太原华盛丰贵金属材料有限公司1000t/a煤化工废催化剂处置及5000kg/a铂铑钯系列催化剂加工项目环境影响评价公众参与第二次公示公告公示

太原华盛丰贵金属材料有限公司1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/a铂铑钯序列催化剂加工项目,以煤化工废催化剂为原料生产贵金属及贵金属催化剂,项目属于《产业结构调整指导目录(2013年修改本)》中鼓励类:“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“三废综合利用及治理工程”,故本项目符合国家产业政策的要求。本项目已由清徐县发展和改革局以清发改备字【2017】27号文进行了备案。

本项目厂址位于阳煤太化清徐化工新材料园区的预留用地内,工程总投资9330.4万元。本项目处理的原料为煤化工废催化剂,同时处理旧催化网,在采用先进、可靠的工艺技术,将废催化剂作为二次资源加以回收利用,不仅可以获得一定的经济效益,更是实现了二次资源高效综合回收利用。

二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施

1.建设项目施工期

本工程占地为当地规划的清徐化工新材料园区,工程建设施工期将进行场地开挖,地基处理、土建工程、设备及管道安装等,以上施工活动进行时,建材运输、装卸及土建施工将立会产生一定量的扬尘污染,同时伴有较大的噪声,并会有建筑垃圾的堆放情况,但由于施工期较短,影响并不突出,且多为短期可逆影响,随着施工阶段的结束而消失。

2.建设项目运营期

废催化剂焙烧烟气、焚烧烟气主要污染物为烟尘、NO2,采用二燃室+喷淋吸收塔+活性炭吸附+布袋除尘的处理工艺;废催化剂预处理浸出废气中主要含有HCl、H2SO4,采用两套酸雾净化塔处理,处理后烟气经25米高排气筒排放;精炼工序、海绵铂煅烧废气中污染物为NH3、HCl,采用以碱液为吸收液的酸雾净化塔进行吸收后达标排放;旧催化网处置过程中王水溶解赶酸废气设置一套还原吸收装置,即采用5级组合式吸收塔进行吸收,还原剂为尿素,吸收后的烟气经25米高排气筒排放,外排烟气中污染物浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值的要求。

本项目可溶性含铂、含钯废催化剂浸出后滤液作为污水处理厂絮凝剂使用;不可溶性含钯废催化剂浸出后滤液、置换工段废液、烟气洗涤水中主要污染物为盐类,中和后送园区污水处理厂浓盐水处理工段;生活化验废水及地坪冲洗水送阳煤太化清徐化工新材料园区污水处理站进行处理;清净下水直接外排。

项目生产过程中产生的滤渣、铝硅固体渣送耐火材料厂综合利用;废树脂由厂家进行回收;生活垃圾送城市生活垃圾填埋场填埋处理。本项目产生的固体废物均能够得到合理处置。

(4)噪声污染防治与控制措施

本项目通过选用低噪声设备、采用有效的减震、隔声和消声措施预防噪声对周围环境的影响。

三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

项目建设符合国家和山西省产业政策要求,综合环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境影响评价结论以及厂址合理性分析、环境经济损益分析结论,本工程在确保清洁生产工艺正常运行的前提下,通过加强环境管理和环境监测,杜绝事故排放,所排污染物均能做到达标排放,对周围环境影响较小,从环境角度分析,项目建设是可行的。

四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限,以及公众认为必要时向建设单位索取补充信息的方式和期限

1.报告书简本索取方式和期限

自本信息发布之日起10个工作日,公众可携带个人真实身份证(原件)到我公司领取项目报告书简本。

THE END
1.金属催化剂(精选十篇)贵金属催化剂在石油炼制和石油化工生产中应用尤其广泛, 在石油重整工艺中, 大都应用铂催化剂。为了保证在工业生产过程中贵金属催化剂的活性稳定, 必须按时补充一定量的新催化剂。并定期排放失活的废催化剂。由于钯、铂等为稀有贵金属, 所以有必要从工业应用的废贵金属催化剂中回收, 这样既可以废物回收利用, 又可以https://www.360wenmi.com/f/cnkeya939gej.html
2.《贵金属废催化剂利用处置技术规范》.docx《贵金属废催化剂利用处置技术规范》(意见征集稿)编制说明《贵金属废催化剂利用处置技术规范》编制组二〇二二年九月 目录一、工作简况 一、工作简况1.任务来源中华人民共和国科学技术部2018年在“十三五”国家重点研发计划“固废资源化”专项“危险废物环境风险评估与分类管控技术”项目(项目编号为2018YFC1902800)中设立https://www.renrendoc.com/paper/268837482.html
3.关于贵金属在生产销售过程中的会计核算探讨B公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。公司贵金属催化剂产品以铂族金属(铂、钯、钌、铑、铱等)为催化活性组分,由于铂族金属价值较高且可回收循环利用的特点,而公司同时具有生产销售催化剂产品和回收废旧催化剂提炼贵金属原料的能力,因此B公司在销售https://www.shinewing.com/audit/practising/detail/64b8c313f678ac623dbc0275.html
4.第3分会场:碳基催化材料与碳催化过程成功实现了“铠甲催化剂”在强酸、强碱、高温等苛刻条件下的催化体系(燃料电池、电解水、电解硫化氢、二氧化碳转化等)中高活性和高稳定性地运行,为苛刻条件下高稳定性和高活性催化剂的设计提供了新途径。基于这一概念,开发出整体式非贵金属“铠甲催化剂”,并将其应用到电解水中,解决了电解水中非贵金属催化剂活性低https://www.csp.org.cn/meeting/9thCarbonCatalysis/a2586.html
5.第四章石油炼制催化作用(4) 金属:原料油中重金属对催化剂的活性和选择性有很大影响, 在催化裂化过程中沉积在催化剂上, 引起催化剂中毒失活; (5) 硫、氮含量:原料中的含氮化合物含量多时会引起催化剂中毒, 此外还会造成产品油变色和氧化安定性变坏。而含硫化合物会增加设备腐蚀, 使产品硫含量增高, 污染环境。因此如果催化裂化使用的http://www.gychbjb.com/article/2016/1008-1143-24-1-84.html
6.华阳新材经营范围贵金属产品的加工销售贵金属贸易贵金属废料华阳新材经营范围 SH600281经营范围 贵金属产品的加工销售、贵金属贸易、贵金属废料的二次资源回收利用,工业用电的销售、居民用电的销售、电力工程,合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造、销售;工程塑料及合成树脂制造、销售;生物基材料技术研发、制造、销售;塑料制品销售;基础化学原料制造(不含http://jiatoupai.com/f10shuju/business/SH600281.html
7.柯卓锋教授课题组:首例室温非贵金属均相催化“借氢”反应我院柯卓锋课题组基于富电子策略,借助理论计算预测,成功设计合成了双齿氮杂卡宾锰(I)配合物,首次实现了室温条件下的非贵金属均相催化借氢反应。 利用可再生来源的醇为原料,进行基于脱氢转化的可持续催化,包括转移氢化、脱氢偶联、借氢反应等,是“原子经济性”和绿色合成领域的前沿方向。其中,以醇为原料的借氢反应,借https://www.1633.com/article_univ/108409.html
8.兰州中科凯迪化工新技术有限公司:CO2原料气除氢催化剂CO2原料气除氢催化剂 , DO系列脱氧催化剂 , LH系列消氢催化剂 , CO气体脱氧催化剂 全国服务热线13861817870 您当前的位置:兰州中科凯迪化工新技术有限公司? 商铺首页 手机版 公司简介更多 兰州中科凯迪化工新技术有限公司(原中科院兰州化学物理研究所化工试验厂)为中科院兰州化学物理研究所所办产业,成立于 1981 年http://lanzhou043430.11467.com/
9.金属催化剂有哪些种类金属催化剂的优缺点→MAIGOO知识1、贵金属价格高导致其应用成本高:贵金属催化剂通常采用的活性成分为铂、钯、铑等贵金属,由于其稀缺性,导致其价格非常高,如,铂的市场价格约为260元/克,钯金的市场价格为560无/克,铑的价格约为4300元/g。这也就导致了采用贵金属催化剂的成本比较高。 https://www.maigoo.com/goomai/262724.html
10.非贵金属纳米催化剂的研制取得重要进展非贵金属纳米晶催化剂由于其原料来源广、成本低而引起科研人员的广泛关注。然而,非贵金属的还原电势远低于贵金属的还原电势,合金中不同金属的还原电势一般相差较大,因而制备非贵金属合金相较于贵金属而言对实验条件要求更为苛刻。此外,暴露在溶液和空气中的金属合金纳米晶易于被氧化,难以形成特定的表面晶面。因此,制备https://news.ustc.edu.cn/info/1048/32139.htm
11.云悦资本先进制造系列研究(一):两万字长文拆解新能源材料产业链根据活性组分不同,催化剂主要分为铂(Pt)基催化剂和非铂(Pt-Free)基催化剂两大类。铂具有良好的分子吸附和解离特性,铂基催化剂是目前唯一一类成功进行商业化的催化剂,其中应用最广的是铂碳(Pt/C)催化剂以及新一代铂钴(Pt/Co)合金催化剂。非铂催化剂则主要包括其他贵金属催化剂、非贵金属催化剂、非金属催化https://36kr.com/p/2428548682559744
12.科学网—CarbonEnergy:石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应广西大学沈培康教授分析了石墨烯负载的非贵金属电催化剂在析氢反应(HER)中的应用。 文章首先介绍了HER反应路径及电化学评估参数,如过电位,电化学阻抗、Tafel斜率等;随后介绍了石墨烯负载的非贵金属催化剂在HER中的研究进展,如硫化物、碳化物、硒化物,氮化物等;最后,作者对其发展进行了总结和展望。 https://wap.sciencenet.cn/blog-3424837-1213602.html