射技术处理污染物是一种清洁的、可持续利用的技术,被国际原子能机构列为21世纪和平利用原子能的主要研究方向。
来源:工业水处理2021-01-07
螯合沉淀和生物质吸附技术的未来研究方向在于寻找更廉价、高效的螯合剂或生物质;超滤技术主要集中在寻找适宜的絮凝剂,通过增加pb2+粒径提高对pb2+的去除率。
来源:中国科学报2021-01-06
在科技研发方面,“十四五”要面向未来,支持新的研究方向。在风光电力快速发展的背景下,重点支持地下“储能”等技术研发,更好地发挥地热能作为连续稳定基础负荷的作用。同时,发展优势互补的综合能源系统。
来源:中国能源报2021-01-06
河南农业大学在老校长张百良教授带领下,克服一缺知识、二缺技术、三缺人才的重重困难,率先开办了全国第一个农村能源工程专业,并建立了以农村可再生能源为主要研究方向的实验室。
来源:《化工进展》2021-01-06
因此,功能型生物炭的研制及拓展改性生物炭的应用是生物炭改性的进一步深入研究方向。
来源:环境人Environmentor2021-01-04
研究方向为水环境修复、环境纳米技术和技术。主持和参与国家自然科学基金重点项目、国家科技攻关、国家863高技术发展项目和国际合作等高水平研究项目。...主要研究方向:(1)催化陶瓷膜技术与原理;(2)纳米限域催化机理。以第一/通讯作者在jms、wr、jhm、small等知名期刊发表sci论文14篇。
来源:能源杂志2021-01-04
与此同时,该公司通过加强平台建设运行管理,积极推进资源开放共享,聚焦燃煤烟气多污染物深度脱除、非常规污染物排放控制、污染物低浓度监测三大研究方向,开展技术研发、成果凝练和团队建设工作,提高研发效能,促进成果转化
来源:国华电力2021-01-03
来源:环境人Environmentor2020-12-29
同时,本文探讨了在类似大流行疫情中水和废水处理的挑战和潜在的研究方向和研究进展。引言在过去的二十年中,冠状病毒已引起三次大规模疫情。水、空气、土壤是可能冠状病毒传播的重要媒介。
来源:《化学与生物工程》2020-12-29
多孔炭材料制备和清洁能源等领域取得了一些应用进展,但仍存在一些问题需进一步研究:(1)废弃生物质成分颇为复杂,各组分炭化所需的温度及时间各不相同,寻找有效的催化剂可促进生物质在低温水热条件下炭化,节约能耗,因此寻找绿色高效的水热催化剂是未来的研究方向之一