久吾高科合资公司揭牌,开启工业园区水处理新篇章

  发布时间:2026-06-01 18:07:56   作者:玩站小弟   我要评论
2019年3月26日,连云港久洋环境科技有限公司(以下简称 “久洋环境”)在连云港徐圩新区正式揭牌。这是久吾高科在工业水处理领域的一次重要突破,也是我国目前大规模工业园区再生水项目之一,项目一期达产后 。

2019年3月26日,久吾揭牌连云港久洋环境科技有限公司(以下简称 “久洋环境”)在连云港徐圩新区正式揭牌。高科公司工业这是合资久吾高科在工业水处理领域的一次重要突破,也是开启我国目前大规模工业园区再生水项目之一,项目一期达产后日处理量10万吨。园区

方洋集团董事长闫红民、水处久吾高科董事长党建兵以及南工工业执行董事刘小祥出席仪式并共同为公司揭牌,理新方洋集团副总裁徐聆溪、篇章方洋水务董事长刘兵、久吾揭牌总经理曹熙明,高科公司工业久洋环境董事长程恒等出席仪式,合资久洋环境总经理杜易主持揭牌仪式。开启

1554175964640363.png

久吾高科董事长党建兵致辞

久吾高科董事长党建兵为仪式致辞,园区党董事长表示:徐圩新区是水处连云港重点打造的未来沿海新型重化工基地,有着广阔的理新发展空间。此次与方洋水务、南工工业一起合资成立久洋环境,是技术与市场的一次完美结合,也是国有资本、民营资本、科研机构碰撞出的一朵绚丽的火花。希望久洋环境未来能够切实通过技术创新、模式创新,解决徐圩新区的发展与水资源利用的矛盾,成为全国工业园区水资源综合利用的示范标杆,借助徐圩新区发展的东风,不断发展壮大。

方洋集团董事长闫红民对党总的致辞高度认可,同时也表达了希望久洋环境做成全国性工业园区水处理示范项目的美好愿望。

1554175993453785.png

揭牌仪式

久洋环境董事长程恒宣布连云港久洋环境科技有限公司正式成立,并代表经营层表态:公司的正式成立,标志着一期10万吨再生水项目也将拉开帷幕,这也将为徐圩新区以公共服务的形式实现工业水资源综合利用,开启了实践的第一步。未来,久洋环境将秉承创新发展的理念思路,始终通过创新实践,优化技术,降低成本,增强核心竞争力,更好的服务企业,回报股东!

1554176014942590.png

久洋环境董事长程恒致辞

随着久洋环境的成功揭牌,标志着连云港徐圩新区工业园区再生水项目即将进入建设阶段。项目建成后,对提高徐圩新区的水资源利用效率,提升环境容量,促进徐圩新区相关产业和区域经济的持续、稳定发展具有重要意义。image.png

久吾高科(300631)是一家以膜材料和膜分离技术为特色的上市公司,也是国内较早开展工业废水回用、零排放和资源综合利用的专业公司,拥有许多国内领先的工艺技术和应用案例。此次与方洋水务、南工工业合资成立久洋环境,是积极探索工业园区废水集中处置利用新模式的可喜成果,也开启了久吾高科工业园区水处理业务的新篇章。

相关阅读:

久吾高科合资公司“久洋环境”顺利签约

  • Tag:

相关文章

  • 中建八局张慧敏、李学军家庭荣获浦新区“最美家庭”

    近日,上海浦东新区“十大最美家庭”新鲜出炉。爱岗敬业、为爱拼搏的张慧敏、李学军家庭,从近444户参评家庭中脱颖而出,当之无愧评为浦东新区2016年“最美家庭&rdq
    2026-06-01
  • 盾安环境退出冷链业务 做强商用部品

    3月20日,盾安环境2013年度业绩说明会在全景网举行。公司董秘何晓梅表示,公司退出冷链业务主要是从战略考虑,希望做强商用部品业务。她表示,冷链业务2013年度盈利主要来自补贴收入,经营还处于亏损。
    2026-06-01
  • 凡客家纺开启“小米模式”

    日前,有消息称凡客已完成了新一轮金额超过1亿美元的融资,不仅如此,领投的还是小米雷军,而IDG、联创策源、赛富、启明、淡马锡、中信、和通等股东跟投。据了解,2013年,在中国服装产业整体低迷、尾单堆积
    2026-06-01
  • 科学家研发神奇黄色粉末,高效吸收二氧化碳并可循环利用

    随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出,二氧化碳Carbon Dioxide,CO2)的减排与吸收成为全球关注的焦点。这种无色无味的气体看似普通,却在工业革命以来因排放量激增,对全球气候变化产生了深远影
    2026-06-01
  • 罗格斯大学纽华克分校收费情况及申请指南

    罗格斯大学纽华克分校,作为新泽西州一所历史悠久的公立综合性大学,以其优质的教育资源和丰富的学术项目吸引着全球学子。本文将详细介绍该校的留学费用和申请条件,帮助您更好地规划留学之路。罗格斯大学纽华克分校
    2026-06-01
  • 突破性半固态锂硫电池设计实现600 Wh kg⁻¹高能量密度

    液态电解质的锂硫电池因其高理论比能量2600 Wh kg-1)被认为是超越锂离子电池领域最具有应用前景的下一代电池技术。然而,这种电池至今未能实现对金属锂负极的可逆循环,此外它需要高压制造,并且延展的
    2026-06-01

最新评论