一种改善陈旧污泥脱水性的化学试剂添加量化方法

    公开(公告)号:CN112794619B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011525844.X

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种改善陈旧污泥脱水性的化学试剂添加量化方法,包括如下步骤:1)将至少一种陈旧污泥加水搅拌,重新悬浮后对泥浆进行稳态流变力学剪切测试,以及对流变曲线数据进行Herschel‑Bulkley方程拟合,得到不同泥浆的屈服应力τy值;2)进行至少一种陈旧污泥的化学调理和过滤响应面试验,通过试验与分析对泥浆化学试剂优化添加质量组合进行搜寻;3)将步骤2)搜寻到的试剂优化添加质量换算得到泥浆τy值所对应的归一化值,或者将试剂优化添加质量与所对应的泥浆τy值进行最小二乘法线性回归。其他陈旧污泥按步骤1)处理和测试,并运用得出的归一化值或线性回归方程计算其他陈旧污泥泥浆的试剂添加质量。本发明能够适应复杂的各种陈旧污泥化学氧化调理。

    一种用于陈旧污泥调理的化学试剂添加量化方法

    公开(公告)号:CN112479525B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202011525842.0

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于陈旧污泥调理的化学试剂添加量化方法,包括以下步骤:1)针对至少一种陈旧污泥,重新悬浮后,进行有机质含量VS/TS、体积低位粒径D10和离心沉淀物含水量MT测试;2)进行至少一种陈旧污泥的化学调理和过滤响应面试验,通过试验与分析对泥浆化学试剂优化添加质量组合进行搜寻;3)将步骤2)搜寻到的试剂优化添加质量换算得到泥浆(VS/TS÷D10)×MT所对应的归一化值,或者将试剂优化添加质量与所对应的泥浆(VS/TS÷D10)×MT值进行最小二乘法线性回归。其他陈旧污泥按步骤1)处理和测试,并运用得出的归一化值或线性回归方程计算其他陈旧污泥泥浆的试剂添加质量。本发明能够适应物理化学性质复杂的各种陈旧污泥化学氧化调理。

    污泥热改性干化系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112919772B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110136255.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 一种污泥热改性干化系统,包括:气体粉磨装置,包括热改性段及与所述热改性段连通的粉磨段;料斗;破碎装置,连接料斗与气体粉磨装置的热改性段,用于粉碎自所述料斗传送的泥饼,并将粉碎后泥粉传送至热改性段;压缩气体发生装置通过加热气体输送管道机常温气体输送管道分别与述热改性段及粉磨段联通,所述加热气体输送管道上设置有气体加热装置,用于加热进入所述热改性段的压缩气体,泥粉在热改性段经加热的压缩气体热改性至无连接后,进入粉磨段进一步粉磨;引风机;旋风分离装置,所述粉磨段及引风机;水气分离装置连接引风机及压缩气体发生装置;引风机引导泥粉进入旋风分离装置进行固、液、气三相分离。

    多联式污泥脱水系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112919769A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110136237.2

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 一种多联式污泥脱水系统,用于对污泥进行脱水处理,包括:支撑台;多个脱水单元,所述脱水单元间隔设置且分别设置在所述支撑台上,每一脱水单元包括注浆装置、与注浆装置连通的脱水装置及与脱水装置连接的液压装置,所述注浆装置用于储存污泥,并通过管道使污泥进入脱水装置脱水,所述液压装置调控脱水装置内的脱水压力,从而控制污泥的脱水程度;供压单元,包括供压装置及与所述供压装置连接的第一压力控制器及第二压力控制器,所述第一压力控制器连接所述液压装置,所述第二压力控制器连接所述注浆装置;控制单元,连接所述脱水单元及所述供压单元,通过监控所述脱水单元的脱水量来调节所述供压单元对脱水单元的压力。

    一种河湖底泥探测方法及系统

    公开(公告)号:CN112630860A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110253711.X

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明实施例公开了一种河湖底泥探测方法及系统,本发明实施例通过无人机搭载激光雷达在预置的航线上飞行;通过该激光雷达得到底泥表面的第一三维图像;并通过底泥探测设备在预设的多个探测点进行底泥探测,获取该多个探测点的底泥深度;然后通过中央处理器根据该多个探测点在该第一三维图像中的位置,将该多个探测点融合进该第一三维图像中,得到第二三维图像,确定探测点底,进而确定底泥底部平面;再获取该底泥底部平面在该第二三维图像中的底部位置信息,以及底泥顶部的顶部位置信息;最后根据该底部位置信息以及该顶部位置信息确定底泥的体积。本方案不需要对底泥深度进行密集探测,可以提高获取河湖底泥体积的效率,减少物理消耗。

    一种全固废材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113105202B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110408060.7

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明特别涉及一种全固废材料及其制备方法和应用,属于固废资源化利用技术领域,材料的成分包括:主料和外加剂;以重量计,主料包括:改性锰渣8‑20份、改性建筑垃圾微粉80‑92份和再生细骨料200‑450份,改性锰渣中的石膏为脱羟基获得的半水石膏;外加剂的重量用量为主料中改性锰渣与改性建筑垃圾微粉重量之和的0.54%‑3.58%;外加剂为锰渣缓凝剂、减水剂和微粉增强剂的混合物;通过对锰渣进行石膏脱羟基得到的改性锰渣作为原料,改变了石膏的结构,生成的半水石膏本身具有胶凝活性,弥补建筑垃圾制备的砂浆或砌块早期强度低,或需要添加水泥、化学激发等缺陷。

    污泥热改性干化系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112919772A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110136255.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 一种污泥热改性干化系统,包括:气体粉磨装置,包括热改性段及与所述热改性段连通的粉磨段;料斗;破碎装置,连接料斗与气体粉磨装置的热改性段,用于粉碎自所述料斗传送的泥饼,并将粉碎后泥粉传送至热改性段;压缩气体发生装置通过加热气体输送管道机常温气体输送管道分别与述热改性段及粉磨段联通,所述加热气体输送管道上设置有气体加热装置,用于加热进入所述热改性段的压缩气体,泥粉在热改性段经加热的压缩气体热改性至无连接后,进入粉磨段进一步粉磨;引风机;旋风分离装置,所述粉磨段及引风机;水气分离装置连接引风机及压缩气体发生装置;引风机引导泥粉进入旋风分离装置进行固、液、气三相分离。

    一种全固废材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113105202A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110408060.7

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明特别涉及一种全固废材料及其制备方法和应用,属于固废资源化利用技术领域,材料的成分包括:主料和外加剂;以重量计,主料包括:改性锰渣8‑20份、改性建筑垃圾微粉80‑92份和再生细骨料200‑450份,改性锰渣中的石膏为脱羟基获得的半水石膏;外加剂的重量用量为主料中改性锰渣与改性建筑垃圾微粉重量之和的0.54%‑3.58%;外加剂为锰渣缓凝剂、减水剂和微粉增强剂的混合物;通过对锰渣进行石膏脱羟基得到的改性锰渣作为原料,改变了石膏的结构,生成的半水石膏本身具有胶凝活性,弥补建筑垃圾制备的砂浆或砌块早期强度低,或需要添加水泥、化学激发等缺陷。

    一种河湖底泥探测方法及系统

    公开(公告)号:CN112630860B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110253711.X

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明实施例公开了一种河湖底泥探测方法及系统,本发明实施例通过无人机搭载激光雷达在预置的航线上飞行;通过该激光雷达得到底泥表面的第一三维图像;并通过底泥探测设备在预设的多个探测点进行底泥探测,获取该多个探测点的底泥深度;然后通过中央处理器根据该多个探测点在该第一三维图像中的位置,将该多个探测点融合进该第一三维图像中,得到第二三维图像,确定探测点底,进而确定底泥底部平面;再获取该底泥底部平面在该第二三维图像中的底部位置信息,以及底泥顶部的顶部位置信息;最后根据该底部位置信息以及该顶部位置信息确定底泥的体积。本方案不需要对底泥深度进行密集探测,可以提高获取河湖底泥体积的效率,减少物理消耗。

    一种改善陈旧污泥脱水性的化学试剂添加量化方法

    公开(公告)号:CN112794619A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011525844.X

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种改善陈旧污泥脱水性的化学试剂添加量化方法,包括如下步骤:1)将至少一种陈旧污泥加水搅拌,重新悬浮后对泥浆进行稳态流变力学剪切测试,以及对流变曲线数据进行Herschel‑Bulkley方程拟合,得到不同泥浆的屈服应力τy值;2)进行至少一种陈旧污泥的化学调理和过滤响应面试验,通过试验与分析对泥浆化学试剂优化添加质量组合进行搜寻;3)将步骤2)搜寻到的试剂优化添加质量换算得到泥浆τy值所对应的归一化值,或者将试剂优化添加质量与所对应的泥浆τy值进行最小二乘法线性回归。其他陈旧污泥按步骤1)处理和测试,并运用得出的归一化值或线性回归方程计算其他陈旧污泥泥浆的试剂添加质量。本发明能够适应复杂的各种陈旧污泥化学氧化调理。

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