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智能集成裂解系统(危险废物)

裂解集成系统及装备的设计,制造,销售;

实现标准化设计,模块化制造,撬装化安装,现场化生产,
低成本运行,无碳排放或无尾气排放;

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智能集成裂解系统(危险废物)

裂解集成系统及装备的设计,制造,销售;

实现标准化设计,模块化制造,撬装化安装,现场化生产,
低成本运行,无碳排放或无尾气排放;

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智能集成裂解系统(危险废物)

裂解集成系统及装备的设计,制造,销售;

实现标准化设计,模块化制造,撬装化安装,现场化生产,
低成本运行,无碳排放或无尾气排放;

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智能集成裂解系统(有机固废)

裂解集成系统及装备的设计,制造,销售;

实现标准化设计,模块化制造,撬装化安装,现场化生产,
低成本运行,无碳排放或无尾气排放;

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智能集成裂解系统(有机固废)

裂解集成系统及装备的设计,制造,销售;

实现标准化设计,模块化制造,撬装化安装,现场化生产,
低成本运行,无碳排放或无尾气排放;

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智能集成裂解系统(有机固废)

裂解集成系统及装备的设计,制造,销售;

实现标准化设计,模块化制造,撬装化安装,现场化生产,
低成本运行,无碳排放或无尾气排放;

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废盐精制分离资源化系统

工业杂盐资源化混合分盐方案及设备系统提供

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废盐精制分离资源化系统

工业杂盐资源化混合分盐方案及设备系统提供

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废盐精制分离资源化系统

工业杂盐资源化混合分盐方案及设备系统提供

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聚氨酯泡沫资源化处置装备及系统

釆用无氧热解技术,资源化处置拆解聚氨酯泡沫,体积减量化达80%以上,经过绝氧高温处理,聚氨酯泡沫中的有机组分经裂解转化成裂解油、可燃气,热解后的固体产物为缩合碳。

聚氨酯泡沫资源化处置装备及系统

釆用无氧热解技术,资源化处置拆解聚氨酯泡沫,体积减量化达80%以上,经过绝氧高温处

聚氨酯泡沫资源化处置装备及系统

釆用无氧热解技术,资源化处置拆解聚氨酯泡沫,体积减量化达80%以上,经过绝氧高温处

聚氨酯泡沫资源化处置装备及系统

釆用无氧热解技术,资源化处置拆解聚氨酯泡沫,体积减量化达80%以上,经过绝氧高温处

聚氨酯泡沫资源化处置装备及系统

釆用无氧热解技术,资源化处置拆解聚氨酯泡沫,体积减量化达80%以上,经过绝氧高温处

聚氨酯泡沫资源化处置装备及系统

釆用无氧热解技术,资源化处置拆解聚氨酯泡沫,体积减量化达80%以上,经过绝氧高温处

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

工业废线路板连续热解回收装备及系统

釆用连续无氧热解技术,采用天然气/电加热方式,在500-600°C对PCB废线路板进行高温 热解,高温下环氧树脂热解生成裂解油及可燃气,裂解气经过分离精致得到裂解油及可燃气。

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

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采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

表面处理废物镍泥综合利用回收装备及系统

采取湿法处理工艺,对表面处理废物进行酸溶浸取、化学法除杂后,与Na2CO3溶液中和反应, 经过滤去除杂质,上述工序压滤后的滤液,用萃取剂进行萃取,
得到萃取液(有机相)及萃余 液(无机相),萃余液经过浓缩后进入反应结晶罐,经加入碳酸钠后,产生碳酸镍晶体沉淀,

废硫酸资源化处置装备及系统

以外收表面处理废硫酸和外购硫酸亚铁为原料,经过溶解调配,

废硫酸资源化处置装备及系统

以外收表面处理废硫酸和外购硫酸亚铁为原料,经过溶解调配,

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以外收表面处理废硫酸和外购硫酸亚铁为原料,经过溶解调配,

废旧包装物回收处置资源化装备及系统

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