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公开(公告)号:CN105692951B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610035218.X
申请日:2016-01-19
申请人: 东华大学
发明人: 薛罡 , 张文启 , 张禾 , 陈红 , 李响 , 高品 , 刘振鸿 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆 , 程茜
摘要: 本发明涉及一种铁泥循环利用的废水铁炭还原处理方法及其装置,方法包括:将工业废水经过铁炭还原反应器处理;处理后产生的含铁污泥加入湿式热催化反应釜中,加入活性炭粉,将反应釜密闭后升温至200~250℃,并搅拌反应5.0~6.0h,得到含Fe0、C的固液两相混合物,排出,投加至铁炭还原反应器进水口,与废水和酸混合后进入反应器进行铁炭还原反应,反应产生的污泥循环使用。本发明的方法通过上述方法及设备,可以实现铁炭还原工艺污泥的零排放,并将铁炭还原中的铁循环利用,在节省铁炭还原工艺药剂费、污泥处置费用方面有较大优势。
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公开(公告)号:CN105779516A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610269830.3
申请日:2016-04-27
申请人: 东华大学
IPC分类号: C12P7/56
CPC分类号: C12P7/56
摘要: 本发明公开了一种零价铁促进调质污泥产L型乳酸的发酵方法,具体为:将有机废物注入发酵反应器内,投加零价铁,进行第一阶段中温水解;向反应器二次投加零价铁,进行第二阶段高温厌氧发酵;向反应器中投加碱液,并调节发酵基质pH至7?11,进行第三阶段高温调碱厌氧发酵;取发酵基质进行泥水分离,经离心后上清液即富含L型乳酸。本发明综合利用了剩余污泥中微生物的多样性、有机废物中的高有机质的特性以及零价铁的生物催化作用,产生了附加值高的L?乳酸,是一种高效、低能耗的废物资源化方法。
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公开(公告)号:CN105570907A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610034000.2
申请日:2016-01-19
申请人: 东华大学
发明人: 薛罡 , 张文启 , 高品 , 李响 , 陈红 , 刘振鸿 , 张禾 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆 , 程茜
IPC分类号: F23G7/04
CPC分类号: F23G7/04
摘要: 本发明涉及一种高浓度有机废液挥发气化焚烧处理处置方法及其装置,包括:将高浓度有机废液与粉煤灰、硅藻土和皂土组成的混合载体加入到热挥发反应釜中,搅拌0.5~1.0h,废液与载体混匀并充分吸附于载体之上;搅拌完成后,将反应釜加热至180~200℃,持续加热4~6h,97%以上有机废液转化为有机废气,并由风机抽送至焚烧炉焚烧;热挥发反应结束后,反应釜自然冷却。本发明的方法可解决高浓度废液直接焚烧堵塞喷嘴、粘度高难以用管道输送的问题,为高浓度有机废液无害化治理提供了一种有效的处理处置方法。
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公开(公告)号:CN105195095A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510615561.7
申请日:2015-09-24
申请人: 东华大学
摘要: 本发明提供了一种利用污泥发酵废弃物制备重金属吸附剂的方法,其特征在于,包括以下步骤:第一步:将污泥进行厌氧发酵,发酵后将污泥进行浓缩,得到发酵废弃物,向其中加入营养调节剂,进行二次发酵,得到二次发酵废弃物;第二步:将所得的二次发酵废弃物浓缩后,放入密闭反应器中,加入催化剂,进行反应,经过后处理得到重金属吸附剂。本发明方法显著提高了碳材料对重金属的吸附率,实现了对有机废物的高效资源化利用。
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公开(公告)号:CN105540705B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610035247.6
申请日:2016-01-19
申请人: 东华大学
发明人: 李响 , 薛罡 , 张文启 , 高品 , 张禾 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 辛海霞 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆
IPC分类号: C02F1/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及一种高浓度壬基酚聚氧乙烯醚废水热催化制备固态吸附剂的方法及其装置,方法包括:将高浓度壬基酚聚氧乙烯醚废水和水加入到热催化反应釜中,然后加入催化剂,将反应器密闭,加温至180~200℃,搅拌反应3.0~4.0h;反应器自然冷却,将反应器中固液两相混合物排出,固液分离,将得到的固态物质干燥,得到固态吸附剂。本发明的方法操作简单;与厌氧产甲烷等技术相比,不受限于高浓度有机废液的性质,适用范围广,易于工程化,为难处理及处置的高浓度壬基酚聚氧乙烯醚废水提供无害化及资源化的经济可行的技术方法。
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公开(公告)号:CN105502842B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610035164.7
申请日:2016-01-19
申请人: 东华大学
发明人: 薛罡 , 张文启 , 张禾 , 高品 , 李响 , 陈红 , 刘振鸿 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 辛海霞 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆
CPC分类号: Y02W10/15
摘要: 本发明涉及一种污泥循环利用的废水芬顿氧化‑生物组合处理方法及其装置,包括:将工业废水通过芬顿氧化‑生物组合方法处理;将芬顿氧化产生的含铁污泥与浓缩的生物处理排出的剩余污泥加入到湿式热催化炭化‑还原反应釜中,密封后加温至200~250℃,搅拌反应5.0~6.0h,得到固液两相混合物,排出,加至芬顿氧化反应器进水口,与废水、酸和H2O2混合后进入反应器开始芬顿氧化‑生物处理组合方法处理,处理结束后产生的污泥循环使用。本发明的方法可以实现铁污泥和生物处理剩余污泥减量排放,并节省芬顿氧化单元中持续性外源投加的Fe2+,在节省废水处理成本及污泥处置费方面有较大优势。
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公开(公告)号:CN105540931A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610034030.3
申请日:2016-01-19
申请人: 东华大学
发明人: 薛罡 , 张文启 , 陈红 , 李响 , 高品 , 张禾 , 刘振鸿 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆
IPC分类号: C02F9/04
摘要: 本发明涉及一种工业废水多元组合催化零价铁类芬顿处理方法及其装置,方法包括:向工业废水中投加酸和H2O2,将pH调节至4.5~6.0,进入类芬顿反应池;其中,类芬顿反应池中填装多元组合催化填料包,填料包成分由铁镍合金粒、铁铜合金粒、锰铁合金粒、沸石和赤铁矿组成;废水在类芬顿反应池反应3.0~4.0h后,投加碱至pH为7.8~8.0,投加助凝剂,进入混凝沉淀一体池,完成固液分离后,水排出,含铁污泥外排处置。本发明的方法原料易得,组装方便,成本低廉。
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公开(公告)号:CN105417869A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510909718.7
申请日:2015-12-10
申请人: 东华大学
发明人: 薛罡 , 李响 , 高品 , 刘振鸿 , 刘亚男 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 辛海霞 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆 , 程茜 , 程文艳 , 张婷
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/52 , C02F1/722 , C02F3/02 , C02F3/28 , C02F11/04 , C02F11/06 , C02F2301/043 , C02F2301/046 , C02F2305/026
摘要: 本发明公开了一种臭氧-厌氧铁还原联用回收利用污泥的芬顿氧化-生物组合处理工艺及装置。其工艺过程为:将芬顿氧化产生的含铁污泥与二沉池排出的部分生物处理剩余污泥混合后,首先进入臭氧反应池,将含铁污泥中难降解有机物初步分解为小分子易降解有机物,同时将生物处理剩余污泥微生物细胞裂解、破壁后,再进入厌氧铁还原反应器;在厌氧铁还原反应器中进一步改善污泥中有机成分的可降解性,同时在厌氧铁还原菌的作用下完成芬顿含铁污泥中Fe3+转变为Fe2+的过程;最后将含Fe2+反应后的固液产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2+,同时实现系统污泥减量,以节省工程投资及运行费用。
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公开(公告)号:CN105366899A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510909643.2
申请日:2015-12-10
申请人: 东华大学
发明人: 李响 , 薛罡 , 高品 , 张凡 , 张文娟 , 王成 , 薛顺利 , 韩闯 , 魏欣 , 孟迪 , 顾超超 , 辛海霞 , 陈畅愉 , 成钰莹 , 来思周 , 甘雁飞 , 徐小强 , 杨帆 , 程茜 , 程文艳 , 张婷
摘要: 本发明公开了一种臭氧-厌氧铁还原联用污泥减量的芬顿氧化工艺。其工艺过程为:将芬顿氧化产生的部分含铁污泥首先通过臭氧氧化处理,将含铁污泥中难降解有机物初步分解为小分子易降解有机物,然后再进入厌氧铁还原反应器;在厌氧铁还原反应器中进一步改善污泥中有机成分的可降解性,同时在厌氧铁还原菌的作用下完成芬顿含铁污泥中Fe3+转变为Fe2+的过程;最后将含Fe2+反应后的固液产物全部回用至芬顿氧化工艺前端,以部分替代芬顿氧化工艺中投加的Fe2+,同时实现系统污泥减量,以节省工程投资及运行费用。
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公开(公告)号:CN104891737A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510271977.1
申请日:2015-05-25
申请人: 东华大学
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明提供了一种强化化工废水水解酸化的方法,其特征在于,包括以下步骤:第一步:检测化工废水的pH值,若pH值为4.5-9.5,直接进入下一步,否则,将pH值调到4.5-9.5;第二步:将化工废水注入含有水解酸化菌及多金属催化接触填料的强化水解酸化反应器中,在曝气和搅拌的条件下进行强化水解酸化反应;第三步:反应结束后,投加絮凝剂进行絮凝沉淀,获得上清液,检测B/C值,若B/C值不达标,返回第二步,若B/C值达标后进入后续好氧生化反应。本发明方法中,向传统水解酸化系统加入强化水解酸化填料包,强化水解酸化填料包在酸性条件下可以进行微电解,有利于难降解物质的去除,且有利于水解酸化的进行,使出水B/C达到0.3-0.6之间,COD去除率达到35%以上。
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