一种两相折板流生物沥浸反应器调理污泥的方法

    公开(公告)号:CN112374713B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202011194223.8

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开一种两相折板流生物沥浸反应器调理污泥的方法,属于污泥处理技术领域。本发明为了降低溶解性有机物对嗜酸性硫杆菌的抑制作用以及改善污泥脱水性能,其具体步骤如下:(1)反应器包括反应室、污泥回流和能源底物投加等装置,反应室分成两个部分,第一部分为第一隔室,第二部分为其他隔室;(2)添加原污泥和能源底物并曝气,当反应器启动成功后保留部分污泥,其余排出,并补充原污泥和能源底物,重复以上培养过程得接种液;(3)将接种液和原污泥加入反应室并曝气;(4)把储泥池污泥回流至第一部分;(5)将能源底物加入第二部分;(6)按照以上步骤反应器启动成功后持续运行。本发明主要用于生物沥浸法调理污泥。

    一种好氧堆肥过程中堆体内含水率实时监测的方法

    公开(公告)号:CN110987237A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911164843.4

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开一种好氧堆肥过程中堆体内含水率实时监测的方法,具体步骤如下:(1)堆肥物料的准备:取堆肥过程中物料作为样品;(2)堆体物料容重分析:取一定体积量筒,分几次加入等量同一物料,每次夯10下,计算物料容重;(3)TDR监测仪在堆体中的放置与数据获取:将探杆固定到一定体积容器中,重复步骤(2),开始运行;(4)TDR测定堆体含水率的标准曲线建立和参数校正:不同含水率的物料在重量法及TDR输出信号得到的含水率作曲线比较,校正TDR参数;(5)校正后TDR对好氧堆肥堆体含水率的实时监测:将探杆固定到填有物料的装置中,定时记录数据。与传统好氧堆肥过程中堆体内含水率监测的方法相比,本发明具有实时性强,精确度高的特点。

    一种智能化仓式好氧堆肥装置

    公开(公告)号:CN103553737A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310506470.0

    申请日:2013-10-24

    CPC classification number: Y02A40/213 Y02W30/43

    Abstract: 本发明公开了一种智能化仓式好氧堆肥装置。包括发酵仓、通风装置、实时在线监测设备,特点是:发酵仓本体为PVC双层圆柱体,在发酵仓顶部设温度探杆、氧气探杆、排气管,在内外两层侧壁之间靠热气流形成保温层;发酵仓侧壁设尾气管,底部设缓冲层、导流折板、进气孔、排水管;通风系统包括气泵、流量计、电磁阀、风管,风管与进气孔连接;在线监测设备包括温度、氧气、尾气(CO2、NH3、H2S)监测仪和流量计。本发明能使保温层使堆体快速升温,实现持续高温;缓冲层和导流板使布气充分均匀;采用温度、氧气、尾气在线监测设备,可实现连续数据的实时存储。

    一株降解磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的曲霉及其筛选方法与应用

    公开(公告)号:CN112251362A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011058225.4

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种采用曲霉(Aspergillus sp.FJH‑1)降解磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的筛选方法及其应用,属于环境有机污染物生物处理技术领域。该方法具体步骤包括:在温度为30℃条件下将曲霉(Aspergillus sp.FJH‑1)分别接种于以磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯为唯一碳源的降解培养基中,恒温摇床降解6d后,采用气相色谱质谱联用法(GC‑MS)测定培养基中磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的剩余浓度,以此分析曲霉(Aspergillus sp.FJH‑1)对磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的降解效果。该方法对环境适应性强,成本较低,在3天内可将无机盐培养基中初始浓度为5mg/L的磷酸三苯酯降解97.17%,6天内将无机盐培养基中初始浓度为20mg/L的磷酸三甲苯酯降解80.26%,为解决环境中磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯污染治理问题提供参考。

    一种木薯渣半连续干式厌氧发酵产沼气的方法

    公开(公告)号:CN109022494A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810976555.8

    申请日:2018-08-25

    CPC classification number: C12P5/023

    Abstract: 本发明公开一种木薯渣半连续干式厌氧发酵产沼气的方法,具体步骤如下:(1)物料的预处理和混合,将木薯渣烘干,过筛处理,将所得产物置于4℃冷藏备用,将所述产物与沼渣混合,含固率达到15%~25%;(2)反应器启动,以3.0gVS/(L·d)的负荷启动,每次增加20%~30%的负荷直到反应器负荷为10.0gVS/(L·d);(3)将混合物加入到发酵罐中,在32~37℃下厌氧发酵分阶段启动30~45d,每日加入定量木薯渣,同时取出等量混合物,并定期进行搅拌。与传统的含有较高含固率的木薯渣半连续湿式厌氧发酵相比,本发明在更高的含固率和有机负荷的条件下运行,仍能获得较高沼气比产率,最优效果可提高55%;甲烷比产率有所下降,但仍能达到其比产率约80%以上,甲烷含量略有下降,下降比例约为18%~30%。

    一种仓式污泥好氧堆肥方法

    公开(公告)号:CN103539494B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310506314.4

    申请日:2013-10-24

    CPC classification number: Y02W30/43

    Abstract: 本发明公开了一种仓式污泥好氧堆肥方法。建立一个仓式污泥好氧堆肥装置,包括发酵仓、通风装置和实时在线监测设备;在发酵仓内均匀铺设直径为50mm的PVC球型悬浮滤料,然后将污水处理厂的脱水污泥和锯末按照污泥:锯末=2:1-5:1的质量比混合均匀,装入发酵仓内;上堆前控制混合堆体含水率和挥发性有机物即VS分别在60%-70%和65%-80%之间;将温度探杆、氧气探杆插入堆体,其中以堆体中心点温度作为控制温度值,采用申请号为201310076268.9的发明的分段氧气-温度反馈通风的控制策略,堆肥进程共历时14-18天。本发明具有控温、供气、排气、卸堆和在线监测功能,在实现堆肥全过程一体化运行的同时,达到堆体快速腐熟、高效脱水和无害化的工艺要求。

    一种NaOH预处理木薯渣厌氧发酵制备沼气的方法

    公开(公告)号:CN103966265A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410208065.5

    申请日:2014-05-18

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明公开一种NaOH预处理木薯渣厌氧发酵制备沼气的方法。将木薯渣干燥揉碎后,经过NaOH预处理制得发酵原料,再用干燥揉碎的木薯渣驯化污泥制得接种污泥,然后将制得的发酵原料、接种污泥和水按照30%的接种率混合均匀,用盐酸和氢氧化钠调节pH值为7,最后置于35±2℃的恒温水浴箱中厌氧发酵40天,即完成沼气制备过程。本发明方法通过将农业废弃物的木薯渣经过NaOH预处理,破坏了木质纤维素内部组织,将纤维素从木质素和纤维素包裹中释放出来,加速了纤维素的降解,提高了木薯渣日产气量、总产气量和原料的利用率,解决了木薯渣厌氧发酵产气量低下的问题,具有工艺简易、产气量大等优点。

    一种好氧堆肥堆体空气阻流区分布特征的检测方法

    公开(公告)号:CN113343602A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110688889.7

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种好氧堆肥堆体空气阻流区分布特征的检测方法,其具体步骤如下:(1)用半开状塑料柱从堆肥过程堆体中采集物料样品,转移放置至气体示踪柱内;(2)在圆形或方形的示踪柱中,以N2作为载气,在一定流量条件下狄拉克脉冲输入一定体积H2或He等示踪气体,在示踪柱出口收集载气与示踪气体的混合气体样品并分析示踪气体浓度,得到物料示踪气体的时间‑浓度分布函数;(3)将上述时间‑浓度分布函数导入STANMOD‑CXTFIT,按照两流区模型进行反演计算,获得堆体物料流动区比率系数和气体交换系数,用于表征堆体空气阻流区分布特征。本发明主要用于有机固废好氧堆肥过程中堆体空气阻流区分布特征的检测及影响因素研究,为堆肥工艺优化提供研究方法。

    污泥生物沥浸-热解联合处理制备重金属吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN108905965A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810721696.5

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种污泥生物沥浸-热解联合处理制备重金属吸附剂的方法。(1)以浓缩污泥为菌源,投加FeSO4·7H2O作为能源底物,培养至pH为2.0~3.0,再以菌液作为接种物添加至浓缩污泥培养3~5次,作为生物沥浸接种液;(2)调节浓缩污泥至含固率2%~6%,添加上述接种物,投加FeSO4·7H2O,处理3~7天,固液分离并干燥至含水率10%以下,即为沥浸干化污泥;(3)将所得污泥粉碎至0.3 mm、添加粉碎后的有机废弃物,升温至300~700 oC,恒温热解0.5~3小时。本发明成本低、物料来源广泛,所得复合污泥基生物炭重金属残留低、碘吸附值高和重金属离子吸附容量高。

    一株降解磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的曲霉及其筛选方法与应用

    公开(公告)号:CN112251362B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011058225.4

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种采用曲霉(Aspergillus sp.FJH‑1)降解磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的筛选方法及其应用,属于环境有机污染物生物处理技术领域。该方法具体步骤包括:在温度为30℃条件下将曲霉(Aspergillus sp.FJH‑1)分别接种于以磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯为唯一碳源的降解培养基中,恒温摇床降解6d后,采用气相色谱质谱联用法(GC‑MS)测定培养基中磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的剩余浓度,以此分析曲霉(Aspergillus sp.FJH‑1)对磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯的降解效果。该方法对环境适应性强,成本较低,在3天内可将无机盐培养基中初始浓度为5mg/L的磷酸三苯酯降解97.17%,6天内将无机盐培养基中初始浓度为20mg/L的磷酸三甲苯酯降解80.26%,为解决环境中磷酸三苯酯和磷酸三甲苯酯污染治理问题提供参考。

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