十二五”期间重点发展的环保装备目录 十二五”期间重点发展的环保装备目录 十十二二五五””期期间间重重点点发发展展的的环环保保装装备备目目录录 序号 名称 关键技术及主要技术指标 适用范围 开发类 一、大气污染治理装备 关键技术:改进本体极配形式、振打方式;研发电除尘器电源、烟气调质、移动电极、烟道聚 合器、多复式双区电除尘技术,实现对困难煤种粉尘的有效收集;通过湿式电除尘器的结构研 究、除尘工艺的优化,攻克电极腐蚀、集尘极水膜均布、优化供电等难题,有效控制微细粉尘、 移动极板静 燃煤电厂、冶 1 SO酸雾、气溶胶、重金属和二噁英等复合污染物;解决电除尘器在捕集高比电阻粉尘时的反电3 电除尘设备 金企业除尘 晕、二次扬尘和高粘性微细粉尘清除等技术难题。适用于电除尘器提效改造项目。 技术指标:出口排放浓度≤20mg/m,本体压力降<200Pa,本体漏风率<2%,最大配套机组3 1000MW。 关键技术:设计高效雾化装置;优化喷水控制程序;开发适用于转炉煤气干法净化的蒸发冷却 器、自控系统及检漏设备;研究开发干法防爆及防泄漏布袋除尘技术、干湿两用滤袋除尘技术, 转炉煤气净 转炉烟气净 模块化系统设计和气流均布优化技术;提高除尘设备的生产制作和装配水平;加强除尘设备内 2 化回收成套 化及煤气回 部流场优化研究;开发透气和透水的滤袋组件、净化回收和粉尘压块设备。 装备 4 3 4 3 4 3 收 技术指标:处理烟气量:10×10m/h~100×10m/h;入口浓度≤2×10mg/Nm;出口浓度< l0mg/Nm;入口温度<260℃;滤袋寿命≥2a。3 关键技术:干湿结合静电除尘器(ESP)综合了干式ESP和湿式ESP的优点,可实现对困难煤种粉 尘的有效收集,适合现有ESP的提效改造,既可高效除去微细粉尘、SO、二噁英和重金属等复 干湿结合电 3 燃煤电厂、冶 3 合污染物,又能降低湿式清灰引起的防腐投资。 除尘设备 技术指标:烟尘出口排放浓度≤10mg/m(在WFGD之前时,设计烟尘出口排放浓度≤50mg/m3 3 金企业除尘 即可),本体压力降<260Pa,本体漏风率<2%,最大配套机组不限。 17 燃煤电厂 关键技术:开发选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂、反应器及其辅助设备、控制系统及成套技 电力行业在 4 SCR脱硝系 术装备;研究SCR脱硝反应器大/小旁路问题及工程与系统可靠性问题。 3 4 用设备脱硝 统设备 技术指标:脱硝效率>80%,氨逃逸率<2.5mg/m,催化剂运行寿命>1.6×10h。 关键技术: 研究通过添加剂制备高活性改性钙基吸收剂的工艺技术;研制半干法脱硫装置中 燃煤烟气脱 添加强氧化剂实现脱硫脱硝的技术与装备;基于计算流体力学(CFD)数值模拟技术,研究吸收 电力行业脱 5 硫脱硝一体 塔结构设计和工艺参数优化,开展吸收塔吸收特性研究,强化改性吸收剂协同脱硫脱硝效果。 硫脱硝 化装备 技术指标:脱硫效率≥90%,脱硝效率≥70%;单位投资额≤45元/kw。 燃煤工业锅 关键技术:开发工业锅炉脱硫脱硝脱汞氧化吸收剂;优化一体化工艺:研究吸收剂用量、吸收 炉脱硫脱硝 工业锅炉脱 6 剂组成、喷水量、停留时间、循环倍率等对脱除效果的影响以及研制一体化设备。 脱汞一体化 硫脱硝脱汞 技术指标:脱硫效率≥95%,脱硝效率≥70%,脱汞效率≥70%。 装备 烧结烟气复 关键技术:研发荷电预除尘—吸收(脱除SO)、加热—催化还原(协同脱除二噁英、NOx)的 烧结烟气脱2 7 合污染物集 组合技术,开发全新短工艺流程及相关设备。 硫脱硝脱二 成脱除设备 技术指标:脱硫效率≥85%,脱硝效率≥70%,二噁英减排效率≥70%。 噁英 重型柴油机 关键技术:研发耐硫低温高活性催化剂和高温高选择性催化剂。 8 尾气净化设 技术指标:催化剂的使用寿命≥8×10km,尾气排放NOx含量≤3.5g/kwh,尾气排放达到国IV4 重型柴油机 尾气净化 备 标准。 关键技术:研发以滑动阀片式结构替代传统的橡胶膜片结构,利用阀片的上下位移实现电磁阀 袋式除尘器 的开启和关闭,阀片的位移量可以控制,能有效增加电磁阀的喷吹量。克服膜片式电磁阀橡胶 9 用高压无膜 袋式除尘 膜片在工作中反复变形挠曲,而且易受高温、腐蚀等影响缩短使用寿命的缺陷。 脉冲阀 技术指标:使用寿命≥5×10次,工作压力0.2MPa~0.6MPa;工作电流0.9A。6 18 二、水污染治理装备 关键技术:优化膜材料的抗污染性能,提高膜材料的机械强度和使用寿命。开发新型高通量超 滤膜,发展多孔膜及其管式膜组器。优化平板膜元件及组件的构型,研究出水口设计、导流系 膜生物反应 统,组件的集水系统、起吊部件;研究开发帘式中空纤维膜组器,降低膜组器擦洗曝气强度, 10 污水处理 器 减少系统总曝气量;移植超声波焊接技术,用以实现膜元件无粘合剂密封。 3 2 技术指标:脉冲曝气膜组器运行平均曝气强度<80Nm/m•h,处理城市污水的汽水比<15;膜 组器使用寿命>5a;工艺运行吨水电耗<0.6kwh/t,药剂费用<0.05元/t(城市污水)。 城镇生活污 关键技术:研发厌氧-缺氧-好氧(A/O)法脱氮除磷装备、同步反硝化脱氮除磷技术装备。2 水脱氮除磷 市政污水处 11 技术指标:去除效率:COD≥95%、BOD≥97%、总氮去除率≥85%、脱磷率≥98%、氨氮去除率≥ 深度处理设 理 90%。 备 浸没式膜过 关键技术:研发浸没式中空纤维膜结构与连续膜过滤技术相结合的膜过滤处理技术与设备。 12 滤水处理设 污水处理 技术指标:出水浊度≤0.1NTU,SS<1mg/L。 备 关键技术:研发可编程逻辑控制器(PLC)、行走电动机驱动系统变频调速器、位置检测光电传 感器的组合系统、直齿和弧形齿双结构齿耙、开闭耙液压组合系统、液压输油管路动静密封装 上悬式移动 置。 13 格栅除污机 技术指标:齿耙宽度:1.2×10mm~5×10mm;栅条净距:20mm~300mm;安装角度:60°~903 3 市政污水 °;齿耙提升速度:3m/min~15m/min;悬挂小车移动速度:4.0m/min~6.0m/min;齿耙额定 3 3 载荷:0.25×10kg~2.4×10kg;噪声≤80dB(A);总功率:0.75kw~6kw;除污效率≥80%。 19 关键技术:高效生物膜填料制备技术、无回流原位脱氮工艺技术、无污泥排放气化生物除磷技 城市污水处 术,一体化设备组合结构技术,压力溶气雾化充氧技术,自动化运行监控技术。核心工艺采用 理厂的提标 缺氧好氧生 缺氧生物膜和好氧生物膜组合的AO系统生物膜反应器。 2 3 改造和新建 物膜法污水 技术指标:填料的比表面积≥1500m/m,BOD去除率≥97%,COD去除率≥95%,NH-N去除率≥ 14 3 的城镇污水 深度处理设 90%,TN去除率≥80%,TP去除率≥98%。处理出水达到《污水综合废水排放标准》(GB8978-1996) 和工业废水 备 标准,优于《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)。吨水建设成本≤1200元/吨,吨水 等污水处理 运行费≤0.35元,吨水耗电≤0.24kWh。反应器总水力停留时间(HRT)≤4h。选用高效生物膜 厂建设 填料,反应器内活性生物总量>10g/L。 关键技术:优化电催化氧化絮凝反应器、一体化气升式反应器、厌氧复合反应器的结构和集成 技术;研发3R(脱碳、脱氮、除磷)反应器、垂直折流多功能生物反应器(VTBR)同步脱碳、 脱氮、除磷及污水资源化技术装备;活性炭吸附-电解连续再生(微电解)污水深度处理与回 高浓度难降 用、膜萃取及膜分离回收芳香化合物(MARS)技术与装备;开发反应蒸馏法(R-D法)回收能 高浓度有机 15 解有机废水 量技术装备,湿式催化氧化技术与装备;开发以上技术设备对不同种类废水的组合处理技术与 废水 处理设备 装备。 技术指标:出水COD浓度<50mg/l。MARS技术:出水苯酚含量<500ppm,回收99%以上纯度的 苯酚;RD技术:截留率>90%,残液可直接作为燃料燃烧;污水处理产生CO的回收技术:生物 2 4 质平均热值>33MJ/kg;VTBR技术:氧利用率≥90%,无污泥产生。进水COD浓度≤3.0×10mg/l。 关键技术: 实验选择析氢超电势高而电沉积铜超电势低的阴极材料;析氯超电势高而一价铜离 酸性蚀刻液 子氧化超电势低的阳极材料;耐强酸性、耐高氯离子的高性能离子交换膜。设计特殊电解槽, 16 电解再生回 解决特殊电解槽中的电荷平衡和物质平衡问题;研发电化学反应器,制造离子膜电解设备。 蚀刻废水 用系统 技术指标:单套处理能力≥1t/d、酸性蚀刻液回用率≥99%、蚀刻铜回收率≥99%,污染物零 排放。 高浓度难降 关键技术:采用高效的无机盐与有机物分离技术,利用特殊菌完成对有机物的降解过程,最终 化工废水处 17 解化工废水 辅以高效氧化技术完成有机难降解物的脱除。 理 处理设备 技术指标:适用污水浓度COD≥5×10mg/l,可生化性B/C≤0.1。3 20 关键技术:研发采用微电解工艺、超声辐照预处理焦化废水的技术装备;在焦化废水生物脱氮 领域,主要研发A/O法和序批式间歇反应器(SBR)工艺;研发适于已建和在建水处理设施的生2 物强化技术工艺,在新建水处理设施领域研发膜生物反应器工艺;开发以上工艺设备的组合装 焦化废水综 备;采用反渗透工艺制备高品质回用水。研发焦化废水深度处理过程中使用的化学混凝和絮凝 焦化废水处 18 合处理技术 技术与药剂,利用锅炉粉煤灰、烟道气处理焦化废水的技术装备。 理 与成套装备 3 3 3 3 技术指标:进水水质:COD:2.5×10mg/l~5×10mg/l、氨氮:2×10mg/l~5×10mg/l、酚: 3 3 3 3 3 2.5×10mg/l~5×10mg/l、石油类0.5×10mg/l~2.5×10mg/l、SS:0.1×10mg/l~1× 3 10mg/l。出水水质:COD≤60mg/l、氨氮≤10mg/l、酚≤0.6mg/l、石油类≤10mg/l、SS≤60mg/l。 关键技术:优化膜生物反应器+纳滤+反渗透处理工艺技术,研发电催化氧化、采用芬顿(fenton) 试剂的化学催化等高级氧化技术替代纳滤处理技术;开发超导磁分离技术、射流曝气装置、前 垃圾渗滤液 置反硝化+硝化脱除氨氮等技术装备。 垃圾渗滤液 19 5 5 3 3 处理设备 技术指标:垃圾渗滤液进水水质:COD 1×10mg/L~2×10mg/L,BOD 4×10mg/L~8×10mg/L, 处理 3 3 氨氮 1×10mg/L~2×10mg/L;出水水质:COD≤100mg/L,BOD≤10mg/L,氨氮≤5mg/L;COD、 BOD、氨氮去除率均≥99%;运行成本<16元/m。3 高盐高浓度 工业废水处 疏水膜蒸馏 关键技术:低温疏水膜蒸馏成套工业化装置。 理 20 耦合成套装 技术指标:疏水膜通量在15L/mh~20L/mh,膜使用寿命≥3a,处理水量为0.1t/h~10t/h。 苦咸水、劣质2 2 备 水(含砷、氟) 净化处理 21 关键技术:研究以蒸馏蒸汽喷射装置和布液系统为核心的低温多效海水淡化关键设备,以能量 回收装置、反渗透膜、膜壳和高压泵为核心的反渗透海水淡化关键设备,开发大型横管降膜蒸 发/冷凝器传热与流动过程和结构,蒸汽压缩器(TVC)工作过程机理、性能计算方法与结构设 海水淡化成 21 计方法,多效蒸发海水淡化装置流程优化与系统设计计算方法;研究热致相分离疏水微孔膜的 海水淡化 套装备 制备,提高膜通量和造水比;以提升膜品质为核心,提高海水淡化微滤、纳滤等预处理性能。 技术指标:预处理水质:污染指数(SDI)<2;低温多效和拟多效膜蒸发海水淡化成套装备处 4 4 理量≥10×10t/d、单机反渗透海水淡化装备处理量3×10t/d;造水比>13;吨水成本<4元。 关键技术:研发自然水域蓝藻清除设备。 4 3 蓝藻清除设 技术指标:过滤流量≥1×10m/s,检出颗粒(粒径>0.04mm)分离率100%,浓缩藻浆鲜藻含 自然水域水 22 备 量>50%(体积比);作业功率≤30kw,汲取处理1m含藻湖水能耗≤0.03kw/h,不添加无机或有 体净化3 机絮凝剂,无二次污染风险。 三、固体废物处理装备 关键技术:研发污泥干化设备,将锅炉产生的蒸汽用于干化污泥循环利用工艺技术装备。全封 蒸汽回用型 闭的污泥流程和负压技术确保环境无臭味。 污泥焚烧工 市政、工业污 23 技术指标:处理污泥含水率≥80%,烟气排放符合《生活污泥焚烧污染控制标准》(GB18485- 艺及系统成 泥处理 2001);环境无臭味。污泥焚烧减量≥90%,干化污泥颗粒粒径30μm~500μm,系统粉尘排放 套装备 浓度≤50mg/m,干化系统氧气含量≤4%,污染物达标排放。3 关键技术:研发以水热处理为核心的污泥处理组合工艺。 城市污水厂 技术指标:污泥总COD溶解率≥20%,SS溶解率≥30%,污泥减容率≥90%;进料污泥含水率90%~市政、工业污 24 污泥半干法 95%,出料≤50%,呈半干化状态,可直接焚烧。年处理含水率80%的污泥1万吨平均电耗≤5.5 泥处理 处理设备 ×10kwh/a。5 22 关键技术:研发回转窑的设计和制造、解决回转窑和连接件的密封,设计并构建高温炭填料床 油泥回转式 裂解反应器,解决出料结渣问题。 工业废弃物 25 连续低温热 技术指标:处理对象:油泥、油砂等固体废物;热解产物:热解气、热解油、炭黑;反应器温 2 3 处置 解设备 度400℃~600℃;生产方式:连续生产;处理量2.5×10kg/h~5×10kg/h;反应器停留时间 0.5h~2h;能耗:自供能;系统压力:-3×10MPa。5 关键技术:研发专用高速离心机、滤干机、钻井液回收装备和回注成浆装置;研究成套装备全 系统性能参数合理匹配、效果评估技术、处理效果的监控、运行自动控制技术;开发油田钻井 废弃物处理成套装备。 油田钻井废 2 3 技术指标:高速大流量离心机:转鼓最大内径≥5×10mm、最大工作转速≥3×10rpm、最大水 工业废弃物 26 弃物处理处 通量≥100m/h、分离点(D50)≥3μm;滤干机:转鼓最大内径≥1000mm、最大工作转速≥900rpm、 处置3 置成套装备 3 干燥效率≤6%、最大处理量≥50t/h;回注成浆装备:造浆能力≥10m/h、钻屑与液体的比例为 3 1:4、研磨成浆后的钻屑固相粒径≤0.3mm;全套系统综合处理量≥80m/h、油基钻井液回收率 ≥75%、油基钻井液回收量≥30m/h、固相废物含油率≤6%;实现变频控制和在线 关键技术:研发采用高强度微波辐射加热,充分利用微波的“致热效应”和“非热效应”对于 垃圾的热裂解过程的催化和促进作用,达到加热均匀、易于控制、裂解效率高,能耗低的目的。 经预处理后的垃圾,通过在还原气氛下的微波裂解,其产物为气、液、固三相,并分别加以利 垃圾微波裂 生活垃圾综 27 用,其最终产品为燃料气、化工气体原料、燃料油、活性炭、硅钙板等产品。 解成套装备 技术指标:最高温度≤700℃;微波泄漏值≤2MW/cm;冷却水:每路进水≥10L/min ;安装环2 合利用 3 2 境温度:5℃~50℃ ;环境相对湿度:5%~85%;地面承重≥1×10kg/m;微波加热效率:55%~75% ;单台设备处理量:50t/d~500t/d(原始垃圾)。 23 关键技术:研发大型化炉排、多列炉排同步控制系统和均匀燃烧技术、热膨胀控制与热补偿技 600t/d及 术、大容量烟气净化设备等。 以上生活垃 3 3 3 技术指标:处理量≥0.6×10t/d;垃圾的低位热值适应范围4×10KJ/Kg~8×10KJ/Kg;垃圾 生活垃圾焚 28 圾焚烧及其 3 3 在进炉热值≥4×10KJ/Kg、含水量≤60%的情况下不添加辅助燃料;设备年运行时间≥8×10h, 烧 烟气处理系 焚烧炉负荷范围:70%~110%;焚烧炉中主燃区温度:900℃~1100℃,烟气温度≥850℃,停 统成套装备 留时间≥2s;灰渣热灼减率≤3%。 关键技术:研发红外线自动分选装置,将塑料按照材质、颜色自动分类,去除后续焚烧产生二 噁英的因素;研发正负压和风力分选系统的集成技术,提高轻物料分选效率;优化液压步进式 给料机,提高进料灵活性、布料均匀度和设备可靠性,优化张弛筛、圆盘筛和星状筛,提高物 城市垃圾智 料筛分效率和能力;解决热解汽化炉连续进料的难题,提高日处理能力和能量回收率;研发成 生活垃圾处 29 能分选和处 套技术装备智能化和模块化设计,提高分选处理装备的适应性和灵活性。 理 理成套装备 技术指标:轻物料分选效率≥90%;各种塑料的分选效率≥95%,分选精度≥98%;张弛筛、圆 3 盘筛和星状筛分选效率≥80%;垃圾分选处理量≥1×10t/d;连续热解汽化炉的处理量≥10t/h, 能量回收率≥90%。 技术指标:垃圾在无氧和缺氧条件下进行加热蒸馏,无二噁英产生条件。垃圾处理后烟气黑度 3 3 3 3 ≤格林格曼1级;烟尘≤40mg/m;二氧化硫≤20 mg/m;氯化氢≤20mg/m;氮氧化物≤115mg/m; 生活垃圾热 重金属含量符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2001)要求;二噁英含量≤0.1 生活垃圾处 30 解处理设备 NgTEQ/m。热解气化处理全过程中,无渗滤液产生与排放。热解气化的垃圾有机物减量率≥93 理3 %;医疗垃圾减量率≥95%。单炉日处理量:80t~100t;垃圾热解气化后产生的可燃气,可直 接用于燃气发电机发电。 24 关键技术:动力传动技术研究;基于实际参数钢筋混凝土界面有限元模型的建立。提出钢筋混 凝土体块的切割解决方案,实现钢筋混凝土自动切割和向一下级送料。研发建筑废弃物分拣、 建筑废弃物 破碎、研磨设备,研发建筑废弃物再生成建材、再生塑化木建材、再生高压地砖、再生水泥粒 建筑废弃物 31 综合利用成 片板、废弃物再生树脂补强等产品的技术装备。 综合利用 套装备 技术指标:年处理建筑垃圾≥100wt,砂石料≥150wt;建筑垃圾处理率达≥95%。综合利用产 品均符合国家各项相关标准。生产过程无二次污染,污染物达标排放。 关键技术:危险废物焚烧技术、热解处理技术、危险废物焚烧渣、飞灰熔融技术。 危险废物处 技术指标:处理量>10t/d;一燃室温度≥850℃,二燃室温度≥1100℃;烟气停留时间>2s; 危险废物处 32 理成套装备 由1100℃以上降至600℃进入急冷塔,烟气从600℃冷却至200℃时间<1s;残渣热灼减率<5%; 理 焚烧效率≥99.9%;有毒有害物质焚毁去除率≥99.99%。 关键技术:研发采用强制通风静态垛工艺,将农村有机废弃物(如秸秆、人粪尿、畜禽粪便或 生活垃圾等)转化为可以进行农业、园林绿化用的有机肥原料。筛选适合本工艺的能快速繁殖 农村有机废 的菌种,并进行驯化。 农村有机废 弃物堆肥与 技术指标:堆肥腐熟(种子发芽指数≥60%,人粪尿、畜禽粪便堆肥的蛔虫卵死亡率≥95%, 33 弃物综合利 综合利用成 粪大肠菌群菌值>0.01;有机废弃物处理直接成本≤60元/t;整个处理过程不产生废液,处理 用 套装备 场所周围臭气排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准,处理 场地符合《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002),有机肥达到《有机肥料标准》(NY525- 2002)。 农药污染场 关键技术:通过高效微生物的快速降解,在原址或异位进行生物修复的技术设备。 地的快速、 农药污染场 34 技术指标:修复周期≤60d;六六六等农药的生物降解效率均达≥90%;单条生产线处理污染土 异位生物修 地的修复 壤≥500t/d。 复设备 25 四、噪声与振动控制装备 关键技术:解决大截面消声器的高频失效、低频消声问题;通过阻性和抗性消声器的有机结合, 地铁大风量 降低通风阻力,提高消声器内风速,最大程度降低消声器的外形尺寸。 35 阻抗复合消 轨道噪声 技术指标:插入损失≥8dB(A)/m,其中125Hz~500Hz低频段≥3dB(A)/m;风阻<风机全压 声器 的10%;使用温度:事故工况下可保证在250℃条件下工作1h。 低频噪声和 固体声污染 关键技术:研发以低频噪声和固体声分析识别技术为基础的高效低频隔振器件、隔振基础等各 低频噪声和 36 控制设备及 类隔振系统,控制室内噪声。 固体声污染 集成控制技 技术指标:隔振效率在宽频带>95%,使室内低频噪声(200Hz以下)和固体声减低≥10dB(A)。 控制 术设备 五、资源综合利用装备 含铜、重金 关键技术:研发化学浸出技术及装置:利用无污染、可以循环使用的药剂,优化技术参数,将 属废弃电子 电子废弃物、污泥(渣)中的有价金属浸出。 产品及污泥 工业废弃物 37 技术指标:电子废弃物、污泥(渣)中的有价金属浸出率≥90%。配套装置处理能力:电子废 (渣)的回收 综合利用 弃物处理量≥10t/d;含重金属污泥(渣)的处理量≥100t/d, 金属的回收率≥90%。萃余液和 提纯成套装 化学药剂闭流循环使用。 备 26 二氧化碳生 关键技术:通过构建基因工程光合细菌和藻类,实现将典型工业排放的二氧化碳直接转化成有 物转化清洁 机碳作为能源实现碳的循环利用,同时将回收的生物质作为化工原料循环使用。 二氧化碳回 38 能源技术设 技术指标:二氧化碳吸收转化率>80%;生物质能成本达到或接近太阳能成本;生物质的化工 收利用 备 利用经济效益接近煤化工产品。 关键技术:开发自动破碎分选技术和铅膏预脱硫-电解沉积工艺,将硫酸、铅膏和栅板、塑料、 废旧铅蓄电 胶木等有效分离,并电解得到最终产品电铅。 废蓄电池综 39 池资源化利 技术指标:年处理万吨废蓄电池投资规模≤3500万元;脱硫率>95%;铅回收率>95%;电流效 合利用 用设备 率>95%;电铅质量>99.99%。处理过程无二次污染。 关键技术:研发流化床式工业副产石膏焙烧炉,解决湿基脱硫石膏粘球磨机的问题,解决原料 含水率的适应性,物料粒级组成,余热利用等方面存在的问题提高脱硫石膏白度。研发脱硫石 工业副产石 膏免煅烧制干混砂浆的技术装备,研发用于制造石膏砌块、用于制造腻子石膏、粉刷石膏和模 工业副产石 40 膏综合利用 具石膏、用作水泥缓凝剂、用于制造纸面石膏板、用作土壤改良剂等多综合利用途径的技术装 膏综合利用 设备 备。 技术指标:年可处理工业副产石膏≥5×10t。5 关键技术:研制采用磁阻开关电机驱动的超宽、超重型履带式配套输送机,满足大型废料的输 废钢加工,报 4000马力废 送要求;采用浮动式双滚筒进料碾压机,适应不同废料顺利进入破碎机的变化要求;研制破碎 废汽车拆解, 41 钢破碎成套 机油缸活塞定位连接多级滑轨拔销装置,缩短破碎机锤头的更换时间,提高破碎机的整体工作 报废家电粉 装备 效率。 碎等 技术指标:主机功率≤3000kW,处理废钢80t/h~100t/h,加料宽度≥2600mm。 27 六、环境监测专用仪器仪表 关键技术:研发氰离子选择电极法检测技术,团队协作式控制技术,实现环保仪器的组件智能 化、自动化、网络化和程序实时更新。研发基于智能组件技术的仪器模块组件库技术,基于控 制器局域网络(CAN)总线的通讯协议,制定自动站内部各智能组件模块间的数据/控制命令通 讯协议(内环协议);基于SOCKET通讯协议和GPRS通讯技术,制定自动站与监控中心间的数 氰化物在线 据/控制命令通讯协议(外环协议)。协议兼容《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标 自动监测仪 监测 准》(HJ/T212-2005)。 技术指标:检测范围:0.2mg/L~260mg/L,重复性误差≤5%,最低检出限≤0.2mg/L,量程漂 移≤±1.5%,实际水样对比试验≤5%,平均无故障时间(MTBF)≥720h/次,环境温度:10℃~ 40℃,环境湿度:65±20%RH。 关键技术:基于移动互联网及信息管理技术的污染治理系统运维服务与远程诊断管理系统。通 污染治理系 过设立在污染治理控制设备端的监控仪器,采集系统运行状态数据,并通过移动互联网络传输 统运维服务 到控制中心服务器,进行运行状态的数据分析,以提供专业的运行维护指导与远程诊断。该系 43 环境监测 与远程诊断 统初期服务于气体污染治理领域,并可扩充到污水、固废等污染治理领域。 管理系统 技术指标:对污染治理效果参数100%采集、设备运行状况数据的采集率>90%;实时数据传输; 实现远程的运行状态诊断、故障报警及运维咨询服务。 关键技术:通过不同影像分辨率条件下成像视场、成像景深、成像距离和成像体积,确定适合 于水下浮游动物的种类识别和种群生物量计量的原位监视的水下光学成像技术,通过水体对水 在线生物毒 下浮游动物的数量、移动速度、游动高度和环游频率的影响,确定水质毒性强弱。 水质预警监 44 性水质预警 技术指标:对于达到危害浓度毒物的响应时间≤1h,仪器检测最低测频次可达1次/min,相对 控 监控设备 偏差≤30%,仪器组合在毒物谱系上具有较好的互补性,全部响应的试验毒物/总的试验毒物≥ 90%。 28 关键技术:研发基于阳极溶出伏安法水质重金属在线自动检测、X射线荧光法在线式大气重金 属监测技术及设备。研究环境水体监测中有毒有害重金属元素的现场分析方法。优化小型化原 子吸收分光光度计的设计制造,并进一步开发重金属在线原子吸收光谱仪器;开发钨丝作为原 子化器,利用自身的气源和锂电池,提升仪器的环境适用性;研究环境水体监测中有毒有害元 水中、大气重 重金属在线 素的现场分析检测方法,提高可靠性和稳定性。研发烟气中汞、铅、砷、镉等重金属在线 金属排放监 监测仪 仪,实现烟气中痕量和超痕量重金属因子的准确监测,提高仪器测量抗干扰能力和恶劣环境适 测 应能力。 3 3 技术指标:检测元素Cd,Hg,As,Pb,Cr等;测量范围:0-100ug/m;探测下限:0.1ug/m(烟 气)、1ng/m(大气);漂移<±1%F.S./24h;重复性<7%;监测时间≤5min,测量周期:连续采3 样监测。 关键技术:研发基于光离子化检测器(PID)+氢火焰检测器(FID)的大气挥发性有机物快速 在线分析技术;挥发性有机物定量测量的吸附-热解析再分离技术;采样、解析和分离的时序 挥发性有机 技术;基于吸附剂在线采样的低温吸附富集浓缩技术;基于以上技术包括吸附剂及组合筛选、 大气污染监 46 物在线监测 采样方法、低温浓缩解析、色谱柱选择、分析温度确定、检测器优化技术等技术,集成整体挥 测 仪 发性有机物现场监测系统。 技术指标:检测限:0.01ppbv,<0.5ppb(苯);检测范围:0.01ppbv~1.0ppbv,0.5ppb~100ppb (C-C );相对误差≤10%。设备可以无人值守连续在线运行,监测数据自动传送。 6 12 29 关键技术:农村生态环境快速检测设备由环境空气卫生检验箱、水质典型污染物快速检测仪、 土壤铵态氮和硝态氮快速检测仪三部分组成,基于GPRS的环境检测数据转换和实时无线传输 模块,可实现将快速检测数据实时传送到远程服务器进行数据分析和预警。 农村生态环 3 3 3 3 3 技术指标:检测范围:空气中NO 0.1mg/m~0.9mg/m、NH 0.1mg/m~0.9mg/m、SO 0.1mg/m~农村生态环 47 境快速检测 2 3 2 1.5mg/m和甲醛 0.4mg/m~2.5mg/m;环境水中色度5度~200度、浊度2NTU~100NTU、氨氮 境检测3 3 3 设备 0.1mg/L~2.0mg/L、亚硝酸盐氮0.01mg/L~0.2mg/L、六价铬0.05mg/L~1.0 mg/L、镉 0.01mg/L~0.1 mg/L、有机磷农药最低检测限0.02mg/L;土壤中铵态氮0.1mg/L~0.5mg/L和硝 态氮4.0mg/L~10.0mg/L。 便携式无线 广谱智能分 关键技术:研发采用人工智能分光光度法实现对被测水体反射光谱的实时在线检测装置。 水中污染物 48 光光度水体 技术指标:适用COD(cr)值为30mg/L~700mg/L;总氮、硝酸盐氮0.25ppm~1.0ppm,亚硝酸盐氮 检测 污染物检测 0.05ppm~0.80ppm,氨氮(NH)0ppm~10ppm。3 仪 关键技术:通过合成基因序列和环境化合物的反应所导致的活性、荧光等变化,基于集成式核 酸传感技术,模拟具有基因毒素的环境化合物在生物体内致基因损伤的过程,实时、快速检测 水体中基因 基因的损伤效果,在分子水平评估环境化合物的潜在基因毒性。能同时检测活性自由基导致的 水中污染物 49 毒性污染物 核酸氧化损伤和有机物导致的核酸加合损伤等多种常见的基因毒性效应,能检测具有直接毒性 检测 快速筛查仪 的活性有机物和间接毒性的(酶活化)有机物。 技术指标:操作时间≤60min,同时检测样品≥96个。 关键技术: 紫外差分原理测NOx和半导体激光吸收光谱技术测NH。 在线 技术指标:NOx的量程(0-300-5000)ppm,线%F.S.,响应时间≤2s;NH的量程 率监测设备 3 测 (0-5-10)ppm,响应时间≤1s,线%F.S.,重复性误差<±1%F.S.。 30 关键技术:研发采用紫外积分光谱分析技术,分析290nm~310nm区域的吸收光谱确定二氧化硫 紫外积分光 浓度;分析226nm的吸收光谱的变化确定氮氧化物浓度。 谱法二氧化 大气污染监 51 技术指标:测量范围:SO(0~1800 ppm);NO(0~2000ppm);仪器响应时间≤60s;测量精度: 硫+氮氧化 2 X 测 绝对误差<5ppm(被测值<150ppm);相对误差<±2%F.S.(测量值>150ppm);重复性≤± 物监测仪 1%F.S.;光源(氘灯)寿命>4000h。 七、环境污染治理配套材料和药剂 关键技术:开展膜材料选择、孔径确定、膜面亲疏水性选择、污泥浓度高低、泥水混合液温度、 pH值与膜污染性能的关联性研究;研究聚偏氟乙烯(PVDF)膜纺丝技术(湿法和热法纺丝技术) 和带衬膜制作技术;开发PVD/SPS共混膜合金材料,提高膜抗污染能力;研究聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)添加剂性能,增加膜孔隙率、膜强和纯水膜通量。对膜进行表面改性研究,控制表面 52 膜材料 污水处理 电荷。 技术指标:带衬膜膜丝拉伸断裂强度>200N,非带衬膜膜丝拉伸断裂强度>10N;膜运行通量 3 2 >0.6m/m•d;用于高浓度氨氮废水处理时,膜孔径0.1um~0.2um,出水氨氮≤15mg/L;用于 反渗透系统预处理时,出水浊度≤1,SDI≤2。 关键技术:研究聚四氟乙烯薄膜(PTFE)与长短纤维的生产技术、制造设备及加工过程的工艺 袋式除尘器 参数。 专用聚四氟 53 技术指标: 长纤维强度可达3.6gf/den~4.5gf/den;热收缩率≤3%,试验条件为250℃,持续 布袋除尘 乙烯(PTFE) 4 4 30min;耐温性达到-190℃~290℃;纤维连续生产长度达到1.0×10m~1.5×10m;坯料单重 滤料 达到100kg/团;基础膜的厚度波动≤±0.75μm,孔隙率波动≤±15%。 3 碳纤维复合 技术指标:除尘效率≥99.99%,使用温度≥120℃,经纬向强力≥1.8×10N;80%HSO浸泡24h, 54 2 4 布袋除尘 过滤材料 强力损失≤10%;40%NaOH浸泡24h,强力损失≤8%。 31 高温气体净 5 3 技术指标:处理风量≥4×10m/h,除尘效率≥99%,分级效率dc50≤1.6μm。操作温度>870 高温气体净 55 化用陶瓷过 3 3 ℃,操作压力≤3.0MPa,滤速≥5cm/s以上,滤后气体含尘浓度≤3mg/Nm,寿命>8×10h。 化 滤材料 选择催化还 关键技术:研发超精细钛白粉及其制备设备。 选择性催化 56 原法脱硝专 技术指标:粒径在8μm~12μm,比表面积80m/g~120m/g。2 2 脱硝 用钛白粉 关键技术:研发聚偏乙烯纳滤膜及组件。 技术指标:膜形式:平板卷式膜或中空膜;截留分子量100~300;脱盐率>50%~90%,且具 城市、工业污 纳滤膜及其 4 57 有良好的抗冲击性和耐污染性;膜使用寿命≥3a;膜最大产水量15×10gpd;操作压力≤2.0MPa, 废水回用,饮 组件 适用pH范围:3~10。对低分子有机污染物,消毒副产物,大肠菌群,病毒细菌,氟、砷、铁、 用水净化 锰等重金属离子的去除率≥95%,对钙、镁等两价离子去除率≥50%,产水率≥85%。 八、电磁波与放射性(包括核三废)污染治理装备 放射性可燃 关键技术:研究放射性危险固体废弃物预处理的流水线技术,研发集光机电一体化密封性高的 固体废弃物 自动压缩减容装置,实现就地收集压缩减容,便于集中运输和处理。研究液压技术、封装技术、 放射性废弃 58 压缩减容分 单元控制技术原理和特殊设计,达到危险固体废物在操作人员完全不接触的情况下实现废弃物 物 拣设备 通过任务检测后能自动分拣和多次压缩。 关键技术:研发以低放射性核废料处理技术为基础,整合等离子技术、光电技术、水分解技术、 核废料处理 合成汽催化反应技术、合金高分子活性碳吸收氢气、烟气高温净化技术的技术装备。在实现对 及固废物质 于包括核废料在内的所有固废的无害化处理的同时,使其碳氢重组再生成石化产品。 放射性废弃 59 4 3 资源化重生 技术指标:100吨工业废弃物与1吨核废料合成处理可回收≥甲醇20t;氢气≥5.9×10 m/d; 物 4 3 3 系统 氧气≥2.9×10m/d;排放指标:各种重金属均<0.1ppm;二噁英≤0.1ng/m;辐射低于背景 浓度。 32 九、环境应急装备 关键技术:研发应对突发事件,解决水源污染无法直接饮用或由于小面积水源严重污染而无法 直接排放的应急水处理装备。研究平时不使用时膜的保护技术环保装备、在无动力电时合适配套的发电 移动式应急 60 设备、设备的自动吊装运输配套装置。 应急水处理 水处理设备 技术指标:处理量≥10m/h;出水达到《生活饮用水标准》(GB5749-2006)标准,排放达到《污3 水综合排放标准》(GB8978-1996)标准。系统全自动操作。 移动式有毒 关键技术:研发快速高效的移动式有毒有害泥水(液)环境污染应急处理一体化集成装置,可 有害泥水 及时收集并制止污染危害、消除突发污染的各种有毒有害污染物,有效防止污染扩散和二次污 应急危险废 61 (液)应急 染 。 3 3 物处理 处理集成装 技术指标:报警响应时间≤3min;责任区域半径≤30km,泥水(液)处理能力:20m/h~100m/h; 备 处理后水(液)移离能力:20m/h~200m/h。3 3 小型一体化 可移动式医 关键技术:研发以生物接触氧化工艺和二氧化氯消毒为核心的处理工艺。 应急医疗废 62 疗废水处理 技术指标:出水水质优于《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)。 水处理 设备 环境应急监 关键技术:研发集空气质量和水质日常监测与应急监测于一体的可移动监测实验室,不受环境 环境应急监 63 测车 和地域限制,对空气环境和水环境进行连续和实时监测。 测 33 推广应用类 一、大气污染治理装备 电袋复合除 烟尘排放浓度≤30mg/Nm;本体阻力≤1×10Pa;长滤袋规格直径120mm~160mm,滤袋长度8m~3 3 64 尘设备 10m,配套机组1×10MW。3 工业除尘 烧结烟气多 3 脱除率:SO的≥95%;强酸(SO、HCl、HF)≥95%,重金属汞≥80%;出口排放浓度:SO≤50mg/Nm; 组份污染物 2 3 3 3 2 烧结烟气脱 65 二噁英≤0.1ng TEQ/m;粉尘浓度≤20mg/Nm;漏风率≤4%;烟气排放温度≥70℃;适应烟气 干法脱除设 硫 负荷范围:0~110%;同步运行率:100%。 备 低浓度挥发 挥发性有机 66 性有机物处 回收效率≥95%;压降<2kPa;VOCs去除效率≥98%。 物治理 理设备 4 3 6 3 高温高压大 除尘效率≥99.9%。处理烟气量:2×10m/h~2.8×10m/h,允许进口烟气温度:70℃~400℃; 2 3 3 3 4 67 流量电除尘 允许入口含尘浓度0.8×10g/Nm~1.3×10mg/Nm,壳体承压≤2×10Pa,出口排放含尘浓度≤ 工业除尘 器 30mg/Nm。3 2 2 7 3 3 大流量高温 单位过滤面积耗钢量15kg/m~18kg/m;处理风量≥2×10m/h;运行阻力1×10Pa~1.2× 3 3 3 68 长袋脉冲袋 10Pa;处理烟气入口含尘浓度达到≥500g/Nm,烟气温度>250℃;出口含尘浓度<10mg/Nm; 工业除尘 式除尘设备 滤袋使用寿命>3a。 电除尘高频 采用高频逆变技术,电源效率提高30%;除尘能耗≤50%;输出电压:-70kv~90kv;输出电 电除尘器高 69 高压供电电 流:-400mA~2000mA;功率因数>95%;效率>90%。 压供电 源 34 二、水污染治理装备 脱水原理:毛细效应;过滤板材料:烧结白刚玉或高密度PE;过滤板孔径0.2μm~20μm;过 污泥脱水以 精密陶瓷线mm;线r/min; 及尾矿、工业 空过滤机 过滤盘数≥25圈;泥饼含水率≤7%(矿山精矿)或≤65%(污水处理);线kW。 废渣脱水 污水生物处 高效低能耗 充氧能力:80kgO/h~100kgO/h,动力效率:4.7kg/kWh~5.9kg/kWh,氧利用率25%~30%(单 理供氧曝气2 2 71 充氧曝气设 台)。与常规曝气机相比节能≥30%。 和水体充氧 备 曝气 高浊度污水 单套系统最大处理能力≥6.5×10t/a;出水水质达到或优于国家《污水综合排放标准》(GB8978-3 3 3 工业废水处 72 电絮凝处理 1996)标准,重金属污染物去除率≥99%;极板更换周期0.35×10h~1.1×10h;吨水电耗≤ 理 设备 1.5kWh。 地埋式竖向 进水水质:市政污水;去除率:BOD≥97%,COD≥95%,NH-N≥90%,TN≥80%,TP≥98%。处理出3 市政及工业 73 污水深度处 水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准。吨水建设成本≤1200元,吨水运行费≤0.35 废水处理 理设备 元,吨水耗电≤0.24kWh。反应器总水力停留时间(HRT)≤4h。 进水水质:pH值:6~10,COD :400mg/L~4000mg/L,BOD:100mg/L~400mg/L,S
高中英语牛津必修第三 Unit1 Reading The Amazon rainforest_ a natural treasure.pptx
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