k8凯发

CN/EN
EN
首页- k8凯发集团中国官方网站
美国工程院院士Glen T. Daigger教授受邀出席k8凯发环境污水处置新技术探求沙龙
首页- k8凯发集团中国官方网站加载中... 首页- k8凯发集团中国官方网站日期:2023年11月07日

11月4日下午,k8凯发环境“追踪学术前沿动态,洞察产业发展趋向”双碳布景下污水处置新技术探求沙龙在丽江清华大学钻研院二楼多职能厅成功进行。世界驰名污水处置专家、IWA前主席、美国工程院院土、中国工程院表籍院士、美国密歇根大学教授Glen T. Daigger受邀参与了本次沙龙并进行了主题演讲,挪威康碧集团高级项目开发部掌管人廖足良博士陪同出席。

 

k8凯发环境董事长兼总经理刘淑杰,俄罗斯工程院表籍院士、公司首席科学家陈福明,副总经理刘旭,副总经理史绪川,k8凯发环境钻研院副院长王思琦博士及公司研发、技术、工程等部门的代表参与了本次活动,总经理助理余必懂作为会议主持人及翻译。

 

Daigger教授一行首先来到公司展厅,余总对我司的发展过程、主题战术和主题技术系统进行了单一介绍。Daigger教授对k8凯发环境从2014年成立到2022年上市的急剧发展予以高度注定及赞赏。

 

 

随后,公司与Daigger教授一行发展座谈互换。刘总对Daigger教授一行的到来暗示了热烈欢迎,并对其推动全球水资源绿色发展做出的卓越贡献暗示了崇高敬意。

 

 

在学术沙龙技术互换环节,Daigger教授颁发了题为《双碳布景下,污水处置行业改革与技术进取的蹊径》的演讲。他暗示:污水处置的源分离理想是未来污水处置技术与治理系统发展的沉要发展方向。在未来集中式高层构筑设计中,增长分类网络的管网系统,能够实现将黑水、黄水、灰水、厨房排水的分类网络与处置。含高氨氮、高磷的尿液分离、浓缩及单独处置与资源化利用,能够显著降低现有市政污水厂的脱氮负荷,以及PPCPs、内排泄滋扰物等的环境风险。黑水的分离与回收处置,有利于削减有机物的处置负荷,有利于实现有机物中能源与资源的回收;宜姆掷氪χ,能够有效提高污水回用比例。这些行动及有关技术会从底子上降低污水处置领域的碳排放,未来仍有巨大的发展空间,并且在经济核算方面也拥有极度大的可行性。

 

 

Daigger教授还着沉介绍了MABR等新兴污水处置技术的道理及利用远景,其强调:未来的污水处置系统必要着沉关注处置工艺对产生温室气体N2O(其温室气体效应是CO2的300倍)的削减贡献,N2O开释的污水处置技术对减缓全球气象变暖拥有沉要意思,未来将拥有辽阔的市场机缘。

 

Daigger教授的演讲立意深远,科学严谨,内容丰硕。在互动环节上Daigger教授和参会代表还进行了深刻的会商,参会人员纷纷暗示受益匪浅。

 

 

陈福明教授颁发了题为《基于活性污泥法的RPIR急剧生化技术》的演讲, 陈教授从RPIR技术的道理、结构设计、工艺优化、利用场景及不休更新迭代的创新产品等角度论述了RPIR技术单点击穿的过程,也以RPIR技术的成功产业化范例诩蚁缢k8凯发环境战术生态图的内涵。

 

 

k8凯发环境钻研院副院长王思琦博士从钻研道理、产品系劣注利用场景及在急剧生化湿处所向的利用等角度汇报了研发团队“基于生物膜法的T-Bic急剧生化技术及其利用”项主张钻研成就。Daigger教授对此表白了赞赏,并推荐了行业内的优良公司给我们借鉴。

 

史绪川博士着眼于厌氧氨氧化高效脱氮技术在高浓度氨氮废水领域的工程化需要,将限氧RPIR急剧脱氮技术的道理及利用进行了详细的汇报,并同与会人员深刻互换了未来技术利用的发展方向。Daigger教授也提出,目前全球已经有200多个案例施走运行,并指出厌氧氨氧化技术的主题在于不变的节造和运行而不是一味地提高效能,若是能开发运行不变的反映器或节造方式,在国内表都有很大的利用远景。

 

 

最后 Daigger教授暗示,k8凯发环境迄今为止已经获得了令人惊艳的成长与成功。目前也已储蓄了自己独有的技术、人才和创新组织,并在大市场需要下为客户提供了出格解决之路。关于未来,教授寄语k8凯发环境向主题技术的深水区进发,争取尽快找到占有巨大短期及持久市场机遇技术的突破点——好氧颗粒污泥短期将占有巨大的商机,厌氧氨氧化技术占有极度高的市场热度及较少的规模案例,而解决N2O的污水处置技术将会在解决全球气象变暖中表演极度沉要的角色。此表,Daigger教授进展k8凯发环境在拓展海表市场业务中,向竞争敌手看齐,把握趋向,顺势而为。

 

在总结环节,刘淑杰董事长暗示:k8凯发环境始终致力于创新水处置技术的研发和产业化,以节能降碳发展为指标,公司的发展理想与Daigger教授的学术理想、及其One Water Solutions贸易化模式十吩祯合,未来但愿能与院士及其团队持续互换进建并发展合作,在污水处置行业对好氧颗粒污泥、削减N2O等关键点获得突破,为大市场需要提供出格的解决之路,为实现中国的“双碳指标”以及人类可持续发展做出自己的贡献。

【网站地图】