一种污泥处理与建材资源化利用系统及工艺

    公开(公告)号:CN112028448A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010992192.4

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: C02F11/13 C04B33/132

    摘要: 本发明公开了一种污泥处理与建材资源化利用系统及工艺。该系统包括:污泥处置区,污泥处置区具有污泥干化单元,以及位于污泥干化单元下部的热炕单元,污泥干化单元内具有抽湿冷凝组件,污泥处置区具有封闭式结构;原料成型区与污泥处置区相连,干燥区与原料成型区相连,烧结窑炉区与干燥区相连,烧结窑炉区具有依次相连的升温单元、焙烧单元、保温单元以及冷却单元,干燥区与升温单元相连,其中,热炕单元具有高温供热接口,污泥干化单元具有臭气排口,保温单元具有高温余热出口,干燥区具有排潮出口,排潮出口与冷却单元相连,臭气排口与焙烧单元相连,高温余热出口与高温供热接口相连。该系统的能源利用率高可实现物质能源的高效利用。

    一种污泥处理与建材资源化利用系统及工艺

    公开(公告)号:CN112028448B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010992192.4

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: C02F11/13 C04B33/132

    摘要: 本发明公开了一种污泥处理与建材资源化利用系统及工艺。该系统包括:污泥处置区,污泥处置区具有污泥干化单元,以及位于污泥干化单元下部的热炕单元,污泥干化单元内具有抽湿冷凝组件,污泥处置区具有封闭式结构;原料成型区与污泥处置区相连,干燥区与原料成型区相连,烧结窑炉区与干燥区相连,烧结窑炉区具有依次相连的升温单元、焙烧单元、保温单元以及冷却单元,干燥区与升温单元相连,其中,热炕单元具有高温供热接口,污泥干化单元具有臭气排口,保温单元具有高温余热出口,干燥区具有排潮出口,排潮出口与冷却单元相连,臭气排口与焙烧单元相连,高温余热出口与高温供热接口相连。该系统的能源利用率高可实现物质能源的高效利用。

    多领域用途的微纳米气泡发生器以及气浮应用装置

    公开(公告)号:CN116550176A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310658024.5

    申请日:2023-06-05

    摘要: 本发明公开了一种多领域用途的微纳米气泡发生器以及气浮应用装置。微纳米气泡发生器包括:振动起泡机构,振动起泡机构包括起泡流道,起泡流道具有流入口,起泡流道具有周壁,周壁上设有多个剪切孔,单个剪切孔的孔径范围在0.001‑0.5mm之间;振动起泡机构还包括能简谐振动的振动体;动力机构。这种微纳米气泡发生器,充分利用了管路中会发生波动的液压冲击力、振动体的机械振动、微孔剪切力等,尤其利用了简谐振动带来的反复冲击,在较低能耗条件下,就能产生微纳米气泡。在环境、生物、化工领域中(例如在污水处理中应用于气浮时),效果较为显著。

    一种污泥处理系统以及处理污泥的方法

    公开(公告)号:CN113352450B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110319151.3

    申请日:2021-03-25

    摘要: 本发明公开了一种污泥处理系统以及处理污泥的方法。该系统包括:污泥处置区,所述污泥处置区具有密闭干化室,所述污泥处置区具有封闭式结构;原料成型区,所述原料成型区与所述污泥处置区相连,以将掺配有经所述污泥处置区处理的干化污泥的原料制成烧结品湿坯;干燥区,所述干燥区与所述原料成型区相连,用于对所述烧结品湿坯进行脱水处理以形成烧结品坯;以及烧结窑炉区,所述烧结窑炉区与所述干燥区相连,用于对所述烧结品坯进行焙烧处理以形成砖料,所述烧结窑炉区具有依次相连的升温单元、焙烧单元、降温单元以及冷却单元,所述干燥区与所述升温单元相连,所述密闭干化室为窑顶式密闭干化室,所述密闭干化室与所述冷凝单元连接,对排出潮气进行冷凝换热,所述冷凝单元通过有害气体排出口与所述焙烧单元相连;所述干燥区具有排潮出口,所述排潮出口与所述冷却单元相连。该系统的能源利用率高可实现物质能源的高效利用。

    一种污泥处理系统以及处理污泥的方法

    公开(公告)号:CN113352450A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110319151.3

    申请日:2021-03-25

    摘要: 本发明公开了一种污泥处理系统以及处理污泥的方法。该系统包括:污泥处置区,所述污泥处置区具有密闭干化室,所述污泥处置区具有封闭式结构;原料成型区,所述原料成型区与所述污泥处置区相连,以将掺配有经所述污泥处置区处理的干化污泥的原料制成烧结品湿坯;干燥区,所述干燥区与所述原料成型区相连,用于对所述烧结品湿坯进行脱水处理以形成烧结品坯;以及烧结窑炉区,所述烧结窑炉区与所述干燥区相连,用于对所述烧结品坯进行焙烧处理以形成砖料,所述烧结窑炉区具有依次相连的升温单元、焙烧单元、降温单元以及冷却单元,所述干燥区与所述升温单元相连,所述密闭干化室为窑顶式密闭干化室,所述密闭干化室与所述冷凝单元连接,对排出潮气进行冷凝换热,所述冷凝单元通过有害气体排出口与所述焙烧单元相连;所述干燥区具有排潮出口,所述排潮出口与所述冷却单元相连。该系统的能源利用率高可实现物质能源的高效利用。

    污泥处理系统
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212375149U

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202022079781.1

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: C02F11/13 C04B33/132

    摘要: 本实用新型公开了一种污泥处理系统。该系统包括:所述污泥处置区具有污泥干化单元,以及位于所述污泥干化单元下部的热炕单元,所述污泥干化单元内具有抽湿冷凝组件,所述污泥处置区具有封闭式结构;原料成型区与所述污泥处置区相连,干燥区与所述原料成型区相连,烧结窑炉区与所述干燥区相连,所述烧结窑炉区具有依次相连的升温单元、焙烧单元、保温单元以及冷却单元,所述干燥区与所述升温单元相连,热炕单元具有高温供热接口,污泥干化单元具有臭气排口,保温单元具有高温余热出口,干燥区具有排潮出口,排潮出口与所述冷却单元相连,臭气排口与焙烧单元相连,高温余热出口与高温供热接口相连。该系统的能源利用率高可实现物质能源的高效利用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    微纳米气泡-气浮一体化装置

    公开(公告)号:CN220265348U

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202321413696.1

    申请日:2023-06-05

    IPC分类号: C02F1/24 B01F23/2375

    摘要: 本实用新型公开了一种微纳米气泡‑气浮一体化装置,包括:气浮池;振动起泡机构,振动起泡机构设在气浮池内,振动起泡机构包括起泡流道和振动体,起泡流道的周壁包括波纹板,波纹板上设有多个向气浮池内排液的剪切孔,振动体包括弹簧体,弹簧体位于起泡流道内且连接波纹板;进入管道,向起泡流道输送带气泡的液体。这种微纳米气泡‑气浮一体化装置,充分利用了管路中会发生波动的液压冲击力、振动体的机械振动、微孔剪切力等,尤其利用了简谐振动带来的反复冲击,产生乳白色的微纳米气泡混合物。降低了用电消耗,提高安全性,且应用领域广泛。

    太阳能海水淡化装置以及海水淡化方法

    公开(公告)号:CN110240214B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910105041.X

    申请日:2019-02-01

    摘要: 本发明公开了太阳能海水淡化装置以及海水淡化方法。具体的,本发明提出了一种海水淡化装置,包括:半椭球形的太阳能集热罩,所述太阳能集热罩的内壁底部具有淡水收集槽,所述淡水收集槽在所述太阳能集热罩的底部限定出蒸发平面,所述淡水收集槽中设置有淡水出水口,所述淡水出水口与淡水储存单元相连,其中,所述太阳能集热罩的b轴的长度大于a轴,且所述b轴垂直于所述蒸发平面;以及冷却单元,所述冷却单元设置在所述太阳能集热罩的外部,且被配置为对所述太阳能集热罩的外表面进行冷却。由此,该海水淡化装置可以直接放置在水面(例如海面)上使用,结构简单,成本低廉,使用方便,且太阳能利用率高,海水淡化效率高。

    一种生物膜-膜生物耦合污水处理装置

    公开(公告)号:CN107986436B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201711486266.1

    申请日:2017-12-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C02F3/12 C02F3/34 C02F3/00

    摘要: 本发明公开了一种生物膜‑膜生物耦合污水处理装置。具体包括:壳体,所述壳体中设置有隔板,所述隔板在所述壳体中限定出生物反应空间以及膜过滤空间,所述隔板的底部具有第一水流通孔,所述壳体靠近所述生物反应空间的一侧设置有进水口,所述壳体靠近所述膜过滤空间一侧的顶部设置有出水口;生物载体填料,所述生物载体填料设置在所述生物反应空间中,且所述生物反应空间的底部,设置有曝气口;膜组件,所述膜组件垂直设置在所述膜过滤空间中,且所述膜过滤空间的底部,设置有膜过滤曝气口。由此,该污水处理系统不仅耐冲击负荷,构造简单紧凑,占地面积小,污泥膨胀率低,并且出水更加优质稳定,还能进一步减小膜污染,降低能耗和运行成本。