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公开(公告)号:CN112897675B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110077071.1
申请日:2021-01-20
申请人: 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F1/78 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置,包括臭氧氧化吹脱塔,以及分别与所述臭氧氧化吹脱塔连接的消泡剂自动投加模块、渗滤液浓缩液外循环模块和负压氮源回收模块;所述臭氧氧化吹脱塔的内部设置有:第一搅拌装置;渗滤液浓缩液喷淋装置,连接所述渗滤液浓缩液外循环模块的输出端;微气泡曝气盘,所述微气泡曝气盘连接外部臭氧源;所述渗滤液浓缩液外循环模块的输入端连接所述臭氧氧化吹脱塔的下部,所述消泡剂自动投加模块和所述负压氮源回收模块连接在所述臭氧氧化吹脱塔的上部。本发明实现了渗滤液浓缩液碳氮分离处理和氮源回收,具有运行效率高、占地面积小的优点,是具有良好发展前景的环保技术。
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公开(公告)号:CN112897675A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110077071.1
申请日:2021-01-20
申请人: 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F1/78 , C02F103/06 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种高盐垃圾渗滤液浓缩液的碳氮分离处理同步回收氮源装置,包括臭氧氧化吹脱塔,以及分别与所述臭氧氧化吹脱塔连接的消泡剂自动投加模块、渗滤液浓缩液外循环模块和负压氮源回收模块;所述臭氧氧化吹脱塔的内部设置有:第一搅拌装置;渗滤液浓缩液喷淋装置,连接所述渗滤液浓缩液外循环模块的输出端;微气泡曝气盘,所述微气泡曝气盘连接外部臭氧源;所述渗滤液浓缩液外循环模块的输入端连接所述臭氧氧化吹脱塔的下部,所述消泡剂自动投加模块和所述负压氮源回收模块连接在所述臭氧氧化吹脱塔的上部。本发明实现了渗滤液浓缩液碳氮分离处理和氮源回收,具有运行效率高、占地面积小的优点,是具有良好发展前景的环保技术。
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公开(公告)号:CN115974298A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211428895.X
申请日:2022-11-15
申请人: 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/04 , C02F1/20 , C02F1/44 , C02F1/46 , C02F1/467 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/78 , C02F3/02 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F103/06
摘要: 本发明涉及环境工程技术领域,尤其涉及一种垃圾渗滤液应急浓缩液的氮碳盐分质全流程处理系统。将应急浓缩液中组分细化,而不是作为一个整体研究,开发可使应急浓缩液达标排放的分质处理系统,有针对性的构建符合应急浓缩液“三高”特性的集成技术是解决其处理难的关键;高氨氮和高盐均是制约后续生化处理效能的关键组分,利用氨氮回收和开发耐盐功能性微生物是解决该问题的关键;电化学协同微纳米臭氧高级氧化技术可实现难降解有机物向小分子有机物的转化,同时还可以将大量的有机氮转化为无机氮,有利于后续的生化除碳降氮。
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公开(公告)号:CN115849595A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211430124.4
申请日:2022-11-15
申请人: 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/78 , C02F1/44 , C02F1/461 , C02F101/30 , C02F103/06
摘要: 本发明涉及环境工程处理技术领域,涉及一种渗滤液浓缩液催化微纳米O3‑膜电化学处理装置及方法。本发明中催化微纳米O3的作用是充分利用前期高浓度臭氧,以达到较高的处理效能;膜与电极的耦合作用为利用膜微孔径,加速自由基在其中的传质过程,同时可截留前端的臭氧催化剂,电化学可将大量剩余的氧气在阴极转化为H2O2,进一步催化剩余低浓度O3,转化为羟基自由基,同时渗滤液浓缩液中的氯离子在阳极作用下,转化为活性氯和氯自由基还可以解决膜污染问题。浓缩液经催化微纳米O3‑膜电化学处理后可实现污染物的高效、低耗降解。
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公开(公告)号:CN115636556A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211428894.5
申请日:2022-11-15
申请人: 上海交通大学重庆研究院
IPC分类号: C02F9/00 , B01D53/78 , B01D53/56 , C02F1/04 , C02F1/20 , C02F1/44 , C02F1/66 , C02F1/78 , C02F3/28 , C02F103/06
摘要: 本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种渗滤液浓缩液碳‑氮‑盐分级回收方法及系统,包括大分子碳源回收集成系统、氮源回收集成系统、剩余有机及氮类污染物降解系统和无机盐回收集成系统。本发明中同时对渗滤液浓缩液中大分子有机物、部分氮源和盐分的回收;利用药剂‑沉淀‑超滤系统实现大分子腐殖酸的回收;臭氧同步氧化/吹脱技术利用臭氧代替空气源作为吹脱剂,可实现其中NH3向NO2的转化,进一步回收NaNO3,同时该技术可实现剩余有机物的可生化性的提高和有机氮向无机氮的转化,为后续的兼性厌氧反应提供适宜的条件;最终利用超滤‑蒸发实现渗滤液浓缩液中盐分的回收,同时出水达到排放要求。
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