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公开(公告)号:CN111718040A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010519502.0
申请日:2020-06-09
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F9/06 , A61L9/01 , A61L101/06 , C02F101/30 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种针对垃圾纳滤渗滤液浓缩液电解制备除臭剂的方法,包括:步骤一:在所述垃圾纳滤渗滤液浓缩液中加入酸后搅拌去除无机碳和降低溶液的pH值至4-4.5,所述酸为浓硫酸与超纯水1:1混合而成;步骤二:将所述步骤一的溶液当中依次加入芬顿药剂和氧化剂,通过芬顿氧化还原反应讲大分子有机物分解成小分子有机物后,加入碱调整pH至9-10;步骤三:在步骤二的碱性溶液中加入混凝剂搅拌沉淀去除碱溶液中的小分子有机物和发臭基团后得上清液;步骤四:在所述上清液中加入稳定剂后在无隔膜电解槽中电解制备得含有氯气和二氧化氯的除臭剂。本发明通过将垃圾渗滤液浓缩液进行二次回用,避免环境污染。
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公开(公告)号:CN110182988A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910324548.4
申请日:2019-04-22
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F103/06 , C02F101/30
摘要: 本发明公开一种芬顿和活性炭联合处理晚期垃圾渗滤液的方法,包括如下步骤:1)晚期垃圾渗滤液进入得到调节池中经稀释均匀水质后获得稀释后的进水,采用调节所述稀释后的进水pH;2)经过pH调节后的进水在芬顿反应装置中加入FeSO4·7H2O和双氧水充分混合进行氧化分解反应1-2h,氧化分解进水中的大量难降解有机物,加碱沉淀后静置,对化学沉淀进行高效分离,化学沉淀外运,出水进入到活性炭吸附装置;3)废水进入到活性炭吸附装置,吸附完成后进入活性炭过滤器,截留下的活性炭可以再生利用,出水进行纳管排放。本发明的工艺简单,操作方便成本低,反应中使用的试剂不会造成二次污染,活性炭可再生。
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公开(公告)号:CN105540817B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201510969729.4
申请日:2015-12-21
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司
IPC分类号: C02F1/72 , B01D53/78 , B01D53/44 , C02F101/30
摘要: 本发明公开的一种同时消除空气污染的超临界水氧化系统,其隔间用于收集有机废水附近的废气,内置空气压缩机,空气压缩机的出气管与超临界水氧化反应釜的进气口连;废水罐的出水管与超临界水氧化反应釜的进水口连;超临界水氧化反应釜的出水管与换热器的进水口连接,换热器的出水管与回水加热器的进水口连;回水加热器上设置有废气排出口和排水口以及冷却循环水进水管、冷却循环水出水管,冷却循环水进水管、冷却循环水出水管分别与冷却回流装置的冷却循环水出口、冷却循环水进口连。本发明通过系统隔间的集气设备,将废气导入超临界反应釜,在高效降解废水中有机污染物的同时,有效去除废气中的有机物,自动运行,节能减排,成本低廉,结构简单。
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公开(公告)号:CN109231738A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811161558.2
申请日:2018-09-30
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司 , 同济大学
IPC分类号: C02F11/00
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾混合市政污泥的安全填埋方法,其特征是先将市政污泥和生活垃圾完全混合后形成一污泥与生活垃圾混合体,然后所述污泥与生活垃圾混合体分布地填埋于垃圾堆体中。本发明将市政污泥与生活垃圾完全混合,两种成分优势互补,降低了污泥的高含水率,其渗透性提高,污泥填补了生活垃圾的空隙,使填埋场空间利用率提升。填埋操作收污泥含水率的限制较小,便于雨天操作。准确提出安全填埋的最佳参数,根据污泥含水率确定最大安全填埋高度,使填埋场库容得到最大化利用。
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公开(公告)号:CN105540817A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510969729.4
申请日:2015-12-21
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司
IPC分类号: C02F1/72 , B01D53/78 , B01D53/44 , C02F101/30
CPC分类号: C02F1/72 , B01D53/44 , B01D53/78 , B01D2251/10 , B01D2258/06 , B01D2259/124 , C02F2301/066 , C02F2305/02
摘要: 本发明公开的一种同时消除臭气的超临界水氧化系统,其隔间用于收集有机废水附近的废气,内置空气压缩机,空气压缩机的出气管与超临界水氧化反应釜的进气口连;废水罐的出水管与超临界水氧化反应釜的进水口连;超临界水氧化反应釜的出水管与换热器的进水口连接,换热器的出水管与回水加热器的进水口连;回水加热器上设置有废气排出口和排水口以及冷却循环水进水管、冷却循环水出水管,冷却循环水进水管、冷却循环水出水管分别与冷却回流装置的冷却循环水出口、冷却循环水进口连。本发明通过系统隔间的集气设备,将废气导入超临界反应釜,在高效降解废水中有机污染物的同时,有效去除废气中的有机物,自动运行,节能减排,成本低廉,结构简单。
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公开(公告)号:CN103758199A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410013325.3
申请日:2014-01-13
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司
摘要: 本发明公开的一种垃圾首层填埋时的雨污分流方法,对填埋场填埋分区进行首层填埋时,先将该填埋分区的半个单元或整个单元满铺上一层地膜,以保证在填埋区雨水不会渗入污水中,尽最大程度的将雨水留在地膜上,在其余未进行填埋的填埋分区则通过切换阀门将收集的雨水排入雨水管渠。本发明通过结合围堰的使用,可以有效的实现垃圾填埋区首层填埋的雨污分流。并可及时将膜上雨水排出,有效减少了垃圾填埋库区渗滤液的产生量。
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公开(公告)号:CN118115014A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311715813.4
申请日:2023-12-13
申请人: 上海城投环境(集团)有限公司 , 上海老港废弃物处置有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了湿垃圾资源化处理碳核算及评价指标体系建设方法及系统,方法包括:确定湿垃圾资源化处理工艺碳排放与碳减排的核算地理边界和核算流程边界;依据湿垃圾资源化处理工艺的碳排放与碳减排来源,建立湿垃圾资源化处理工艺碳排放核算方法;根据实质性、可比性、反映关键技术和排放与运行数据关联原则,确定湿垃圾资源化处理评价指标;根据湿垃圾资源化处理评价指标,建立湿垃圾资源化处理评价指标的核算方法。本发明结合湿垃圾资源化处理工艺的具体技术特点和运行特点,进行项目碳排放源计算分析和指标计算比较分析,综合对所核算湿垃圾资源化处理项目的碳减排路径分析,进而为湿垃圾处理行业设定与路径设计提供参考。
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公开(公告)号:CN114262240A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111538215.5
申请日:2021-12-15
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司 , 同济大学
IPC分类号: C05F9/04
摘要: 本发明公开了一种自由基强化湿垃圾厌氧发酵沼渣稳定化处理剂,其特征在于,按重量份计算,包括:厌氧发酵后沼渣196‑199份,所述厌氧发酵后沼渣为干湿分离后的湿垃圾进行厌氧发酵后获得的沼渣,自由基氧化剂1‑4份,所述氧化剂为七水合硫酸亚铁、过氧化氢或过硫酸钾中的任意一种或多种。本发明还还公开了其处理方法。本发明使用氧化剂进行氧化和低温干燥手段相结合,促进沼渣稳定化过程。该过程中将大分子有机物转变为稳定的小分子,使处理后的沼渣不易发臭、腐败,促进其腐殖化进程,促进沼渣的肥料化利用。
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公开(公告)号:CN113896467A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111332228.7
申请日:2021-11-11
申请人: 上海城投环境(集团)有限公司 , 上海老港废弃物处置有限公司 , 同济大学
IPC分类号: C04B28/00
摘要: 本发明公开一种可提高装修拆房垃圾资源化利用率的中强再生免烧砖,其固体份当中,其特征在于,按重量份计算,包括如下组分:水泥18‑20份;天然砂56份;灰渣12‑18份;再生粗骨料6‑12份;除尘灰0‑2份;碱激发剂0.2份;其中,固体份中水泥与除尘灰之和与水的比例为0.5‑0.52:100。本发明充分利用装修拆房垃圾处理线中难以资源化利用的灰渣和除尘灰,提高装修拆房垃圾资源化利用率,实现资源化产业链闭环。同时,制备的再生免烧砖产品强度至少满足JGT 505‑2016《建筑垃圾再生骨料实心砖》中MU10强度等级,原材料成本低、节能环保且工艺简单,具有环境和社会效益。
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公开(公告)号:CN112453007A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011217710.1
申请日:2020-11-04
申请人: 上海老港废弃物处置有限公司 , 同济大学
摘要: 本发明一种填埋场日覆盖膜下异味气体负压抽吸净化方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:在作业完毕后的填埋场使用防雨布盖膜对异味气体进行遮盖和收集;步骤二:将收集后的异味气体通过尼龙软管导入至冷却塔中降温;步骤三:将降温后的异味气体通过高能离子处理设备进行去味处理后转换成中性体、单质体、二氧化碳和水。本发明针对生活垃圾填埋场日作业面每日作业完毕后产生的异位气体进行收集和处理,大幅减少作业面异位气体的泄露,改善了填埋场空间环境,具有显著的社会、经济效益。
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