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公开(公告)号:CN114523600B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210232066.8
申请日:2022-03-04
申请人: 北京科技大学 , 北京科技大学天津学院
摘要: 本发明提供一种溶解冷却双釜循环式塑铝分离回收装置及方法,属于废物资源化技术领域。该装置包括溶解过滤及微热分层单元、冷却分相单元、工质压缩循环单元和油水回收单元;铝塑包装物初步粉碎后与N,N‑二甲基环己胺试剂一同加入溶解过滤及微热分层单元的溶解釜中微热溶解;打开底部阀门,塑料和金属铝通过滤网截留回收;溶液流至冷却分相的冷却釜,与二氧化碳及水混合,经低温冷却后有机相与水相分相,溶液经阀门流回溶解釜;经微热处理,二甲基环己胺碳酸盐分解二氧化碳逸散,实现水与DMCHA分相及回收。本装置可实现低温高效回收铝塑包装多种组分,设计工质压缩循环实现冷热端双向利用,能耗低,同时二氧化碳、DMCHA和水均可循环使用,无二次污染。
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公开(公告)号:CN114574329A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210150051.7
申请日:2022-02-08
申请人: 北京科技大学 , 北京科技大学天津学院
IPC分类号: C12M1/107 , C12M1/34 , C12M1/12 , C12M1/04 , C12P5/02 , C25B1/04 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B9/19 , C25B11/043 , B01D53/62 , B01D53/84 , B01D53/04 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28
摘要: 本发明提供基于沼气循环式发酵的沼气降碳耦合沼液减污装置及方法,属于环境和能源技术领域。该装置包括电发酵单元、固液分离单元、水热碳化单元和产物收集单元,电发酵单元包括电发酵槽、阴极室、阳极室、阳离子交换膜、直流恒压电源;该装置将嗜氢产甲烷菌的生物转化和电化学阴极还原耦合,将沼气循环至厌氧消化室,进行原位沼气生物提纯,在阴极还原CO2产生甲烷的同时在阳极室去除沼液中的氨氮和COD,合理利用了电子转移和守恒规律;沼液减污后可用于灌溉,也可被沼渣生物炭吸附沼液残留的污染物而得到进一步净化;沼渣可制成水热炭回用于厌氧消化或作为吸附剂,从而实现沼液、沼渣、沼气的综合利用和CO2减排的目的。
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公开(公告)号:CN114523600A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210232066.8
申请日:2022-03-04
申请人: 北京科技大学 , 北京科技大学天津学院
摘要: 本发明提供一种溶解冷却双釜循环式塑铝分离回收装置及方法,属于废物资源化技术领域。该装置包括溶解过滤及微热分层单元、冷却分相单元、工质压缩循环单元和油水回收单元;铝塑包装物初步粉碎后与N,N‑二甲基环己胺试剂一同加入溶解过滤及微热分层单元的溶解釜中微热溶解;打开底部阀门,塑料和金属铝通过滤网截留回收;溶液流至冷却分相的冷却釜,与二氧化碳及水混合,经低温冷却后有机相与水相分相,溶液经阀门流回溶解釜;经微热处理,二甲基环己胺碳酸盐分解二氧化碳逸散,实现水与DMCHA分相及回收。本装置可实现低温高效回收铝塑包装多种组分,设计工质压缩循环实现冷热端双向利用,能耗低,同时二氧化碳、DMCHA和水均可循环使用,无二次污染。
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公开(公告)号:CN117660549A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311458630.9
申请日:2023-11-03
摘要: 本发明涉及环境保护以及资源化领域,具体为一种利用强还原性电子供体促进餐厨垃圾高值化制备乙酸同步减排H2S的方法。方法包括步骤:向餐厨垃圾浆液中加入强还原性电子供体,得到餐厨垃圾混合液;将所述餐厨垃圾混合液装入厌氧反应器中,接种污水处理厂的二沉池污泥,密封厌氧反应器,置于空气浴恒温摇床中进行厌氧发酵产酸反应。本发明通过强还原性电子供体与微生物的联合作用,能够显著促进餐厨垃圾高值化制备乙酸,并同步减排H2S释放,为同时促进餐厨垃圾产酸和减排臭气提供新技术,推动餐厨垃圾高值资源化与无害化处理的发展。
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公开(公告)号:CN116475209A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310428989.5
申请日:2023-04-20
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及提供一种高含水率沼渣生物干化方法,具体包括如下步骤:(1)将嗜热地芽孢杆菌种子液按1‑5%的接种量接入LB培养基中,40‑60℃温度下好氧培养24‑48h,得到嗜热地芽孢杆菌菌液;(2)向含水率不低于80%的沼渣中,加入0.1‑5%的嗜热地芽孢杆菌菌液,混合均匀得到生物干化基质;(3)将步骤(2)所制备得到的生物干化基质中加入生物干化反应器中,在温度为40‑60℃条件下干化7‑15d后,即得有机肥。本发明的方法可用于处理高含水率(大于80%)的沼渣,无需添加辅料调节碳氮比,通过添加微生物菌剂,通过改变基质中混合菌群的组成多样性,缩短了处理时间,降低了处理过程的能耗。制备得到的有机肥含水率低,种子发芽指数高,腐熟效果好。
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公开(公告)号:CN114920594B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210768803.6
申请日:2022-06-30
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种餐厨垃圾和沼渣共堆肥的方法,具体包括如下步骤:(1)将沼渣、餐厨垃圾、农林废弃物按照(1‑10):(1‑10):(1‑10)的比例混合得初始堆肥基质,控制初始堆肥基质的含水率为50%‑70%,碳氮比为(20‑30):1,按照料液质量比为(50‑60):1向初始堆肥基质中加入乳酸杆菌菌液,混合搅匀后曝气启动堆肥;(2)当堆肥基质温度升高至≥50℃时,按照料液质量比为(50‑60):1向堆肥基质中加入嗜热地芽孢杆菌菌液,混合搅匀,继续堆肥至堆肥基质温度降低至≤37℃时,再按照料液质量比为(50‑60):1向堆肥基质中加入枯草芽孢杆菌菌液,混合搅匀后继续堆肥,控制堆肥总天数为18‑20天,即得肥料。制备得到的肥料种子发芽指数高,腐熟效果好,可回用于农作物种植,安全有效,无环境风险,实现了餐厨垃圾、沼渣和农林废弃物的综合资源化利用。
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公开(公告)号:CN112195196B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010997594.3
申请日:2020-09-21
申请人: 北京科技大学 , 北京工商大学 , 天津舜能世嘉环保科技有限公司
IPC分类号: C12P7/40
摘要: 本发明提供一种两段式发酵提高厨余垃圾产己酸的方法,属于有机固体废物资源化利用技术领域。该方法首先将厨余垃圾除去不适宜发酵的物质后粉碎获得垃圾浆液,然后引入隔油罐分离出粗油脂储存至储料罐,引入糖化罐进行批式糖化处理,糖化后进入离心机进行固液分离,糖化渣进入配料罐,糖化液进入储料罐,循环水引进配料罐混合得到糖化渣浆液,糖化渣浆液流入乙酸发酵罐,糖化液流入乙醇发酵罐,同时收集发酵气体,将乙醇发酵液和乙酸发酵液引入己酸发酵罐,添加乙醇或乙酸,将发酵气体通入己酸发酵过程,最终发酵得到粗己酸。本发明使厨余垃圾总的营养成分得到了充分利用,且对碳固定也有一定的效果,具有一定的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN114410696A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210120251.8
申请日:2022-02-08
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C12P5/02 , B09B3/65 , B09B3/40 , B09B101/70
摘要: 本发明提供一种餐厨垃圾和菌糠高温共发酵产甲烷的方法,属于固废资源化技术领域。该方法将不同比例的餐厨垃圾和菌糠混合作为发酵底物,接种驯化后的消化污泥并添加活性炭或沼渣水热炭,搅拌使反应体系混合均匀,控制发酵温度在50~55℃,进行高温发酵直至消化反应周期结束。本发明在餐厨垃圾高温厌氧发酵产甲烷的过程中,通过添加菌糠的方法可缓解体系的酸化现象;添加活性炭或沼渣水热炭也可以缓解高温厌氧消化中易发生的氨抑制问题;进一步外加弱电场刺激微生物代谢活动,通过直接或间接电化学氧化去除氨氮,强化厌氧产甲烷途径中的直接电子传递过程,从而提高产甲烷速率和产量。
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公开(公告)号:CN113653141A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110809104.7
申请日:2021-07-16
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种粪尿分离的超节水厕所及使用方法,属于卫生设施技术领域。该厕所包括粪尿分离系统、残留粪污清洁系统和偏心转轮粪污翻转系统,粪尿分离系统包括尿液收集区和粪便收集区,残留粪污清洁系统包括两套冲水系统,偏心转轮粪污翻转系统依靠粪污自身重力带动偏心转轮旋转,通过卡位棘轮控制偏心转轮的松合、120°棘轮精确控制转轮的旋转角度,从而实现粪便的无水输送;利用水箱连接喷洗环与射水喷头,流出的少量压力水流分别对便池主体与偏心转轮上的残留粪污进行清洁,保证符合标准的清洁效率的同时更加节水。本装置结构简单、稳定性高、无需电耗、节约水资源、安装维护成本低且符合用户使用习惯。
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公开(公告)号:CN111378984B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010097441.3
申请日:2020-02-17
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种电解氯化铵废水制氯气及次氯酸钠的装置及方法,属于水处理技术领域。该装置包括电解槽、阴极电极板、阳极电极板、阴离子膜、阴极进料口、阳极进料口、洗气瓶和气袋;阴离子膜固定在阳极室和阴极室之间,将电解槽内部空间分隔成阳极室和阴极室;阳极室和阴极室的上部分别设置有进料口和出气口;阳极出气口接气袋,阴极出气口接装满水的洗气瓶。本装置结构合理,可有效利用氯化铵,防止氯气与铵离子接触爆炸,电解效率高。
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