一种城市污水厂剩余污泥资源化方法

    公开(公告)号:CN103159386A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310087914.1

    申请日:2013-03-19

    CPC classification number: Y02W10/23

    Abstract: 一种城市污水厂剩余污泥资源化方法,本发明涉及剩余污泥资源化方法。本发明要解决目前剩余污泥存在难于培养产氢菌,获得的氢气产量少,导致剩余污泥培养微生物的成本高,污泥资源化利用效率低的问题。方法:一、浓缩;二、破碎;三、制备混合液;四、制备污泥水解液;五、制备污泥水解液培养基;六、培养。本发明产氢效果达到标准培养基产氢效果的92.72%,降低了微生物培养的成本,提高污泥资源化利用效率。本发明用于城市污水厂剩余污泥资源化。

    有机固体废弃物的低温好氧堆肥方法

    公开(公告)号:CN101580412B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910072386.6

    申请日:2009-06-26

    CPC classification number: Y02A40/216 Y02W30/43

    Abstract: 有机固体废弃物的低温好氧堆肥方法,涉及一种有机固态废弃物的堆肥方法。本发明解决了冬季低温地区无法实现高温堆肥或堆肥升温困难的问题,或现有采用外加热源提高堆肥温度的方法不仅消耗极大能量,而且所需设备条件高,使其大规模推广应用受阻的问题。本发明方法如下:一、有机固体废弃物与堆肥调理剂混匀得到堆肥物料;二、将堆肥物料堆肥化处理。本发明可在环境温度为8℃左右条件下进行堆肥,堆肥周期为15~20天,堆肥化产品达到腐熟状态。本发明的方法具有耗能小、提高了堆肥的温度、对加工设备要求低、成本低、无二次污染的优点,适合在堆肥厂大规模推广应用。

    光发酵厌氧流化床产氢反应器

    公开(公告)号:CN102286367A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110210638.4

    申请日:2011-07-26

    Abstract: 光发酵厌氧流化床产氢反应器,本发明涉及一种厌氧流化床产氢反应器。本发明为了解决现有的光发酵制氢反应器存在的生物量易流失和光能利用率低的问题。本发明的回流管的一端由反应器主体的上盖上插入至反应器主体内部,回流管的另一端与进水管连通,回流管与进水管的连接点在进水泵与反应器主体之间,回流泵安装在回流管上,活性碳纤维吸附载体填充在反应器主体的内部,沉淀区单管的一端安装在反应器主体的中部侧壁上,沉淀区单管的另一端与上清液流出管连通,沉淀区单管倾斜设置,沉淀区单管与反应器主体的连接端低于沉淀区单管与上清液流出管的连接端,出水泵安装在上清液流出管上。本发明用于光发酵厌氧流化床产氢中。

    利用高浓度有机废水的制氢设备及其制氢方法

    公开(公告)号:CN100491270C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710071670.2

    申请日:2007-01-19

    Abstract: 利用高浓度有机废水的制氢设备及其制氢方法,它涉及制氢的生产设备及其制氢方法。它解决了传统的制氢设备,结构复杂、运行不稳定、传质效率低、生物持有量低、耐冲击负荷能力低的问题。本发明采用制氢设备和下列方法:一、培养驯化厌氧活性污泥;二、将培养驯化厌氧活性污泥与轻质填料(24)放入制氢设备内;三、温度控制在35±3℃,水在设备内的停留时间为1.5~6小时;四、高浓度有机废水为发酵基质与反应区(22)内的活性污泥的厌氧发酵作用产生氢气。本发明将生物制氢与高浓度有机废水处理相结合,在治理高浓度有机废水的同时制取清洁能源氢气。该设备具有结构简单、运行稳定、流态合理、传质效率高、生物持有量高、耐冲击负荷能力强。

    一种双膜曝气好氧甲烷氧化菌培养装置及培养方法

    公开(公告)号:CN108949520B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201810935606.2

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种双膜曝气好氧甲烷氧化菌培养装置及培养方法,该方法将富含甲烷氧化菌的污泥和土壤悬液投放至反应装置腔体内后,通过无泡曝气的方式通入甲烷和氧气,实现好氧甲烷氧化菌的高密度低成本培养。本发明还提供了一种实现上述方法的双膜曝气好氧甲烷氧化菌培养装置。本发明基于甲烷和氧气在水中溶解度相对较低,不能向反应装置中微生物提供充足的碳源和能源,且甲烷在空气或氧气中混合后超过一定比例会有爆炸的危险的问题,通过双膜曝气的方式,突破气液传质阻力,提高溶液中甲烷和氧气的溶解量,能够高效低成本地提供底物,适用于高效培养好氧甲烷氧化菌,利用高密度好氧甲烷氧化菌培养物进行污水处理、中间产物生产和温室气体减排等。

    基于同步糖化发酵的玉米秸秆生物产氢装置及其制氢方法

    公开(公告)号:CN117467526A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311448505.X

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 基于同步糖化发酵的玉米秸秆生物产氢装置及其制氢方法,属于生物能源技术领域,本发明为解决现有暗发酵制氢过程中存在底物有机质氢能转化效率差、有机废弃物的排放多、制取氢气的质量差以及制氢成本高的问题,所述产氢装置包括立式发酵罐、辐照预处理单元、酶解糖化单元、暗发酵单元、光发酵单元、电力供应箱和储氢罐,本申请利用不同微生物对底物的高度特异性,将暗发酵与光发酵制氢过程相结合,不仅可以大幅度提高底物有机质氢能转化效率,实现底物的彻底分解处理并制取高品质氢气,还可以使农业废弃物资源化利用,降低制氢成本,达到减排产能的目的。本申请主要用作氢气的制备。

    用于三维电催化的陶瓷微生物粒子电极的制备方法

    公开(公告)号:CN116332327A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310359645.3

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 用于三维电催化的陶瓷微生物粒子电极的制备方法,本发明的目的是为了解决废水中氮磷和大分子有机污染物难以去除的问题。制备方法:一、将陶土和水玻璃混合,加入氧化锌粉和Fe3O4粉,搅拌制成颗粒状,得到陶土颗粒;二、将陶土颗粒在24~30℃下老化处理;三、将老化的陶土颗粒放入马弗炉中在1000~1200℃下热处理,得到具有孔隙的陶瓷粒子;四、将具有孔隙的陶瓷粒子加入驯化的污泥中进行微生物的负载,当生物膜覆盖陶瓷粒子后,得到用于三维电催化的陶瓷微生物粒子电极。本发明陶瓷微生物粒子电极由于多孔的表面形式,对污染物的吸附效果较好,另外通过电催化作用和微生物作用实现同步难降解污染物的去除和脱氮除磷。

    污泥循环型高效水解反应装置

    公开(公告)号:CN105565489B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510968850.5

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 污泥循环型高效水解反应装置,它涉及污泥循环型高效水解反应装置,包括反应区、泥水提升区、导流区、污泥回流区和沉淀区,所述反应区顶部为伞形,伞形内壁设导流挡板;所述反应区设有长方形搅拌桨,泥水提升区设螺旋桨,二者固定于同轴搅拌联杆;污水在所述装置内呈内循环流态;本发明可实现污泥内循环,无需沉淀池,高效利用了装置内部空间,具有传质能力强,生物量高,水解效率高,且成本低,占地小等优点。

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