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      八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

      来源:工业和信息化部2026-01-08

      借助人工智能等技术,优化迭代生物反应过程中的温度、酸碱度、含氧量等核心参数,实现反应过程智能控制,加快产业化进程。(六)推动历史经典产业焕新升级。

      河南省六部门联合印发赤泥综合利用实施方案

      来源:河南省工业和信息化厅2025-12-02

      开展赤泥性质调控技术研究,重点突破赤泥水分、粘度、碱度、元素赋存形态调控等关键技术难题。探索突破碳化法、酸法赤泥脱碱技术,降低处理成本。...推动新一代信息技术与氧化铝生产过程深度融合,构建智能化生产管控系统,实现对溶出阶段反应时间、温度、碱度等关键技术参数的精准控制,提高溶出率,降低赤泥产生量。

      来源:北极星碳管家网2025-07-22

      精确调整炉渣碱度,提高流动性和脱硫能力,使炉内反应顺畅,降低风耗。通过实验和模拟分析,优化炉料结构,合理搭配铁矿石和熔剂,提高冶炼效率,减少风耗。

      来源:泸溪县人民政府2024-11-04

      实施面积2.33万亩,主要推广水稻低镉品种,施用生石灰、土壤调理剂以及田间水分管理调节土壤酸碱度、降低土壤镉活性,施用叶面阻抗剂降低稻米镉含量,推广施用有机肥和冬季绿肥种植,提升土壤地力和降低土壤镉活性

      来源:湖北省生态环境厅2024-07-26

      应用第五代移动通信技术,利用土壤参数速测仪和小型气象站,在线实时采集土壤墒情、土壤酸碱度、土壤养分等,鼓励采用稻田甲烷在线监测技术和设施。利用物联网、大数据、云计算与传感器等,提升施肥灌溉智能化水平。

      来源:福建省生态环境保护综合执法总队2024-04-30

      经ph试纸检测,沟渠内残液酸碱度介于1~2之间。执法人员随即开展进一步调查并组织相关人员进行应急处置,并委托第三方处置公司对15处(桶、罐、池)酸性溶液进行转移,共计90.08吨。

      来源:北极星储能网2024-03-26

      钠离子电池的电解液需要满足更高的碱度和电压要求,因此需要采用特别设计的电解液配方。电解液的核心壁垒正是在于合适的电解液配方以及添加剂寻找,好的电解液配方可以结合其他材料使得全电池展现更好的电化学性能。

      瞒天过海偷排废水?“火眼金睛”抓现行

      来源:中国环境2024-03-18

      不久前,广东省江门市生态环境局新会分局执法人员在开展入河排污口专项检查时,发现有未识别的入河排放口,排放的废水存在酸碱度及颜色异常情况。

      来源:环保工程师2024-03-07

      天然水中均含有一定碱度(通常是hco3-),可以中和混凝剂水解过程产生的h+,对ph值有缓冲作用。当原水碱度不足或混凝剂投加过量时,水的ph值将大幅下降,破坏混凝效果。...2、ph值和碱度的影响ph值是表示水是酸性还是碱性的指标,也就是说明水中h+浓度的指标。原水的ph值直接影响混凝剂的水解反应,即当原水的ph值处于一定范围时,才能保证混凝效果。

      使用不合格PAC导致出水TP超标 污水处理厂被通报!

      来源:环保工程师2024-02-06

      2、废水碱度在化学除磷的过程中不管是投加的铝盐除磷还是铁盐除磷,都必须会消耗掉废水中大量的碳酸钙碱度。当消耗碱度过多,使得废水碱度太低时,则会影响到除磷剂的反应效果,所以一旦出现这种情况需要马上加碱。

      如何选择PAC(聚合氯化铝)?要认准这三个重要的指标!

      来源:环保工程师2024-02-01

      2、废水碱度在化学除磷的过程中不管是投加的铝盐除磷还是铁盐除磷,都必须会消耗掉废水中大量的碳酸钙碱度。当消耗碱度过多,使得废水碱度太低时,则会影响到除磷剂的反应效果,所以一旦出现这种情况需要马上加碱。

      氨氮日均值超标0.016倍 污水处理厂被罚26万元!

      来源:环保工程师2024-01-29

      其原因及解决对策如下:① 碱度不足。检查二沉池出水中的碱度,如果小于20mg/l,则可判定系碱度不足所致,应进行碱度核算,确定投碱量。② 入流污水中的酸性废水排放。

      来源:环保工程师2024-01-26

      ,因此所需的石灰量主要取决于待处理废水的碱度,而不是废水的磷酸盐含量。...1、石灰法除磷的原理生石灰在水处理应用中,可作为中和剂使用,碱度高,能快速回调水质的ph值,且使用成本较低。熟石灰用于污水处理时,有有效调节水质的ph值,对水质中的总磷有一定的去除作用。

      来源:江苏省生态环境厅2024-01-25

      技术解决低碳脱氮的污水资源概念厂高浓度的氮污染物在废水中会导致无氧条件和富营养化等影响生态系统健康的问题,为解决传统生物脱氮方式(硝化反硝化脱氮)存在消耗大量能源(硝化过程中氧气的消耗等)与消耗大量额外药剂(反硝化过程中碳源的补充、硝化过程中碱度的补充等

      江苏省2023年度生态环境科技成果助力绿色低碳环保产业十大典型案例及提名表扬案例

      来源:江苏省生态环境厅2024-01-24

      技术解决低碳脱氮的污水资源概念厂高浓度的氮污染物在废水中会导致无氧条件和富营养化等影响生态系统健康的问题,为解决传统生物脱氮方式(硝化反硝化脱氮)存在消耗大量能源(硝化过程中氧气的消耗等)与消耗大量额外药剂(反硝化过程中碳源的补充、硝化过程中碱度的补充等

      来源:贵州省发展改革委2023-12-05

      结合我省工业污水排放情况,原则上以化学需氧量(cod)、酸碱度(ph值)、悬浮物(ss)、总氮(tn)、总磷(p)作为重点污染物项目。

      吴勇民:固态电池的离子传输空间定制化设计及应用验证

      来源:北极星储能网2023-11-13

      而在这个过程中会发现:当锂离子在晶体结构中达到均衡的状态时,这个材料进行破碎时或者制备其纳米结构时就不太出现ltp等,在后续破碎中易产生高碱度的情况,各种尺寸并不会让锂可以更多的溢出来。

      什么是短程硝化和短程反硝化?

      来源:环保工程师2023-11-07

      厌氧氨氧化工艺有着巨大的技术优势,其曝气能耗只有传统工艺的55-60%;该工艺几乎无需碳源,如果为了去除硝酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量降低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量

      来源:北极星电池网2023-10-10

      公司已完成三代钠离子电池正极材料的产品定型,能量密度、压实密度、产气改善、碱度控制等相关产品性能处于行业领先水平,具有较强的竞争力。

      1死5伤!又是因为它!

      来源:应急管理部2023-08-23

      它是有机物在隔绝空气和一定温度、湿度、酸碱度等的条件下,经过沼气细菌的作用产生的可燃气体。沼气有毒吗?

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