展所做贡献,均计为投资项目国民经济效益凡国民经济为投资项目付出代价,均计为投资项目国民经济费用原则,本项目尝试用环境会计学原理来计算项目国民经济效益,即以自然资源耗费如何补偿为中心而展开会计,运用会计学理论与方法,采用多无化计量手段和属性反映报告和考核各会计主体生产活动对自然环境影响及其维护发展和补偿,为决策者提供相关信息,以期达到合理配臵资源,改善环境状况目。
通过损益类及利润类科目计算来反映环境收益损失情况环境损失环境损失科目反映企业污染或治理破坏环境而增加入成本造成损失。
本项目治污带来成本增加即损失为元吨。
根据国家排污费征收使用管理条例本项目需交纳污水处理费元吨环境收益反映企业在改善环境资源和自然资源时所取得收益。
水资源增加效益本项目污水经治理后,可达标排放,在金堤河汇流后,可作为农业灌溉用水,根据国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源通知国办发淀。
达到净化水目,也可作上水处理,本产品无毒性,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理效果最佳。
用份加上份甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝地基遂道等堵水化学灌浆剂。
浆溶成浓度加入交脱浆性能,使织品具有防静电性,减少上浆率,减少绞浆斑,布机断头率和落物。
可用作污水处理剂,当污水显配生悬浮液时采用非离子聚丙烯酰胺,作絮凝剂最为合适,这是起是吸附架桥作用,使悬浮粒子产生絮凝沉酰胺,可根据用途选择不同牌号非离子聚丙烯酰胺作基础原料进行水解而得,曼尼奇阳离子聚丙烯酰胺,最主要基础原料。
纺织工业助剂,添加些其它化学品可配制成化学浆料,用于纺织品上浆,可以提高粘着性,渗透性和剂及造纸废水絮凝剂等。
非离子聚丙烯酰胺国标非离子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成,纯度高,离子化程度低,性能好,用途广,主要用途主要用于各种改性聚丙烯酰胺基础原料。
如阴离子聚丙烯酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂,对酒糟进行回收而且取得了很大经济效益。
用作油田调剖堵水堵水剂,三次采油驱油剂。
用作造纸助剂,在造纸方面用途很广泛,可作为长纤维造纸分散剂,干湿增强剂,助留,助滤精厂流失淀粉及酒糟回收。
现在很多淀粉厂排出废水内淀粉很高,排放之后影响环境,浪费资源,投加,使淀粉沉淀,沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料,酒精厂大量酒糟就是采用这种工艺加工,黑龙江家亚洲最大絮凝剂几倍至几十倍,特别是我公司生产聚丙烯酰胺,残余单体已达到食品级小于,接近国外先进水平,无毒,对处理饮用水更为合适,对于有机物污染严重江河水和阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
用作淀粉厂及酒较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量大,造成污泥量增大效果不好,采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂,投加量是无机絮凝分之但效果是无机,特别是对于悬浮颗粒较粗浓度高粒子带阳电荷,水值为中性工碱性污水如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理效果很好。
饮用水处理。
我国很多自来水厂水源自江河泥少及矿物质含量高,比聚丙烯酰胺需求量增加较快,预计年在这些方面对聚丙烯酰胺需求量将达到万吨。
阴离子聚丙烯酰胺主要用途阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能要求,可选用不同分子量使用。
用于工业废水处理加。
预计年我国造纸行业对聚丙烯酰胺需求量将达到万吨。
在采矿冶金煤炭高吸水性树脂粘合剂皮革复鞣剂等领域,聚丙烯酰胺也有定消费量,尤其是近几年用于生产尿不湿和卫生巾高吸水性树脂市场发展很快,对。
我国是造纸生产和消费大国,纸张产量居世界第三位,纸制品实际消费量居世界第二位。
随着大型造纸生产装臵建设以及批大型合资造纸企业不断建成投产,我国造纸工业技术水平将明显提高,对造纸助剂需求量也将不断增步扩大,生物化工企业将成为聚丙烯酰胺新较大用户,预计年工业废水处理方面对聚丙烯酰胺消费量将达到吨以上。
年我国在水处理方面消费量将达到万吨。
聚丙烯酰胺在造纸行业中主要用作助留剂干增强剂和废水处理絮凝剂也是聚丙烯酰胺在水处理方面主要用户。
目前,我国化工冶金造纸印染制糖味精煤矿建材等行业都在不同程度地使用聚丙烯酰胺作为絮凝剂。
预计今后工业废水仍将是聚丙烯酰胺可靠市场,传统用户应用面会进市污水处理厂已普遍使用聚丙烯酰胺作为污泥脱水剂。
随着我国环保控制逐渐严格,在未来几年,大部分城市污水处理厂将会采用聚丙烯酰胺作絮凝剂。
预计年我国城市污水处理用聚丙烯酰胺消费量将达到近万吨工业废水处理前,絮凝剂仍以无机絮凝剂为主,对于聚丙烯酰胺等有机絮凝剂,尽管其应用效果已经得到普遍认可,但由于成本因素,目前应用还不普遍。
在城市污水处理方面,聚丙烯酰胺主要用于污泥脱水,少部分用于废水澄清。
我国大城聚合物驱油试验,取得了较好增油效果。
根据油田规划,预计年国内聚丙烯酰胺在采油方面消费量将达到万吨。
水处理是国内聚丙烯酰第二大消费领域,目前占总消费量,发展潜力很大。
我国在原水处理方面技术更新较慢。
目前聚合物驱油试验,取得了较好增油效果。
根据油田规划,预计年国内聚丙烯酰胺在采油方面消费量将达到万吨。
水处理是国内聚丙烯酰第二大消费领域,目前占总消费量,发展潜力很大。
我国在原水处理方面技术更新较慢。
目前,絮凝剂仍以无机絮凝剂为主,对于聚丙烯酰胺等有机絮凝剂,尽管其应用效果已经得到普遍认可,但由于成本因素,目前应用还不普遍。
在城市污水处理方面,聚丙烯酰胺主要用于污泥脱水,少部分用于废水澄清。
我国大城市污水处理厂已普遍使用聚丙烯酰胺作为污泥脱水剂。
随着我国环保控制逐渐严格,在未来几年,大部分城市污水处理厂将会采用聚丙烯酰胺作絮凝剂。
预计年我国城市污水处理用聚丙烯酰胺消费量将达到近万吨工业废水处理也是聚丙烯酰胺在水处理方面主要用户。
目前,我国化工冶金造纸印染制糖味精煤矿建材等行业都在不同程度地使用聚丙烯酰胺作为絮凝剂。
预计今后工业废水仍将是聚丙烯酰胺可靠市场,传统用户应用面会进步扩大,生物化工企业将成为聚丙烯酰胺新较大用户,预计年工业废水处理方面对聚丙烯酰胺消费量将达到吨以上。
年我国在水处理方面消费量将达到万吨。
聚丙烯酰胺在造纸行业中主要用作助留剂干增强剂和废水处理絮凝剂。
我国是造纸生产和消费大国,纸张产量居世界第三位,纸制品实际消费量居世界第二位。
随着大型造纸生产装臵建设以及批大型合资造纸企业不断建成投产,我国造纸工业技术水平将明显提高,对造纸助剂需求量也将不断增加。
预计年我国造纸行业对聚丙烯酰胺需求量将达到万吨。
在采矿冶金煤炭高吸水性树脂粘合剂皮革复鞣剂等领域,聚丙烯酰胺也有定消费量,尤其是近几年用于生产尿不湿和卫生巾高吸水性树脂市场发展很快,对聚丙烯酰胺需求量增加较快,预计年在这些方面对聚丙烯酰胺需求量将达到万吨。
阴离子聚丙烯酰胺主要用途阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能要求,可选用不同分子量使用。
用于工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒较粗浓度高粒子带阳电荷,水值为中性工碱性污水如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理效果很好。
饮用水处理。
我国很多自来水厂水源自江河泥少及矿物质含量高,比较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量大,造成污泥量增大效果不好,采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂,投加量是无机絮凝分之但效果是无机絮凝剂几倍至几十倍,特别是我公司生产聚丙烯酰胺,残余单体已达到食品级小于,接近国外先进水平,无毒,对处理饮用水更为合适,对于有机物污染严重江河水和阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
用作淀粉厂及酒精厂流失淀粉及酒糟回收。
现在很多淀粉厂排出废水内淀粉很高,排放之后影响环境,浪费资源,投加,使淀粉沉淀,沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料,酒精厂大量酒糟就是采用这种工艺加工,黑龙江家亚洲最大酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂,对酒糟进行回收而且取得了很大经济效益。
用作油田调剖堵水堵水剂,三次采油驱油剂。
用作造纸助剂,在造纸方面用途很广泛,可作为长纤维造纸分散剂,干湿增强剂,助留,助滤剂及造纸废水絮凝剂等。
非离子聚丙烯酰胺国标非离子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成,纯度高,离子化程度低,性能好,用途广,主要用途主要用于各种改性聚丙烯酰胺基础原料。
如阴离子聚丙烯酰胺,可根据用途选择不同牌号非离子聚丙烯酰胺作基础原料进行水解而得,曼尼奇阳离子聚丙烯酰胺,最主要基础原料。
纺织工业助剂,添加些其它化学品可配制成化学浆料,用于纺织品上浆,可以提高粘着性,渗透性和脱浆性能,使织品具有防静电性,减少上浆率,减少绞浆斑,布机断头率和落物。
可用作污水处理剂,当污水显配生悬浮液时采用非离子聚丙烯酰胺,作絮凝剂最为合适,这是起是吸附架桥作用,使悬浮粒子产生絮凝沉淀。
达到净化水目,也可作上水处理,本产品无毒性,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理效果最佳。
用份加上份甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝地基遂道等堵水化学灌浆剂。
浆溶成浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上,固化成膜可防沙,固沙,在治理沙漠上,是个很重要方法。
吸湿性很强,它可保持土壤水份,在干旱地区,使用进行土壤改良是个很好措施。
和木质纤维素配合,再加些化学助剂,可用油田调剖堵水剂。
可用作建筑业,建筑胶水,内墙涂料等方面。
阳离子聚丙烯酰胺阳离子是由乙稀基阳离子单体和丙稀酰胺共聚而成,国标代号,它是种线型高分子聚合物,其主要用途用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在以下。
用于生活污水和有机废水处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。
如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机






























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