庄信万丰(张家港)贵金属材料科技有限公司氢能贵金属催化剂项目环评拟审批公示

2024-06-0514:19:55访问量:字体【大中小】????根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,江苏省张家港保税区管理委员会拟对以下项目环境影响评价文件作出审批决定。现将拟作出审批决定的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为:从公示之日起5个工作日。

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????拟批准的建设项目环境影响评价文件

序号

项目名称

建设地点

建设单位

环境影响评价机构

项目概况

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

公众参与情况

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庄信万丰(张家港)贵金属材料科技有限公司氢能贵金属催化剂项目

张家港保税区扬子江国际化学工业园北京路西侧48号

庄信万丰(张家港)贵金属材料科技有限公司

江苏艾弗瑞环保科技有限公司

项目总投资10000万,新建甲类车间(铂碳车间),用于氢能贵金属(铂碳)催化剂的生产(原辅料为氯铂酸、氯亚铂酸钾、活性炭等,工艺为制浆-催化反应-分离-研磨-还原-包装),此外依托现有精炼车间生产线,提高精炼工段精炼产能(主要原料为客户提供的合金块,工艺为氯化溶解-沉淀分离-水解转化-干燥提纯)。同时热处理车间增加2台剪切机对现有废汽车尾气催化剂铁壳拆解,TBRC熔炼车间增加2台烤包器对熔炼合金包进行烘烤,以去除容器水分,防止倒入合金包时合金溶液飞溅,项目建成后可实现生产20t/a铂碳催化剂的产能,提高铂9.51t/a、钯21.84t/a、铑1.15t/a。

(1)废气:精炼车间不溶物等热处理废气经密闭管道收集后经过二燃室1100摄氏度以上高温处理后进入余热锅炉废热回收,急冷,后接碱液洗涤,活性炭吸附处理后的废气通过1根35m高排气筒(1#)达标排放;废汽车尾气催化剂铁壳剪切废气经过集尘罩收集后由布袋除尘处理,处理后的废气通过15m高2#排气筒排放;不溶物等热处理后处理废气经微负压管道收集后由4套并联除尘系统处理后通过15m高2#排气筒排放;不溶物等热处理贵金属灰熔炼废气经布袋除尘处理后与烤包器天然气燃烧尾气一起通过27m高7#排气筒排放;贵金属精炼生产过程中含NOx酸性废气通过一级吸收塔处理后与不含NOx酸性废气一起通过2套串联的酸性尾气碱洗系统处理,最终通过27m高3#排气筒排放;贵金属精炼生产过程中碱性废气通过1套碱性尾气酸洗系统处理,通过22.5m高4#排气筒排放;实验室酸性尾气经碱洗处理后通过29.2m高10#排气筒排放;实验室挥发性废气经活性炭处理后通过29.4m高11#排气筒排放;铂碳催化剂投料废气经湿式除尘器处理后由27m高12#排气筒排放,生产过程酸性废气经碱洗处理后由27m高13#排气筒排放。所有废气经处理后排放速率及排放浓度符合相应的排放标准。无组织废气为未捕集的废气,以无组织形式排放。。

(2)废水:本项目铂碳催化剂清洗废水、生活污水、循环冷却塔排污水、去离子水、软水站弃水和初期雨水一起接管至胜科水务。铑精炼清洗废水、贵金属母液回收产生的滤液、酸性废气碱洗塔洗涤水,碱性废气酸洗塔废水,清洗废水、实验室废水经收集后,送厂内三效蒸发+膜处理装置处理后回用。

(3)噪声:本项目投产后噪声源主要为各类生产设备产生的噪声,噪声源经厂房建筑物衰减后,项目四周厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

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