重金属污染综合解决方案提供商
赛恩斯环保
Science Environmental
科技资讯
2024年第6期
总第45期
企业文化
2024年第6期
科技资讯
2024年6月 第6期
经营理念:
持续满足客户需求
企业目标:
重金属污染防治领域的领航者
核心价值观:
艰苦奋斗 共创共享
企业精神:
专业 创新 务实 高效
人才理念:
人品第一 德才兼备
政策法规
目录
CONTENTS
· 重磅!环保领域这些大咖获2023国家科学技术奖!
· 7月13日实施!省生态环境厅解读标准《水质 高氯酸盐的测定
离子色谱法》
· 第三轮第二批中央生态环境保护督察完成下沉工作任务
热点资讯
· 一图读懂 | 关于建立碳足迹管理体系的实施方案
· 关于全面推进美丽湖南建设的实施意见发布
· 重点关注!科创板改革八条措施 强化科创板“硬科技”定位
· 民企占比83%!环境专精特新领跑企业大起底
· 2023年度中国生态环境十大科技进展发布
市场动态
行业创新
· 除氟篇|科海思突破性成果:深圳电子企业废水除氟项目,出水
1mg/L以下
· 【技术创新】新型硫自养反硝化脱总氮设备
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微课堂
· 含铊废水处理及涉铊行业领域浅析
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政策法规
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一图读懂 | 关于建立碳足迹管理体系的实施方案
来源:中国环保产业协会
(二)持续深入推进污染防治攻坚
5.建设美丽蓝天。持续深入打好蓝天保卫战,以“守护蓝天”攻坚行动为抓手,突出十大重点领域,抓好八大攻坚工程。到2035年,全省细颗粒物平均浓度进一步下降。
6.建设美丽河湖。持续深入打好碧水保卫战,统筹水资源、水环境、水生态治理,开展长江保护修复、洞庭湖总磷污染控制与削减、黑臭水体治理等攻坚行动,开展水质超标或不稳定水体治理。到2027年,全省地表水水质优良比例不低于97.3%,美丽河湖建成率达到40%左右;到2035年,美丽河湖基本建成。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,扛牢“守护好一江碧水”“守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土”的政治责任,坚持全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动,全面推进美丽湖南建设。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽湖南建设成效明显。到2035年,绿色生产生活方式广泛形成,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,国土空间开发保护新格局全面形成,生态系统多样性稳定性持续性显著提升,生态安全更加稳固,生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现,美丽湖南基本建成。到本世纪中叶,生态文明全面提升,绿色发展方式和生活方式全面形成,重点领域实现深度脱碳,生态环境健康优美,生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现,人与自然和谐共生的美丽湖南全面建成。
政策法规
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一、总体要求
为全面推进美丽湖南建设,奋力谱写中国式现代化湖南篇章,根据党中央、国务院印发的《关于全面推进美丽中国建设的意见》精神,结合我省实际,现提出如下实施意见。
二、主要任务
(一)加快发展方式绿色转型
1.优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区制度,完善国土空间规划体系,全面推进生态环境分区管控。守牢耕地保护红线,到2035年,确保耕地保有量不低于5372.66万亩。
2.积极稳妥推进碳达峰碳中和。实施碳达峰十大行动,推进碳达峰试点城市建设。到2035年,全省非化石能源占能源消费总量比重不低于30%。
3.统筹推进重点领域绿色低碳发展。积极培育和发展新质生产力,加快构建“4×4”现代化产业体系,推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合。到2035年,铁路货运周转量占总周转量比例达到国家要求。
4.推动各类资源节约集约利用。实施全面节约战略,强化节能、节水、节地、节材、节矿。到2035年,能源和水资源利用效率达到国际先进水平。
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关于全面推进美丽湖南建设的实施意见
(三)提升生态系统多样性稳定性持续性
9.建设美丽山川。筑牢自然生态屏障,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,全面完成自然保护地整合优化和勘界立标。到2035年,全省生态系统格局更加稳定。
10.实施“一江一湖四水”生态修复。推进长江岸线湖南段共保联治,加大湿地保护修复力度,实施洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,巩固清理整治非法矮围、非法采砂等成果。到2035年,全省森林覆盖率稳定在53.15%以上,水土保持率力争达到88%,生态系统基本实现良性循环。
11.加强生物多样性保护。聚焦武陵山、南岭、洞庭湖等生物多样性保护优先区域,强化保护和管控。实施生物多样性保护重大工程。到2035年,全省自然保护地陆域面积占全省陆域国土面积比例达到12%左右,典型生态系统、国家重点保护野生动植物及其栖息地得到全面保护。
7.持续深入打好净土保卫战。开展土壤污染源头防控行动,强化优先保护类耕地保护,推进受污染耕地安全利用和风险管控,加强农用地土壤重金属污染溯源和整治。到2035年,地下水国控点位Ⅰ—Ⅳ类水比例达到90.3%以上。
8.强化固体废物和新污染物治理。全域开展“无废城市”建设,推进长沙、张家界等城市试点。推进固体废物减量化、资源化和无害化处理,强化塑料污染全链条治理。到2035年,“无废城市”建设实现全覆盖,新污染物环境风险得到有效管控。
政策法规
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(四)守牢美丽湖南建设安全底线
12.健全生态安全体系。贯彻总体国家安全观,完善省级生态安全工作协调机制。全面提高核与辐射安全监管能力。
13.严密防控环境风险。持续加强重金属污染防控,抓好花垣县“锰三角”、娄底锡矿山、郴州三十六湾等重点区域,湘江、资江等重点流域,重有色金属矿采选、重有色金属冶炼、电镀等重点行业,危险废物、矿涌水、尾矿库等重点领域污染治理和风险管控。
(五)打造美丽中国建设湖南样板
14.建设美丽城市。以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向,开展美丽城市建设。
15.建设美丽乡村。实施“五千工程”,统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治,建设生态宜居“和美湘村”。
(六)开展美丽湖南建设全民行动
16.践行绿色低碳生活方式。健全以生态价值观念为准则的生态文化体系,倡导简约适度、文明健康的生活方式和消费模式。
17.建立多元参与行动体系。推进生态文明教育纳入干部教育、党员教育、国民教育体系,推进环保设施开放,强化生态文明宣传教育服务。
(七)健全美丽湖南建设保障体系
18.改革完善体制机制。强化美丽湖南建设法治保障,推动生态环境保护地方性法规标准体系建设。提升环评源头预防效能,全面实行排污许可制,加快构建环保信用监管体系。
19.强化激励政策。落实国家关于碳排放权、用能权、用水权、排污权等改革要求。强化税收政策支持,落实环境保护有关税收优惠政策。
《八条措施》聚焦强监管防风险促进高质量发展主线,坚持稳中求进、综合施策,目标导向、问题导向,尊重规律、守正创新的原则,在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。主要包括:一是强化科创板“硬科技”定位。严把入口关,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。二是开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制,试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股配售安排。三是优化科创板上市公司股债融资制度。建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”。探索建立“轻
(一)加强组织领导。各地各部门要把美丽湖南建设作为重大任务来抓,落实“党政同责、一岗双责”,及时研究解决重大问题。省生态环境保护委员会要加强统筹协调、指导督促。
(二)完善推进机制。省生态环境厅会同省发展改革委等有关部门制定分领域行动方案,加快形成美丽湖南建设实施体系和推进落实机制。各有关部门要积极发挥职能作用,强化协作配合,加强对美丽湖南建设重大工程的财政、金融、价格等政策支持。
(三)开展成效考核。开展美丽湖南监测评价,实施美丽湖南建设进程评估。按规定将污染防治攻坚战成效考核过渡到美丽湖南建设成效考核,考核结果作为各级领导班子和有关领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。
20.加强科技支撑。高标准推进“4+4科创工程”,加强细颗粒物与臭氧协同控制、洞庭湖总磷污染控制、重金属污染治理、矿涌水治理、新污染物治理等领域核心技术攻关。
21.加快数字赋能。大力推进生态环境保护信息化建设,充分应用数字技术推动美丽湖南数字化治理体系构建。
22.实施重大工程。围绕国家重点支持的减污降碳协同工程、环境品质提升工程、生态保护修复工程、现代化生态环境基础设施建设工程等,组织实施一批重大工程。
政策法规
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三、组织保障
来源:湖南省人民政府
政策法规
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重点关注!科创板改革八条措施 强化科创板
“硬科技”定位
6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》),进一步深化改革,提升对新产业新业态新技术的包容性,发挥资本市场功能,更好服务中国式现代化大局。
五年多来,科创板坚守“硬科技”定位,从零起步不断发展壮大,制度改革“试验田”作用和服务科技创新的成效不断显现。《八条措施》深入贯彻党中央、国务院和新“国九条”有关部署要求,紧紧围绕服务高水平科技自立自强和新质生产力发展,突出重点、远近结合,推出一揽子改革举措。特别是,针对市场反映较为集中的新股发行高价超募、活跃并购重组市场、加强上市公司监管等问题,《八条措施》作出了相应安排,既积极回应市场关切,也为下一步全面深化资本市场改革积累经验、创造条件。
2023年度国家技术发明奖
一等奖
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 提名者 |
44 | Z-109-2-01 | 煤/生物质燃烧过程PM2.5生成与调控 | 徐明厚(华中科技大学)姚洪(华中科技大学)于敦喜(华中科技大学)刘小伟(华中科技大学)盛昌栋(东南大学) | 朱俊强丁汉樊建人齐飞胡源 |
资产、高研发投入”认定标准。推动再融资储架发行试点案例率先在科创板落地。四是更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性,支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业。丰富并购重组支付工具,开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并。五是完善股权激励制度。提高股权激励精准性,与投资者更好实现利益绑定。完善科创板上市公司股权激励实施程序,优化适用短线交易、窗口期等规定,研究优化股权激励预留权益的安排。六是完善交易机制,防范市场风险。加强交易监管,研究优化科创板做市商机制、盘后交易机制。丰富科创板指数、ETF品类及ETF期权产品。七是加强科创板上市公司全链条监管。从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象,更加有效保护中小投资者合法权益。引导创始团队、核心技术骨干等自愿延长股份锁定期限。优化私募股权创投基金退出“反向挂钩”制度。八是积极营造良好市场生态。推动优化科创板司法保障制度机制。加强与地方政府、相关部委协作,常态化开展科创板上市公司走访,共同推动提升上市公司质量。深入实施“提质增效重回报”行动。
政策法规
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2023年度国家自然科学奖
二等奖
来源:科技湖南
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重磅!环保领域这些大咖获2023国家科学技术奖!
下一步,证监会将按照稳中求进工作总基调,推动股票发行注册制走深走实,稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地,动态评估优化相关制度规则,形成可复制可推广经验后,再平稳有序推向其他市场板块,持续深化资本市场服务高水平科技自立自强和新质生产力发展的功能。
2024年6月24日,2023年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。获奖情况如下:
国家最高科学技术奖2人:分别授予武汉大学李德仁院士、清华大学薛其坤院士;
国家自然科学奖49项:一等奖1项,二等奖48项;
国家技术发明奖62项:一等奖8项,二等奖54项;
国家科学技术进步奖139项:特等奖3项,一等奖16项,二等奖120项;
中华人民共和国国际科学技术合作奖:10人。
其中,涉及生态环境保护领域的有:
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 提名者 |
2 | F-304-1-01 | 京津冀地下水污染防治关键技术与应用 |
吴丰昌(中国环境科学研究院)
胡清(南方科技大学)
席北斗(中国环境科学研究院)
吴明红(上海大学)
张列宇(中国环境科学研究院)
徐祖信(同济大学)
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中国发明协会 |
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来源:北极星环保网
二等奖
2023年度国家科技进步奖
二等奖
《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》的适用范围
本标准按照国家和湖南省相关标准制定工作要求,同时考虑国内现有的监测机构的能力和实际情况,确保方法标准的先进性、适用性和实用性。
(1)确保本方法的检出限满足相关生态环境标准和环境管理工作的要求。
(2)确保本方法准确可靠,各项方法特性指标满足要求。
(3)确保本方法具有普遍适用性,易于推广使用。
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导读:日前,省生态环境厅与省市场监督管理局联合发布了《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》(DB43/T 2957-2024),自2024年7月13日起施行。标准提出及归口单位湖南省生态环境厅就该标准的制定背景、主要内容等回答了相关提问。
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7月13日实施!省生态环境厅解读标准《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》
来源:湖南生态环境
《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》制定的背景
2022年,国家发布《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022),将高氯酸盐纳入管控指标,并设定了标准限值。目前,我省正在积极推进制定工业废水高氯酸盐污染物排放标准,需尽快建立简便快捷适用于各种水体高氯酸盐的检测方法。
《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》制定的基本原则
本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中高氯酸盐的测定。
正文包括范围、规范性引用文件、方法原理、干扰及消除、试剂和材料、仪器和设备、样品、分析步骤、结果计算与表示、准确度、质量保证和质量控制、废物处置和注意事项等13项,同时提供了资料性附录A和B。
《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》主要包括内容
《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2023)的适用范围主要是生活饮用水,不适用于基质复杂的生活污水、工业废水及某些地表水、地下水等水质。
本方法参照GB/T 5750.5-2023、EPA 314等国内外关于测定高氯酸盐的离子色谱法,学习相关标准制定经验,重点突出建立适合于地表水、地下水、生活污水、工业废水中的高氯酸盐测定的便捷方法。进一步细化了测定步骤、扩展了方法适用范围、完善了样品保存,干扰和消除实验、并且选择了多家实验室对方法进行了适用性验证。
本标准与国内外现行相关分析方法的关系和区别
《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》为推荐性地方标准,该标准于2024年5月13日发布,2024年7月13日实施。下一步,我们将做好标准宣传贯彻和培训,并组织技术单位与专业技术人员加强对地方高氯酸盐监测工作的指导,强化技术交流沟通。
《水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法》发布后如何实施
各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索,深入基层、深入一线、深入现场。通过下沉工作,查实了一批不作为、慢作为,不担当、不碰硬,甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题,目前已分两批公开曝光14个典型案例。各督察组坚持以人民为中心,把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为下沉工作的重中之重,现场抽查群众举报问题的整改落实情况,并与群众面对面交流,听取意见建议。下沉工作进一步传导了生态环境保护工作压力,并通过回访,得到了群众的理解和支持。
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经党中央、国务院批准,第三轮第二批7个中央生态环境保护督察组于2024年5月7日至9日陆续进驻上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南七省(市),统筹开展流域督察和省域督察。截至6月1日,各督察组已完成下沉工作任务。
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第三轮第二批中央生态环境保护督察完成下沉工作任务
来源:生态环境部
截至6月1日晚20:00,各督察组共收到群众来电、来信举报28860件,受理有效举报24314件,经梳理合并重复举报,累计向有关省(市)转办17825件。有关省(市)已办结或阶段办结8701件。其中,立案处罚1369家,立案侦查45件;约谈党政领导干部748人,问责党政领导干部171人。
有关省(市)统筹经济发展、民生保障和生态环境保护,高度重视督察整改工作,精准科学依法推进边督边改。主要领导同志通过提出明确要求、现场调研督办、召开专题会议推进等方式,大力推动整改工作,一批群众身边的生态环境问题得到解决,一批整改不到位甚至污染反弹的问题得到查处,一批生态环境违法行为得到及时纠正。
第三轮第二批中央生态环境保护督察
边督边改情况汇总表
环境小巨人企业平均寿命16.5年,远超中国中小企业2.5年的平均寿命。企业寿命在30年以上的8家,占比1.5%;20至30年之间的151家,占比28.3%;10至20年之间的286家,占比53.7%;5至10年之间的85家,占比15.9%;5年以下的3家,占比0.6%。
小巨人企业平均寿命17.2年。其中,企业寿命在30年以上的502家,占比3.9%;20至30年之间的3896家,占比30.1%;10至20年之间的6364家,占比49.1%;5至10年之间的2111家,占比16.3%;5年以下的77家,占比0.6%。
截止目前,全国已累计培育出五批共12950家国家级专精特新小巨人企业(以下简称“小巨人企业”),其中,环境领域专精特新小巨人企业533家(以下简称“环境小巨人企业”),占全部小巨人企业数量的4%。
本报告对全部533家环境小巨人企业的企业性质、注册资本、成立时间、员工数量、所在区域、上市情况等信息进行了统计,并与12950家小巨人企业对应信息开展对比分析,发现环境小巨人企业呈现出自身的独特特征。
市场动态
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一、民营企业占比83%,
是绝对主力
二、平均注册资本1.3亿元,
2/3企业注册资本在1亿元以下
环境小巨人企业中,民营企业445家,占比83%;国有企业63家,占比12%;合资和外资企业25家,占比5%,民营企业是环境小巨人企业绝对的主力。小巨人企业中,民营企业占比84%;国有企业占比9%;合资和外资企业占比7%。
相较而言,环境小巨人企业在以民营企业为绝对主力这一相同的主要特征之外,也体现了环境产业的自身特点,即国有企业占比相对较高,而合资和外资企业占比相对较低。
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民企占比83%!环境专精特新领跑企业大起底
环境小巨人企业平均注册资本1.3亿元。其中,注册资本在10亿元以上的6家,占比1.1%;1至10亿元之间的167家,占比31.3%;5千万元至1亿元之间的179家,占比33.6%;1至5千万元之间的171家,占比32.1%;1千万元以下的10家,占比1.9%。
小巨人企业平均注册资本1.2亿元。其中,注册资本在10亿元以上的120家,占比0.9%;1至10亿元之间的3687家,占比28.5%;5千万元至1亿元之间的3697家,占比28.6%;1至5千万元之间的4479家,占比34.6%;1千万元以下的965家,占比7.5%。
三、企业平均寿命16.5年,
10年以上寿命的企业是大多数
环境小巨人企业平均员工数量(按参保人数口径统计)193人。其中,员工人数在500人以上的34家,占比6.4%;300至500人之间的46家,占比8.7%;100至300人之间的242家,占比45.8%;20至100人之间的172家,占比32.6%;20人以下的34家,占比6.4%。
小巨人企业平均员工数量274人。其中,员工人数在500人以上的1568家,占比12.5%;300至500人之间的1842家,占比14.7%;100至300人之间的5548家,占比44.4%;20至100人之间的2773家,占比22.2%;20人以下的776家,占比6.2%。
单就员工人数指标而忽略营业收入指标而言,环境小巨人企业与小巨人企业一样均以小型企业(从业人员20~300人)居多,但相较来说,环境小巨人企业小型企业占比更多一些,达到近8成。而这种量级的人员规模,也从一个侧面说明绝大多数环境小巨人企业并非走规模化复制模式的投资运营型企业,基本处于产业链配套环节。
环境小巨人企业中,上市企业55家,占比10.3%;新三板挂牌企业(不含已退市企业)71家,占比13.3%。上市企业中,上交所主板上市企业4家,占比7.3%;深交所主板上市企业4家,占比7.3%;创业板上市企业26家,占比47.3%;科创板上市企业20家,占比36.4%;北交所上市企业1家,占比1.8%。
小巨人企业中,上市企业1197家,占比9.2%;新三板挂牌企业959家,占比7.4%。上市企业中,上交所主板上市企业306家,占比25.6%;深交所主板上市企业98家,占比8.2%;创业板上市企业363家,占比30.3%;科创板上市企业306家,占比25.6%;北交所主板上市企业124家,占比10.4%。
相较而言,环境小巨人企业上市企业数量占比和新三板挂牌企业数量占比均明显高于小巨人企业整体水平,环境小巨人企业对资本和资本市场的重视程度可见一斑。就上市板块来说,环境小巨人企业明显偏好创业板和科创板,而小巨人企业没有特别明显的偏好,从一个侧面反映出环境小巨人上市企业科技属性更强。
市场动态
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四、企业平均员工数量193人,
300人以下的小型企业占比近8成
五、上市企业55家,新三板挂牌企业71家,
占比明显高于专精特新企业整体水平
环境小巨人企业分布于除吉林、内蒙古、西藏之外的28个省(市、区)。江苏拥有环境小巨人企业最多,为66家,占比12.4%。江苏作为全国环保大省,排名第一实至名归。浙江(51家,占比9.6%)、北京(45家,占比8.4%)分列二、三位。而同样作为环保大省的山东则拥有44家企业,排名第4,从一个侧面说明山东省的大多数环境产业中小企业与国家级专精特新的标准还有一定的距离。广东作为拥有专精特新企业最多的省份在环境小巨人企业方面以43家企业排名第5。
小巨人企业则分布于全国所有省(市、区)及香港。作为民营经济最为发达的广东一马当先,以1534家企业(占比11.8%)排名第一,紧随其后的是长三角的江苏(1513家,占比11.7%)和浙江(1461家,占比11.3%)。放眼更大的地区视角,长三角
地区(江、浙、沪)合计拥有小巨人企业3685家企业,占比28.5%,遥遥领先于珠三角地区(广东)和环渤海地区(京、津、冀,1499家,占比11.6%)。而长江经济带11省市共计拥有小巨人企业6777家,占据了小巨人企业总数的半壁江山。
市场动态
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六、企业分布于28个省(市、区),
苏、浙、京三省市为最
从上述区域分布特征能够明显感受到,从小巨人企业整体来看,其分布受各地区经济发达程度,尤其是民营经济发达程度高度相关,而具体到环境小巨人企业,除受上述因素影响外,各地域环境产业发展程度是最为重要的影响因素。
七、企业分布于28个省(市、区),
苏、浙、京三省市为最
通过上述数据分析,可勾勒出环境小巨人企业的整体轮廓:
民营企业为主。与专精特新企业一样,民营企业是环境小巨人企业的主体,占比83%,这对于环境产业而言更显难能可贵。
小型企业为主。无论从注册资本规模还是员工数量规模来看,环境小巨人企业以小型企业为主,这就决定了这些企业绝大多数无法走“投资-建设-运营”规模化扩张模式,而是围绕价值链某一环节,以技术、产品等为核心优势,为主价值链企业提供配套服务的企业。
重视资本运作。环境小巨人企业重视资本运作和借助资本市场力量发展,上市企业和挂牌企业数量占比显著高于整体比例,对于技术型轻资产的专精特新企业群体而言,这与近年来环境产业快速发展、市场需求旺盛、资本市场追捧密切相关。
产业集聚明显。环境小巨人企业,主要集中在环境产业较为发达的江苏、山东,民营经济较为发达的浙江、广东以及技术创新较为发达的北京、安徽等地,产业集聚效应已经初步显现。
来源:环保圈
如何融入植物功能性状准确预测生态系统生产力的时空变异,是当前国际研究热点和难点。本研究发展了“植物群落功能性状二维特征”并引入了经典“发动机功率输出模式”,原创性地建立了基于植物群落功能性状的生态系统生产力预测理论框架(TBP),多项案例研究从样地-区域-全球尺度、从单性状-生产力和多种性状-生态系统多功能等不同角度,均证明了新理论框架的高预测能力和科学性。TBP以群落功能性状为核心,开拓了“光量子传递模式”和“分层光能利用率模式”外的第三种生产力预测模式,具有能整合多源数据与高新遥感数据的能力,为生态系统碳
项目团队通过自主研制全球野火排放近实时量化追踪系统,厘清了全球野火碳排放时空动态变化格局,揭示了北半球中高纬地区野火排放增加的驱动因素。项目揭示了野火在天气尺度发生、发展和消亡的复杂理化机制与关键控制过程,发现极端野火排放气溶胶的辐射效应可显著增强全球不同沿海地区极端野火事
水质基准是制修订水环境标准、实施差异化管理及进行风险防控的科学依据,是国家水环境保护工作的基石、尺度与根本。项目以“理论方法创新-关键技术突破-管理与应用实践”为主线,建立了适合我国国情的水质基准理论方法学,突破了水质基准制定和基础数据获取系列关键技术,成果上升为系列国家标准并首次发布水质基准阈值,形成环境基准管理基本制度并推广应用,提升了我国环境管理和政策标准的有效性、科学性和规范性。
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全球极端野火生消机制与气候环境效应
导读:在2024年6月5日世界环境日到来之际,中国科协生态环境产学联合体(以下简称联合体)在京举行了2023年度中国生态环境十大科技进展发布会。会议强调要推进绿色低碳科技自立自强,狠抓关键核心技术攻关,实施生态环境科技创新重大行动,建设绿色智慧的数字生态文明。以下附录为:2023年度中国生态环境十大科技进展介绍。
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2023年度中国生态环境十大科技进展发布
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我国水质基准理论与技术体系构建
件。指出北极加速变暖背景下北半球中高纬地区极端野火可能持续增加,削弱碳汇功能并加剧全球变暖,形成气候变化-野火碳排放正反馈。
03 植物群落功能性状及其对生态系统生产力调控机制研究
长江模拟器是指以长江流域为对象,以流域水循环为纽带,将自然过程与人文过程相耦合而研发的流域模拟系统及科学装置。长江流域模拟器强调长江上、中、下游以及湖库-岸线-城市群的互联互动,强调长江洪水防御、水力发电与水生生物保护等的联合调度,强调长江流域保护与发展的协调,具有“监测—模拟—评估—预警—决策—调控”一体化功能。长江模拟器部分成果已应用于生态环境部、水利部、自然资源部、应急管理部、三峡
船舶排放的污染物和二氧化碳是造成沿海地区和港口城市大气环境问题的重要原因。高翔院士领衔的联合攻关团队攻克了船舶尾气高效净化、高效碳减排等关键技术,研发了船舶碳污高效协同治理技术系统,排放指标显著优于国际海事组织法规要求。成果获中、美、英等全球九大船级社认证,2023年以来在瑞士地中海、加拿大塞斯班等国际知名航运公司的496艘船舶上实现规模化推广,推动了船舶清洁低碳技术发展,为实现我国成为世界船舶制造强国和绿色航运强国提供了关键科技支撑。
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氮循环调控机理研究提供了新途径、为新一代生态机理过程模型开发奠定理论基础。
04 长江模拟器研发及其应用
05 船舶清洁低碳关键技术及应用
集团、重庆市政府和武汉市政府等国家部委和政府部门。长江模拟器研发为长江大保护和长江经济带高质量绿色发展提供了重要科技支撑。
钢铁行业面临高污染物排放和环境有限承载力之间的矛盾,超低排放改造成为其绿色发展的关键。研究团队攻克了常规减排技术简单叠加带来的能耗高、能效低、副产物利用率低等难题,开发了适用于钢铁行业复杂烟气的污染物深度净化、能源高效利用与副产物资源化的多功能耦合体系,达到国内外同类技术的先进水平。研究成果的规模化应用大幅降低我国大气污染物排放量,显著改善环境空气质量,为美丽中国建设做出了积极贡献。
高效推进生态修复对实现人与自然和谐共生具有重要意义。复旦大学贺强团队围绕植被修复开展了系统研究,揭示了食物链
08 基于食物链的植被修复增效方案
针对废弃物腐解碳转化慢与还田效率低的瓶颈,构建农林废弃物绿色循环“三碳”技术模式。
创建了废弃物“微环境调控法”定向保碳腐解技术,还田土壤定量增碳培肥技术,区域适配型农田耦合生态低碳技术模式。该技术模式成为农业农村部退化耕地治理主推模式,成果在密云水源保护区建立示范工程,使密云黑山寺村成为中国首个联合国可持续发展示范村;技术模式得到18届水资源大会澜媚国家专家高度评价,以及联合国开发计划署相关部门采纳。
活性氮在对流层大气化学中发挥着核心枢纽作用,是PM2.5和O3形成的关键驱动力。然而,目前我国大气活性氮测量仪主要依赖进口且存在“水土不服”问题。为此,项目团队自主研发了CH3C(O)OONO2(PAN)、NOx、HONO和NO3/N2O5在线分析仪,比对测试结果表明其性能指标和自动化程度达到或部分优于国际同类分析仪水平;基于上述仪器,探明了我国典型城市、农村及高原地区大气活性氮的浓度水平、未知来源及其环境影响, 为大气污染防治提供了技术支撑和理论依据。
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06 农林废弃物绿色循环“三碳”技术模式
07 大气活性氮国产化高精度在线分析仪研制及应用
多营养级动物对植被及其生态功能恢复的调控作用,构建了基于食物链的植被修复增效方案。研究成果于2023年以封面论文形式发表于Science等期刊,推动了植被修复从侧重环境胁迫治理、树种/草种选育向整合食物链等关键生态系统过程的综合调控拓展,可为国家生态修复的综合施策提供科学支撑。
09 钢铁行业重点工序烟气多功能耦合超低排放技术集成与应用
项目背景:
单晶硅是电子工业的重要基础材料,广泛应用于太阳能光伏、半导体等领域。随着全球对清洁能源和电子产品需求的不断增长,单晶硅产业迎来了快速发展期。
然而,单晶硅的生产过程中使用了氢氟酸、氟化铵等大量含氟化学品,导致产生的废水中含有高浓度的氟化物。这些含氟废水若未经有效处理,直接排放到环境中,将严重影响水体生态平衡,威胁人类健康,引发地方性氟中毒等严重后果。
为了应对这一问题,行业内已经开发出多种处理工艺,包括沉淀法、药剂法和离子交换树脂法等。钙盐沉淀法通过向废水中加入氯化钙或石灰乳来生成CaF₂沉淀,从而去除氟化物。虽然这种方法简单有效,但很难达到国家规定的相关排放要求。药剂法虽然效果较好,但成本高昂,并可能引入额外的化学物质,增加后续处理难度。
相比之下,离子交换树脂法通过特定设计的树脂能够高效稳定地去除废水中的氟离子,从而解决出水水质不稳定的问题,同时大大减少了污泥量和土建成本。与药剂法相比,离子交换法的
项目名称:深圳某电子企业废水除氟项目
工艺选择:多介质过滤器+除氟树脂
工艺原理:氟选择性官能团,饱和后需要用硫酸铝做再生
当前我国陆海水域藻华与微小有害生物灾害严重威胁了海洋生态系统安全,每年造成的经济损失上千亿元。本项目在大气压强电离放电羟基自由基(•OH)生成理论、技术/装备方面取得了原始创新成果,创建了•OH高效绿色防控理论与工程技术体系,实现了流域藻华、海水养殖动物寄生虫病和海洋赤潮灾害防控的工程科技创新,大幅减少陆源营养物质输入到台湾海峡和渤海海域,为我国“陆海统筹”海洋生态环境保护提供了成功范例,为加快建设海洋强国做出了重要贡献。
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10 陆海水域藻华与微小有害生物高效绿色防控新技术装备及工程应用
来源:环保圈
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除氟篇|科海思突破性成果:深圳电子企业废水除氟项目,出水1mg/L以下
项目树脂设计吸附流速为 8 BV,采用10 套树脂罐使用,2套树脂罐备用的方式进行运行。设计吸附量为 3g/L,单罐再生周期为 2天除氟系统循环操作:
系统初次运行时,先运行1 2 组系统,10 小时后运行3 4,20小时后运行5 6,30小时后运行7 8,40 小时后运行9 10。11 12组作为备用。
1、2系统运行2天后,再生 1、2 两组,启动 11、12,1、2 两组再生完备用;
3、4系统运行2天后,再生3、4组,启动1、2组,3、4 两组再生完备用;
项目概况
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污水资源化是城市建设和发展的重要原则,通过就地收集和处理企业生产污水,为完善水务基础设施网络,构建水质达标、环境优美的水环境体系奠定坚实基础。该项目旨在解决单晶硅生产过程中产生的高氟化物含量污水处理问题。
项目执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类水质标准(TN除外),尾水处理达标后,经人工湿地停留后排入河道。主要环保工艺以钙法沉淀的形式实现,实际操作过程中会产生大量的氟化钙污泥,由于氟化钙在18°C时溶解度约15mg/l,以氟元素计量为 7.76mg/1,远远不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的类水质标准中要求的F<1mg/l 的要求。
科海思以技术创新为核心发展动力,为多种行业的环保问题提供全面解决方案,并在处理各种工业污染物,如氟化物、总氮、氨氮、总砷、总磷等方面,具备成熟的工艺方案和丰富的实践经验。
针对深圳该电子企业废水除氟项目,科海思深入调研并充分考虑了厂区现有的污水处理系统与实际运营情况。项目设计规模为每日处理32000立方米废水,主要目标是有效去除水中的氟化物。
在预处理阶段,通过采用物化方法,废水中的悬浮固体(SS)浓度控制在20-30mg/L,氟化物含量降至5-15mg/L。为了达到更为严格的出水标准,科海思设计了一套包括多介质过滤器和除氟树脂相结合的深度处理工艺。
运行成本更低,为企业节省了环保费用支出,提高了经济效益。在深圳地区的一个电子企业废水除氟项目中,采用除氟树脂来去除单晶硅废水中的氟离子,不仅显著降低了废水处理成本,还因其出色的环保表现赢得了市场和客户的广泛认可。
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这种结合工艺能够将出水中的悬浮固体浓度降至小于10mg/L,同时将氟化物浓度降低至小于1mg/L,远低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的限制。
5、6系统运行2天后,再生 5、6组,启动3、4组,5、6 两组再生完备用;
7、8 系统运行2天后,再生 7、8 组,启动 5、6 组,7、8 两组再生完备用;
9、10 系统运行2天后,再生 9-10 组,启动7、8组,9、10 两组再生完备用;
11、12 系统运行2天后,再生 11、12 组,启动 9、10 组, 11、12两组再生完备用。
整个流程 88 个小时,即3.5 天左右为一个周期。
树脂在吸附氟离子饱和后,需要先进行再生,才能恢复到使用前再次投入使用。
再生:用硫酸铝/氯化铝(8%-10%),将树脂官能团吸附的氟离子洗脱,洗脱废液里面主要是硫酸铝/氯化铝、氟离子等。再生流量为4BV/H,即4倍的树脂体积,40m’/h,再生时间一般是30-60min。
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Tulsimer® CH-87除氟树脂
项目中采用的Tulsimer® CH-87,是一款去除水溶液中氟离子的专用凝胶型选择性离子交换树脂。
它具有氟化物选择性官能团的交联聚苯乙烯共聚物架构,去除氟离子的能力可以达到1ppm以下,同时可以在中性至碱性的PH范围内有较高的工作效率,且容易再生。
除此之外CH-87除氟树脂还具有以下优势:
处理精度大,处理后废水氟化物含量可达到1ppm以下,稳定达标《地表水环境质量标准》GB3838-2002,表三标准;
CH-87除氟树脂可以在盐环境运行,并且只吸附氟,不受硫酸根等阴离子的影响;
能对低浓度含氟废水进行深度处理,解决低浓度废水处理难题;模块组件形式,自动化程度高,操作简单;
CH-87树脂为专门开发用于污水除氟的特种离子交换树脂,解决了活性氧化铝、羟基磷灰石等吸附材料用于污水除氟时,使用过程中出现的吸附量小、再生时间长(至少8小时),再生后交换量衰减严重、运行成本、滤料体量大、占地面积大等难题。
硫自养反硝化(Sulfur based autotrophic denitrification,SAD)是近些年来用于处理低碳氮比废水领域研究较多的一种生物脱总氮工艺,在硫自养反硝化过程中,以硫单质或含硫化合物做电子供体还原氮的氧化物,工艺操作过程较为简单,是常规异养反硝化工艺的一种替代方式。
科海思在环保技术领域的积极探索和不断进步,使其在深圳某电子企业废水除氟项目中成功解决了高浓度氟化物污水处理的难题,不仅彰显了科海思在环保技术开发和应用上的专业地位,更为企业和社会的可持续发展注入了新的活力。
同时在项目执行过程中,科海思与当地政府、企业多方合作的模式,为科海思在未来的项目实施中提供了宝贵的经验,也确保了项目的成功实施和长期运营。
未来科海思将深圳电子企业除氟项目作为起点,持续推动技术创新,加大研发资源投入,不断探索和开发新的环保技术,以更高效、更环保的解决方案,服务于更广泛的行业和区域为实现更加绿色和可持续的未来而努力。
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来源:北京科海思科技有限公司
目前我国城市污水等处理后直接作为地表水补充水源时仍含有一定量的污染物如氮、磷等,含量难以达到地表水水质标准,直接排放到自然水体中时,易造成水体的富营养化等危害。
污水处理厂二级生化出水中有机物含量低,难以达到反硝化过程中对于C/N比的要求,在额外添加有机碳源的处理过程中又会造成处理成本上升以及有机物残留的问题,因此,二级生化出水的的深度脱总氮处理已经成为污水处理厂提标改造过程中面临的难题之一。
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【技术创新】新型硫自养反硝化脱总氮设备
杰尧科技推出的污水硫自养反硝化脱总氮设备,可以解决现有污水处理设备大多采用A-A-O工艺,工艺落后,出水水质指标低,大部分出水指标达不到水质标准,且容易产生污泥,运营维护复杂问题;
本装置通过设置“厌氧水解酸化—异养反硝化—自养硝化—自养反硝化”系统,在原有的A-A-O工艺上新增自养反硝化脱总氮,加强总氮的去除,出水水质标准高,工艺先进,在几乎不增加运营费用的情况下出水水质指标高,大部分出水指标可达到地表Ⅳ类水水质标准,总氮出水≤2mg/L,系统几乎不产生污泥,运营维护简单。
1.碳源消耗大
异养脱氮增加温室气体排放、污泥产量和运行成本高的问题。醋酸钠作为碳源深度脱氮具有使用储藏安全、脱氮速度快、水力停留时间短的优点,但是有机碳转化为无机碳以及N2O释放增加温室气体排放。异养反硝化微生物增殖快,脱氮过程中形成大量污泥。
醋酸钠的消耗、频繁反冲洗、污泥处理等都导致异养反硝化脱氮成本高过高,给企业带来很大负担,迫切需要发展新的技术降低脱氮成本。
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一、当前脱氮技术的痛点
其中应用最多的电子供体材料为硫单质,其价格较为低廉,材料较易获取,是目前研究应用较为广泛的技术之一,能够应用于废水的深度脱总氮。
2.脱氮效率慢
固体硫自养脱氮材料脱氮速度慢的问题。为了解决异养反硝化脱氮的上述问题,硫自养反硝化脱氮受到高度重视。硫自养脱氮材料与投加醋酸钠相比能够大幅度降低脱氮成本,但是这些硫自养材料脱氮速度慢是个很大的问题。
因为硫自养脱氮材料都属于难溶性固体物质,其与微生物交互作用和微生物代谢过程中需要复杂的电子传递媒介,这是制约脱氮反应速度的关键因素,也是固态单质硫源自养脱氮速度慢的根本原因。
3.隐形问题
单独使用硫化钠也可以作为电子供体自养反硝化脱氮,但是存在硫化钠中有效成分硫离子含量低、价格高、碱性过大的问题。
二、新型硫自养脱氮设备
2.含铊废水的产生
含铊废水:指采选矿、冶金、钢铁冶炼、无机化工等生产过程中产生的含铊离子或铊化合物废水。主要包括采选矿废水、净化稀酸、脱硫废水、工艺洗水、初期雨水等。
有效解决现有污水处理设备大多采用A-A-O工艺,工艺落后,出水水质指标低,大部分出水指标达不到水质标准,且容易产生污泥,运营维护复杂问题。
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待处理的低C/N污水从反应器底部进入反应器内部,在硫自养反硝化填料-硫自养反硝化菌、铁自养反硝化菌以及异养反硝化菌的协同反硝化作用下,实现脱氮;同时铁与磷酸盐反应,实现除磷。
待处理的低C/N比的硝酸盐污水从反应器本体底部进入反应器内部,经均匀布水后依次流经承托层、前滤料层,通过滤料截留污水中的固体颗粒物,后进入滤料层,在滤料层硫自养反硝化菌、铁自养反硝化菌分别以硫化亚铁中的硫、铁作为电子供体,硝酸盐作为电子受体进行自养反硝化脱氮;异养反硝化菌以污水中的有机物作为电子供体,硝酸盐作为电子受体进行异养反硝化脱氮;硫化亚铁在水中释放的亚铁离子以及铁自养反硝化产生的铁离子和磷酸根离子反应形成沉淀,实现同步除磷。
硫铁自养反硝化过程NO3‑到NO2‑转化慢,NO2‑到N2转化快,异养反硝化过程与之相反,NO3‑到NO2‑转化快,NO2‑到N2转化慢,将二者耦合形成互补,提高反硝化各阶段反应速率,进而提高整体脱氮效率。
来源:环保尖兵
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含铊废水处理及涉铊行业领域浅析
1.铊的性质及用途
①铊:化学符号 Tl ,原子序数为 81,是一种稀散金属。主要的化合物有氧化物、硫化物、卤化物、硫酸盐等。铊盐一般为无色、无味的结晶,溶于水后形成亚铊化物。
②危害性:铊是一种剧毒元素,其毒性强于铅、镉、汞,是氧化砷的4倍。
③用途:被广泛用于电子、军工、航天、化工、冶金、通讯等各个方面。2018年,欧盟发布的《关键原材料及循环经济报告》将铊列为27种关键金属之一。
一、含铊废水处理技术
3.3 含铊废水处理技术——离子交换法
①离子交换法:是利用离子交换树脂中的交换离子与废水中的铊离子进行交换,从而去除废水中的铊。
适用:中、低浓度的铊污染物去除。不宜与处理脱硫废水。
1.采选矿行业
铊具有亲石和亲硫两重性,一般伴生存在于云母、硫化矿等矿石中。例如:硫铁矿采选矿、
铅锌矿采选矿、锰矿采选矿、锡锑汞矿采选矿、锂云母等。
也存在于矿坑涌水、选矿废水等含铊废水中,其特点是:水
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3.1 含铊废水处理技术——化学沉淀法
①化学沉淀法:是指通过物理化学反应,使废水中的铊离子转化为沉淀物进入固相,从而降低废水中铊浓度的方法。
适用:主流工艺,各种浓度的污染物铊去除。
3.2 含铊废水处理技术——吸附法
①吸附法: 是用多孔性固体材料通过物理或化学吸附原理去除水中铊离子,吸附物质集中于活性炭、金属氧化物及矿渣等。
适用:低浓度的铊污染物去除。活性炭吸附容量有限。
4.1 含铊废水处理排放标准---不同行业含铊废水处理排放标准
4.2 含铊废水处理排放标准---不同地区含铊废水处理排放标准
二、涉铊行业领域梳理
3. 钢铁冶炼行业
原料:采用铁矿石(硫铁矿)
含铊0.6~2.3mg/kg
。
高炉瓦斯灰:主要是铁、碳、锌、铅等,含铊1.8~5.4mg/kg
湿法脱硫废水:亚硫酸根、氯离子、钙离子、镁离子、铊、还有汞、氨氮、COD、总氮。铊离子浓度一般在1000~5000ug/L。水量300~500m3/d
。
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量较大,但含铊浓度低,一般在2ug/L~200ug/L范围。
2.有色冶炼行业
①铅、锌冶炼行业:铅冶炼主要火法冶炼为主,铊主要进入污酸、碱洗液、烟灰、精炼渣中。锌冶炼主要以湿法冶炼为主,铊主要进入污酸、次氧化锌,铜镉渣中.。
②锡、锑、汞冶炼行业
:铊主要进入烟气净化产生的脱硫废水。
含铊废水特点:水量一般200~500m3/d,含铊浓度较高,一般在500ug/L~5000ug/L范围。
4.碳酸锂生产行业
锂云母制备碳酸锂:硫酸盐高温焙烧法,铊在高温条件下进入烟气中,经过收尘系统后,最终通过净化脱硫进入脱硫废水中。
废水主要特征:铊、氟化物、亚硫酸根,
铊浓度一般500~3000ug/L,水量一般<500m3/d。
5. 硫酸生产行业
不同制酸工艺:
硫磺制酸、冶炼烟气制酸、硫铁矿制酸、硫化氢制酸、石膏制酸
。
硫酸生产行业含铊污染物,主要集中在硫铁矿制酸生产工艺中的烟气净化稀酸,稀酸废酸量一般较大400~1000
m3/d,含有硫酸、As、Fe、氟化物、氯化物、重金属等污染物,铊浓度200~1000ug/L。
6. 再生铅行业
原料: 废旧铅酸电池、铅精矿、铅冶炼二次物料和其他二次物料。
含铊污染物主要集中在烟气洗涤净化稀酸中。
主要特点:废水量较小,100~300
m3/d,铊浓度较低,一般在50~200ug/L
7.含铊废水市场推广方面
①现有业务范围
:铅锌行业
、湖南省内及周边钢铁行业、
江西碳酸锂生产行业。
②业务拓展方向:钢铁冶炼行业
硫铁矿制酸。
赛恩斯环保股份有限公司
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0731-88271113
公司地址
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