一种从湿垃圾厌氧发酵沼液中回收氮磷和制备碳源的方法

    公开(公告)号:CN118754349A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410948351.9

    申请日:2024-07-16

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及湿垃圾资源化利用和环境保护技术领域,公开了一种从湿垃圾厌氧发酵沼液中回收氮磷和制备碳源的方法。该方法包括:(1)对湿垃圾厌氧发酵沼液进行第一分离处理,得到沼液I;(2)将所述沼液I的pH值调节至6~9,得到沼液II;(3)取所述沼液II于电解槽中,插入镁电极或镍电极作为阳极,不锈钢网作为阴极,通电进行电化学沉积处理,得到沼液III;(4)对所述沼液III进行第二分离处理,得到固相和液相。本发明提供的方法能够回收沼液中氮磷养分,同时能够制备渗滤液脱氮补充碳源,且能够有效实现湿垃圾厌氧发酵衍生物的资源化利用。

    一种基于侧向围压-竖向加载制备连续粒级再生骨料的方法

    公开(公告)号:CN118184202A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410413240.8

    申请日:2024-04-08

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B20/02 C04B18/16

    摘要: 本发明涉及建筑固废资源化领域,公开了一种基于侧向围压‑竖向加载制备连续粒级再生骨料的方法。该方法包括:(1)收集砼固废原料;(2)对所述砼固废原料进行预处理,得到处理后的砼固废原料;(3)将所述处理后的砼固废原料送入侧向围压‑竖向加载破碎装置进行压碎处理,得到再生混合料I。本发明提供的方法能够在高生产效率、低能源消耗的前提下,阶段性获取连续粒级再生骨料,包含再生粗骨料、再生细骨料和再生微粉;且侧向围压‑竖向加载破碎不同于传统的击打或撞击破碎,不产生噪声污染;并且能够在全封闭状态进行,大幅度降低了粉尘污染;以及能够全面满足实际工程配合比设计对连续粒级再生骨料多样化的级配需求。

    一种热活化过硫酸盐强化餐厨垃圾降解的方法

    公开(公告)号:CN117583367A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311782181.3

    申请日:2023-12-22

    摘要: 本发明公开了一种热活化过硫酸盐强化餐厨垃圾降解的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将餐厨垃圾与水进行混合至含固率在5‑10%之间;(2)将含固率在5‑10%之间的餐厨垃圾破碎得浆液,所述浆液的平均直径小于1mm的均匀浆液并冷藏待用;(3)将冷藏后的浆液热水浴1‑3h后静置;(4)将步骤(3)的餐厨垃圾浆液放入反应瓶中,加入一定量的过硫酸盐后恒温水浴,控制在反应所需温度在50‑80℃并连续搅拌反应24‑48h以便实现餐厨垃圾颗粒态物质向溶解态物质转变,所述过硫酸钠添加量占餐厨垃圾浆液的质量比例为2‑6%。本发明采用物理化学联合方式实现餐厨垃圾的快速溶解,并降解为小分子物质,便于后续再利用。

    一种利用高炉渣与脱氯后垃圾焚烧飞灰制备陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN114933471B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202210522386.7

    申请日:2022-05-13

    摘要: 本发明涉及固废资源化再利用技术领域,尤其是涉及一种利用高炉渣与脱氯后垃圾焚烧飞灰制备陶瓷材料的方法。本发明首先将高炉渣进行干燥破碎处理,预处理后得到预处理高炉渣;将预处理高炉渣与脱氯飞灰混匀,得到混合物;将混合物与粘合剂混匀,得到混合浆液;然后将混合浆液浇注到模具中,液压成型,得到模板材料;最后将模板材料焙烧后得到陶瓷材料,陶瓷材料的主晶相为Ca2(Mg0.5Al0.5)(Si1.5Al0.5O7)。本发明可以同时处理高炉渣和垃圾焚烧飞灰,对缓解环境污染具有重要意义,实现废弃物处理的资源化利用,制备高附加值的陶瓷材料,具有广阔的市场应用前景,较高的经济与社会环境效益。

    一种小型生活垃圾中转站小水量渗滤液污水处理方法及其系统

    公开(公告)号:CN114988633A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210388586.8

    申请日:2022-04-14

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C02F9/14 C02F103/06

    摘要: 本发明公开了一种小型生活垃圾中转站小水量渗滤液污水处理系统,包括依次用管道连接的潜水泵、过渡水箱一、进水水箱、砂滤池、过渡水箱二、生物滤床、回水箱;所述潜水泵放置在渗滤液污水池中,所述回水箱连接直排;所述过渡水箱一和进水水箱之间设有主离心泵;所述进水水箱和砂滤池之间设有大离心泵,所述砂滤池和过渡水箱二之间设有自动泵一,所述生物滤床和回水箱之间设有自动泵二。本发明提供了一种小型生活垃圾中转站小水量渗滤液污水的有效预处理方法和系统,并配有完整的处理系统,具有工艺流程简单、设施占地面积小等优点。

    一种含氯氧化剂氧化生活垃圾房中四氯乙烯污染物的方法

    公开(公告)号:CN113350990A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110555435.2

    申请日:2021-05-21

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: B01D53/70 B01D53/79 B01D53/44

    摘要: 本发明涉及一种含氯氧化剂氧化生活垃圾房中四氯乙烯污染物的方法,该方法为:在生活垃圾房中设置微酸性电解水发生器,将低浓度稀盐酸电解生成以次氯酸为主要氧化成分的微酸性电解水,之后将得到的微酸性电解水雾化后喷洒于生活垃圾房中,以氧化生活垃圾房中的四氯乙烯污染物。与现有技术相比,本发明实现原位生产微酸性电解水氧化四氯乙烯污染物,将生活垃圾房内的四氯乙烯浓度降至120μg/m3以下,使生活垃圾房中异味显著下降,且工艺简单,可实现大规模推广。

    一种秸秆阴燃及快速腐殖化联合利用方法及其腐殖肥产品

    公开(公告)号:CN106905072B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201710072874.1

    申请日:2017-02-10

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及一种秸秆阴燃及快速腐殖化联合利用方法及其腐殖肥产品,联合利用方法具体包括以下步骤:(1)对秸秆进行破碎,得到秸秆粉;(2)将一部分秸秆粉作为阴燃秸秆粉,置于阴燃炉中,通入空气后发生阴燃,得到阴燃灰及热烟气;(3)将另一部分秸秆粉作为腐殖肥原料,与阴燃灰及辅料一起混合均匀,并置于腐殖化反应器中;(4)将热烟气与空气混合后,一起通入腐殖化反应器中,使腐殖肥原料发生快速腐殖化,得到腐殖肥产品。与现有技术相比,本发明将农作物秸秆通过阴燃及快速腐殖化方式进行联合利用,将阴燃过程中产生的阴燃灰及热烟气在快速腐殖化过程中充分利用,实现了秸秆快速、高效的原位无害化利用,环境污染小,资源利用率高。

    用于厌氧发酵沼渣资源化利用的脱水及腐殖化耦合式装置

    公开(公告)号:CN112174706A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011034842.0

    申请日:2020-09-27

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及一种用于厌氧发酵沼渣资源化利用的脱水及腐殖化耦合式装置,包括支架、设置在支架上的反应筒体、设置在反应筒体内的中空搅拌机构、设置在支架上并与中空搅拌机构传动连接的电动机、与中空搅拌机构的内部相连通的热风干燥系统、与反应筒体相适配的监测系统及控制器,该控制器分别与电动机、热风干燥系统、监测系统电连接。与现有技术相比,本发明能够实现沼渣脱水与腐殖化同步进行,并对产出气体进行含量检测与反馈调节,保证腐殖过程的高效性,解决了沼渣含水率高、无法满足好氧堆肥条件的问题,提高了腐殖化效率。

    一种餐厨垃圾厌氧发酵沼液制备飞灰重金属有机螯合剂的方法

    公开(公告)号:CN112156416A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010853716.1

    申请日:2020-08-24

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及一种餐厨垃圾厌氧发酵沼液制备飞灰重金属有机螯合剂的方法,包括以下步骤:(1)取餐厨垃圾厌氧发酵沼液和有机溶剂置于反应容器内,调节pH至碱性,再加入二硫化碳溶液,充分搅拌,得到反应前驱体溶液;(2)对反应前驱体溶液水浴加热搅拌,所得反应产物离心、干燥后,即得到目的产物飞灰重金属有机螯合剂。与现有技术相比,本发明创新了餐厨垃圾厌氧发酵沼液的资源转化利用方法,高值化利用其中的碳、氮源,具有较高的经济与社会环境效益。

    一种建筑废弃物的资源化处理方法

    公开(公告)号:CN108585748B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201810631756.4

    申请日:2018-06-19

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C04B28/26 C04B38/02

    摘要: 本发明涉及一种建筑废弃物的资源化处理方法,包括以下步骤:(1)取建筑废弃物破碎,过筛,所得筛上物备用,筛下物放入粉磨设备中,细化,得到细化粉体备用;(2)称取7‑10份NaOH溶于50份水玻璃溶液中,密封静置冷却至室温,得到混合溶液;(3)按重量份数取筛上物0‑10份和细化粉体60‑80份、步骤(2)的混合溶液55‑60份、过氧化氢溶液2‑4份,含水率70‑80%的市政污泥5~15份,以及助剂0.25‑1.25份,混合搅拌,再置入模具中密封保存,升温,冷却后脱模,得到建筑废物基隔热材料,即完成处理。与现有技术相比,本发明工艺简单,成本与能耗低,不仅解决了建筑废物占地面积大,消纳困难的难题,同时资源化产品具有较高的附加值,以及更广泛的应用前景等。