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公开(公告)号:CN113773954A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111158987.6
申请日:2021-09-30
摘要: 本发明属于厌氧反应器技术领域,具体涉及一种采用脉冲气动搅拌的卵形厌氧反应器及其控制方法,所述厌氧反应器包括厌氧反应器本体、导气管、压气盘;厌氧反应器本体呈卵形,其顶面和底面为平面;导气管为同心套管;压气盘邻近厌氧反应器本体底面设置,且压气盘与导气管导通;压气盘包括上盘片和下盘片;上盘片设置于下盘片上方,上盘片与下盘片之间存在间隙形成第一气流通道,第一气流通道与导气管外管连通;下盘片与厌氧反应器本体底面之间存在间隙形成第二气流通道,第二气流通道与导气管内管连通。本发明通过间歇气体脉冲的搅拌作用,实现液体的有效混合,同时优化厌氧反应器的结构型式,使之更贴合搅拌流线分布,从而提升反应器的体积利用率。
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公开(公告)号:CN115921495B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310047271.1
申请日:2023-01-31
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾零污染、零碳排放的高值资源化处理工艺。本发明为垃圾分类场景下全新的生活垃圾处理工艺,干、湿垃圾通过分类收集后,干垃圾采用热解气化工艺产生还原性气体H2、CH4、CO,湿垃圾经厌氧发酵工艺产生CH4和CO2,厌氧沼液回收氨氮;通过耦合SCBR工艺,将热解气化产生的H2、CH4、CO与厌氧发酵产生的CH4、以及沼液回收的氨氮作为主要原料,发酵生产单细胞蛋白;通过耦合PBR反应器,将热解气化产生的CO2和厌氧发酵产生的CO2捕集、利用,培养微藻,生产藻粉、生物油脂或其他产品;厌氧沼渣纳入热解气化;沼液经深度处理后全回用;热解气化产生的少量焦油外售,炉渣用于制砖等资源化利用。
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公开(公告)号:CN115465952A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211198312.9
申请日:2022-09-29
IPC分类号: C02F3/30 , G06F17/10 , G06F17/11 , C02F103/06
摘要: 本发明公开利用污泥负荷控制排泥量的方法、污水处理站及计算机可读存储介质,方法包括获取系统排泥量的固定参数(污泥负荷、初始的排泥周期、反应器的有效体积、污泥龄);当到达初始排泥周期,获取系统排泥量自变量参数(运行温度、进水流量、进水浓度、出水浓度);以固定参数及自变量参数计算出反应器内部理论污泥浓度X0;获取污泥浓度计测量的反应池内实测污泥浓度X;当实测污泥浓度X处于(0,110%X0),调整排泥周期为Tp=Tp+N,继续计时;当实测污泥浓度X处于[110%X0,130%X0],以排泥量为V/θc排泥,排放完毕后,重新计时;当实测污泥浓度X处于(130%X0,+∞),以排泥量为20%X0×V/X排泥,排放后,重新计时;重复执行以上步骤。本发明能够提高排泥量的准确性。
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公开(公告)号:CN114368875A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111650902.6
申请日:2021-12-30
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种一体化垃圾中转站渗滤液处理装置及其处理方法,属于环保技术领域。依照污水处理流向,渗滤液处理装置包括依次设置的用于去除大颗粒悬浮固体的格栅单元、用于去除小颗粒悬浮固体的气浮单元、用于去除COD的高温好氧膜生物单元以及用于脱除渗滤液中氮素的厌氧氨氧化单元。本发明利用高温好氧膜生物反应器大幅提升体系的有机负荷,增加体系COD去除效果,反应器温度控制在45℃以上,由于脱氮微生物很难在45℃的高温下存活,故本单元可以很好的富集好氧嗜热菌,该菌种具有快速繁殖、高强度代谢的优势,使体系污染物进一步水解、产生更少的污泥量,在解决现有工艺的缺陷和不足的同时减少剩余污泥产量、减轻污泥处理处置负担。
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公开(公告)号:CN115518519A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211198179.7
申请日:2022-09-29
IPC分类号: B01D53/86 , B01D53/56 , B01D46/02 , F23G7/00 , F23G5/44 , F23G5/46 , C02F9/14 , C11B1/04 , C02F101/30 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧耦合微藻固碳资源化工艺及系统,工艺包括:S1:将生活垃圾进行沥水发酵,实现固液相分离;S2:通过焚烧系统将分离出的固相垃圾进行焚烧;S3:将焚烧系统产生的烟气进行降温及净化;S4:将净化后的烟气通入固碳曝气单元,将烟气中CO2与水相充分混合;S5:通过预处理系统将液相渗滤液进行污水处理;S6:通过厌氧膜处理系统将液相渗滤液去除有机污染物;S7:将厌氧膜处理系统处理后的渗滤液通入培养基预处理单元调配为用于藻类生长的培养用水;S8:将培养用水通入固碳曝气单元;S9:将混合后的气水通入多级光生物反应器反应器繁殖微藻;S10:通过藻水分离单元将藻液进行固液分离。本发明能够对生活垃圾进行完全处理。
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公开(公告)号:CN114878231A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210471216.0
申请日:2022-04-28
摘要: 本发明涉及一种用于干式厌氧反应器的精确取样装置,包括筒体连接管、套管组件和出样机构,套管组件包括外套管和内套管,外套管套接在内套管的外部,外套管的前端与筒体连接管连接;筒体连接管安装在反应器筒体上,筒体连接管置于反应器筒体内的一端上部为开口设置,前端设有限位圆板;内套管的前后两端均设置有堵板;内套管的内部设置有圆轴,圆轴贯穿内套管,圆轴的前端设置有定位圆板;内套管的后端和圆轴通过限位装置可拆卸连接;出样机构设置在外套管上,与外套管连通。本发明精确取样装置结构简单、方便操作,保证取样装置在筒体径向不同位置完成定量取样,同时定位圆板和内套管前端板之间形成的空间中堆积物料的体积,完成定量取样。
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公开(公告)号:CN114438135A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111609351.9
申请日:2021-12-24
摘要: 本发明提供一种厨余垃圾高温干式厌氧发酵快速启动方法,包括:S1、体系加入有效容积50%水;S2、所述体系温度升至55℃并维持;S3、所述体系加入有效容积40%的多元微生物启动接种物;S4、所述体系加入有效容积10%的快速吸收营养源;S5、机械搅拌所述体系,每24小时泵送循环有效容积12‑15%的量;S6、定量监测所述体系各项指标;S7、指标波动≤30%且维持7天,发酵体系启动成功。本发明采用水作为体系介质骤升温度至55℃,升温时间短,减少启动时间,多元微生物,解决微生物种类及数量不平衡问题,可快速形成厌氧环境,机械搅拌加泵送循环形成全混体系可以加快传质和微生物代谢繁殖,有利于体系不同位段交互流动,快速形成稳定高温干式厌氧发酵体系。
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公开(公告)号:CN114350421A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111660447.8
申请日:2021-12-31
IPC分类号: C10L3/08 , C10L3/10 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/107 , C12M1/04 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12P5/02
摘要: 本发明公开了厌氧发酵餐厨垃圾制备高品位燃气的系统及方法,属于餐厨垃圾处理利用技术领域。该系统包括预处理设备、进料罐、厌氧反应器、沼气气柜、水电解制氢设备、储氢罐和非并网发电设备,预处理设备的出料口与进料罐的进料口连接,进料罐的出料口与厌氧反应器的进料口连接,厌氧反应器内装有含食氢产甲烷菌的接种物,其出气口与沼气气柜连接,非并网发电设备电连接水电解制氢设备,水电解制氢设备的氢气出口与储氢罐的进气口连接,储氢罐的出气口与厌氧反应器的进气口连接。本发明具有投资成本低,资源能源转化和利用率高的特点。
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公开(公告)号:CN115465952B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202211198312.9
申请日:2022-09-29
IPC分类号: C02F3/30 , G06F17/10 , G06F17/11 , C02F103/06
摘要: 本发明公开利用污泥负荷控制排泥量的方法、污水处理站及计算机可读存储介质,方法包括获取系统排泥量的固定参数(污泥负荷、初始的排泥周期、反应器的有效体积、污泥龄);当到达初始排泥周期,获取系统排泥量自变量参数(运行温度、进水流量、进水浓度、出水浓度);以固定参数及自变量参数计算出反应器内部理论污泥浓度X0;获取污泥浓度计测量的反应池内实测污泥浓度X;当实测污泥浓度X处于(0,110%X0),调整排泥周期为Tp=Tp+N,继续计时;当实测污泥浓度X处于[110%X0,130%X0],以排泥量为V/θc排泥,排放完毕后,重新计时;当实测污泥浓度X处于(130%X0,+∞),以排泥量为20%X0×V/X排泥,排放后,重新计时;重复执行以上步骤。本发明能够提高排泥量的准确性。
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公开(公告)号:CN114368875B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111650902.6
申请日:2021-12-30
摘要: 本发明公开了一种一体化垃圾中转站渗滤液处理装置及其处理方法,属于环保技术领域。依照污水处理流向,渗滤液处理装置包括依次设置的用于去除大颗粒悬浮固体的格栅单元、用于去除小颗粒悬浮固体的气浮单元、用于去除COD的高温好氧膜生物单元以及用于脱除渗滤液中氮素的厌氧氨氧化单元。本发明利用高温好氧膜生物反应器大幅提升体系的有机负荷,增加体系COD去除效果,反应器温度控制在45℃以上,由于脱氮微生物很难在45℃的高温下存活,故本单元可以很好的富集好氧嗜热菌,该菌种具有快速繁殖、高强度代谢的优势,使体系污染物进一步水解、产生更少的污泥量,在解决现有工艺的缺陷和不足的同时减少剩余污泥产量、减轻污泥处理处置负担。
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