
1.企业介绍;2.深耕关键核心技术;3.稀土焙烧尾气高质资源化技术;4.氯化铵废水资源化循环利用技术;5.高效石膏制酸循环利用技术

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公司成立于2014年,注册资金7377.6万,是国家高新技术及专精特新小巨人企业,聚焦矿山开采、生产等过程产生的无机氨氮、高锰废水和农村污水治理,是稀矿山尾水治理技术的引领者和江西农污治理资源化的倡导者。公司拥有90余项专利,主编多个环保行业标准,是省级企业技术中心,涉及项目投资、设计、建设、运营及技术研发与装备制造等生态治理的全产业链条,项目覆盖广东、广西、福建、辽宁,其中在江西投资环保项目达10亿以上。公司在全国设立20余家分子公司,已启动ⅠPO,力争在环保细分领域成为国家知名环保上市企业。

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(1)CECS标准为团体标准,国家《团体标准管理规定》指出,团体标准的技术要求不得低于强制性标准,鼓励制定高于推荐性标准技术要求的团体标准。 (2)含选矿药剂的选矿废水目前主要采用物化法、吸附法、高级氧化法为主,投资及运行成本相对较高。采用生物法处理后的回用水对选别影响最小,因而可提高精矿的回收率。

纳米零价铁绿色制备技术; 退役动力电池回收废液处理现状; 原位提取钴磁选工艺研究; 实验验证与结果分析; 环保性能评价与资源化利用途径; 总结与展望;

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1.注重生态环境保护和提高资源利用效率,也即无害化和资源化,是含铜危险废物处置暨综合利用企业需要关注的两大问题,且以生态环境保护为先。 2.借鉴我国有色金属等行业的发展经验,制定行业规范条件或建立行业准入机制,规定新建或改造项目应达到的工艺规模、安全环保、清洁生产、资源利用率和危险废物无害化处理程等强制性指标,以杜绝低水平重复建设,管控行业有序发展。 3.制订废电路板取制样及分析化验的行业或国家标准,规范废电路板原料交易(计价)规则。

黄石转让二手不锈钢滚筒烘干机烘干机内部结构设计合理,物料与热风的接触面积大,物料能够充分换热、脱水。物料在方格抄板中可以得到充分混合和搅动,并可延长物料下落的时间,因而与热风的接触时间加长,有利于物料在转筒内部的停留时间,使脱水更加彻底。

一、大宗工业固废的来源及处理现状; 二、大宗工业固废生态化利用思路; 三、尾矿砂的成土调控研究; 四、大宗工业固废生态化利用拓展;

1、对现有工业废水处理技术及设备进行改进,围绕基于木质素基纳米活性炭技术的污水处理工艺开发新的工业废水处理设备,研发改进污水处理设备。 2、利用木质素基纳米活性炭技术提高微生物降解速率,确定木质素最佳配比,确保达到污水排放标准。

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1.重视和加强工艺矿物学和地质冶金学研究; 2.努力学习提高工作能力和工艺矿物学研究水平; 3.工艺矿物学和选冶技术人员紧密配合用好工艺矿物学研究结果,为选冶提高重要的基础资料和技术支持; 4.工艺矿物学将会使选冶研究和矿山生产做的更好!

一、项目简介;二、项目的成熟度;三、无害化原理;四、技术先进性及成熟度;五、成果应用与经济社会效应;六、典型企业案例

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以复盐效应和硅的四配位同构化效应作为被动水化动力学的驱动力,促进体系生成低钙硅比长链C-S-H凝胶和类沸石相已经有越来越多的实验数据和工程案例证明是可行的。其中20世纪末曾经在欧盟和美国被大量应用于结构工程的超硫酸盐水泥体系和最近10年在中国快速发展的多固废协同低碳胶凝材料混凝土体系以及正在快速发展的用于地下采矿胶结充填的全固废胶凝材料体系都是朝着在硬化体内生成比通用硅酸盐水泥硬化体更低钙硅比的C-S-H凝胶和类沸石相方向发展。

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单组分CFBFA;双组分CFBFA和CS;三组分CFBFA、CS和RM;四组分CFBFA、CS、RM和FA;赤泥和电石渣的协同激发机制

1、随着全球能源转型和新能源汽车等新兴产业的快速崛起,带动了世界锂消费总量的进一步增长,在需求的拉动下,硬岩型锂矿资源开发日益受到重视。 2、由于硬岩型锂矿矿物种类多,矿石性质复杂,且常共伴生有有钽、铍、铯、锡、铷等稀有金属矿物,目前大部分锂矿选厂存在锂回收率不高,供伴生矿物回收指标不理想或没有综合回收,为进一步提高资源利用效率,应加大锂矿资源开发选矿工艺技术(新工艺、新药剂、新装备等)的研究。

金刚石具有高硬度、高导热、高稳定性、耐腐蚀、良好的生物相容性等诸多优点,纯净的金刚石并不导电,而掺硼金刚石膜则随掺硼量的不同具有半导体甚至低温超导体的特性。 掺硼金刚石膜在电化学领域具有很大的优势,包括宽的电势窗口、低的背景电流、高的电化学稳定性等优点,是公认为最有前景的优秀电化学电极材料。

硫渣、尾矿渣与石灰石、石英石及还原煤一起配料; 在炉内1250℃左右的温度下,物料被熔化,渣中的硫在氧气的作用下生成SO2,送制酸系统生产硫酸;

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在“双碳”背景下,废水处理中的节能降耗和低碳排放至关重要。传统的高能耗模式,通过增加处理单元来提高水质的方法已不可取,未来的发展趋势是清洁高效的短流程处理技术。

本研究提出了Na2CO3焙烧-H2SO4浸出-HCl还原浸出两段浸出工艺,选择性地从REPPW中提取锂和稀土元素。得出了以下结论: 确定了第一段浸出的最佳工艺条件为:Na2CO3用量为3%、焙烧温度为850 ℃、 H2SO4浓度为0.50 moL⋅L−1、L/S 为7.5、浸出温度为80 ℃。在此条件下,Li的浸出率达到99.0%,Ce和La的浸出率分别为0.02%和2.5%,实现了Li相对稀土的选择性浸出。并且Li的浸出受化学反应控制,其表观活化能为85.32 kJ⋅mol−1。

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1.研究背景及意义;2.国内外研究现状;3.技术路线;4.研究内容及目的;5.结论