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公开(公告)号:CN114349303A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111658803.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 同济大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F11/147 , C02F11/13
Abstract: 本发明涉及一种基于低温水热处理的污泥高效脱水处理工艺,将含固率为5~25%来自于污水处理厂的污泥置于水热反应釜中,在温度60~160℃,压力0.1~0.65MPa状态下保持5~60min,使污泥中的微生物细胞发生破裂,释放胞内水,同时污泥絮体被破坏,污泥中的有机物发生溶出和部分水解,使污泥原有的稳定结构被破坏,随后向污泥中添加单宁酸作为调理剂,利用单宁酸特有的分子结构,与污泥中大量的亲水性有机物之间形成稳定的氢键,使污泥中的结合水转化为间隙水和自由水,大大提高污泥的脱水性能。经机械脱水后,污泥含水率低于60%。本工艺运行成本低,绿色环保,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115991613A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111211787.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C05F15/00 , C05F17/20 , C05F17/60 , C05F17/90 , C05F17/964 , C05F17/979 , C05F17/993
Abstract: 本发明涉及堆肥处理技术领域,特别是涉及一种快速启动污泥超高温堆肥的系统及方法。所述方法包括:1)向待处理污泥中加入调理剂调节脱水污泥含水量降低至40%~55%;接种腐熟菌剂和复合菌剂,搅拌获得发酵原料,进行加热升温至75℃‑80℃发酵;2)对步骤1)所提供的发酵原料维持曝气,并保持75℃‑80℃发酵温度1‑2天,即可获得超高温堆肥。本发明经超高温发酵处理之后,提高了污泥的减量化效果,缩短了堆肥的时间但并不影响堆肥的腐熟化程度,达到了可安全利用的效果,为污泥的资源化安全利用提供了技术手段。通过调节初始物料的配比及在升温阶段给予水浴加热推动,实现了在2~4小时内快速启动超高温堆肥的目标,大大缩短了升温时间,提高了堆肥效率。
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公开(公告)号:CN114350714B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111664383.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 同济大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用分离长链脂肪酸强化餐厨垃圾两相厌氧消化的方法,该方法主要包括以下步骤:(1)餐厨垃圾水解产酸;(2)固酸/液酸分离;(3)可溶性长链脂肪酸分离;(4)长链脂肪酸热水解处理;(5)厌氧产甲烷。本发明提出了强化餐厨垃圾两相厌氧消化的新思路,通过分离出长链脂肪酸而防止其在厌氧消化中的累积,避免因长链脂肪酸过量而造成的物质传递障碍、产甲烷菌受抑制等问题。本发明方法在提高餐厨垃圾两相厌氧消化系统稳定性的同时也促进了回流长链脂肪酸的进一步厌氧降解。
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公开(公告)号:CN114350714A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111664383.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 同济大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用分离长链脂肪酸强化餐厨垃圾两相厌氧消化的方法,该方法主要包括以下步骤:(1)餐厨垃圾水解产酸;(2)固酸/液酸分离;(3)可溶性长链脂肪酸分离;(4)长链脂肪酸热水解处理;(5)厌氧产甲烷。本发明提出了强化餐厨垃圾两相厌氧消化的新思路,通过分离出长链脂肪酸而防止其在厌氧消化中的累积,避免因长链脂肪酸过量而造成的物质传递障碍、产甲烷菌受抑制等问题。本发明方法在提高餐厨垃圾两相厌氧消化系统稳定性的同时也促进了回流长链脂肪酸的进一步厌氧降解。
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公开(公告)号:CN114292005A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111664362.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 同济大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡环境科技有限公司
IPC: C02F11/143 , C02F11/148 , C02F11/06
Abstract: 本发明涉及一种利用高浓度臭氧强化污泥气浮浓缩减量和无害化方法,将污泥与气浮浓缩药剂混合后通过气液混合泵进入压力容器罐,臭氧经过微纳米气泡发生单元生成微纳米气泡后,通过气液混合泵进入压力容器罐,使污泥、气浮浓缩药剂和高浓度臭氧均匀混合;将混合液泵入气浮接触室,气浮后开启刮渣板去除上浮的浓缩污泥;浓缩污泥全部上浮,由刮渣板去除后通过出泥口导出,对气浮后的污泥上清液进行消毒处理后作为底部出水由浓缩出水导管排放。本发明可大幅降低臭氧用量的前提下,使浓缩污泥的含水率快速提升至90~92%,大幅提高气浮浓缩效率,并去除上清液中大部分抗生素类污染物、病原菌,降低上清液色度,显著强化污泥减量和无害化。
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公开(公告)号:CN113004958A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110227390.6
申请日:2021-03-01
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C10L5/46 , C02F11/10 , C02F11/13 , C02F11/143 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及污泥处理领域,具体涉及一种以污泥为前体制备热解炭的方法。所述方法包括如下步骤:1)将待处理污泥经预处理后研磨,筛选得到污泥载体颗粒;2)将步骤1)所提供的污泥载体颗粒与碱金属盐、溶剂混合得到污泥混合液;3)将步骤2)所提供的污泥混合液固液分离,制备获得负载碱金属离子的干燥污泥;4)将步骤3)所提供的负载碱金属离子的干燥污泥在惰性气体的氛围下热解反应制备获得热解炭粉末。5)向步骤4)所提供的热解炭粉末中加入粘结剂,进行成型处理,得到成型热解炭固体燃料。本发明的方法有效解决了污泥处理处置问题,同时提高了污泥热解炭产物的热值,增加污泥热解炭焚烧性能,提高了污泥热解能源化利用效率。
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公开(公告)号:CN114642098A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210284787.3
申请日:2022-03-22
Applicant: 同济大学
IPC: A01B79/00
Abstract: 本发明涉及一种利用水热污泥快速改良沙化地复绿的方法,包括以下步骤:(1)将污泥进行水热处理并进行脱水,得到脱水污泥;(2)将脱水污泥施用于沙化地,与沙化地表层土壤翻混,并对沙化地贴地覆盖密封膜进行孵化;(3)孵化一定时间后,揭开密封膜,翻混沙化地表层土壤,自然通风晾晒;多次重复步骤(2)、(3),即得到修复后的沙化土。本发明方法可对污泥快速稳定,同时对沙化地进行快速改良复绿,恢复其土壤孔隙度、电导率、阳离子交换容量、有机质含量、氮磷等营养元素含量和微生物量,无需外加菌剂和污泥堆肥过程,没有化学药剂以及病原体的污染,具有耗时短、能耗低、成本低、更加安全卫生的优点。
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公开(公告)号:CN114044620A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111304440.2
申请日:2021-11-05
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/06 , C02F11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用给水污泥制备污泥调理剂的方法及其应用,调理剂由给水污泥和污水污泥混合制备得到,将给水污泥和污水厂污泥按比例混合,投加造孔剂,搅拌均匀,机械脱水后经风干、研磨、筛分、热解即制得污泥调理剂。将调理剂用于催化/活化臭氧、过硫酸盐、芬顿等高级氧化技术调理污泥强化脱水性能。本发明利用给水厂和污水厂污泥制备了一种富含具有高效催化性能和吸附性能的污泥碳基调理剂,耦合高级氧化的化学调理技术,高效提升污泥脱水性能并吸附重金属,并减少药剂投加、节省污泥后续的运输与处理处置成本,实现多源污泥协同资源化循环利用。
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公开(公告)号:CN111392279B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010181697.2
申请日:2020-03-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种实现源头清洁防疫与资源化的生活垃圾生态化智能收集方法,属于生活垃圾分类收集与处理领域。本发明步骤:生活垃圾分类投入多功能四分类垃圾防疫收集箱中,投入至防疫收集箱内的湿垃圾通过智能满溢提醒传送系统输送至专用厢房湿垃圾处理器中依次进行粉碎和固液分离,湿垃圾在粉碎的过程中同时向湿垃圾处理器内注循环水,固液分离后得到的滤液经陶瓷膜MBR污水处理池后流入清水储水池,滤渣被输送至γ‑PGA型超高温好氧发酵制肥系统内进行制肥;生活垃圾从投入到制肥全程采用臭氧除臭消毒防疫系统进行臭氧消毒,垃圾分类重量及湿垃圾制肥数据实时传送至智能垃圾模型构建信息系统。本发明可实现生活垃圾清洁收集和资源化利用,实现源头防疫。
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公开(公告)号:CN112919602A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110134249.1
申请日:2021-01-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种瓜尔胶‑无机盐杂化型绿色絮凝剂及其制备方法,以天然有机高分子瓜尔胶为原料,首先通过磺化反应,得到磺化瓜尔胶,然后与乙烯基硅氧烷发生接枝共聚得到的硅烷交联的瓜尔胶分子,最后在碱性条件下进一步与无机铝盐或铁盐进行水解聚合反应得到。本发明絮凝剂分子中有机和无机部分通过共价键结合,充分发挥有机和无机协同絮凝增效作用,保证产品的稳定性;含有较高的电荷密度,提高对水体中胶体的电中和性能,絮凝调理的对象范围变宽;经过磺化改性后含丰富的羟基、磺酸基团,对重金属离子具有优越的吸附和络合能力,絮凝过程中的架桥能力增强,产品具有高效的絮凝效果,投放量更低。
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