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公开(公告)号:CN118125672A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410547164.X
申请日:2024-05-06
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C02F9/00 , C02F3/02 , C02F3/28 , C02F1/469 , C02F1/44 , C02F101/22 , C02F103/06
摘要: 本发明提供了一种绿色低碳的含铬废水与垃圾渗滤液同步处置方法,首先将含铬废水与垃圾渗滤液混合液进行厌氧生化反应,过程引入了短期微曝气技术,加速Cr(VI)还原,并消耗COD及硫酸盐。随后进入间歇曝气过程,Cr(VI)彻底还原,小分子有机物基本消耗完毕,氨氮大幅削减。随后通过纳滤,截留大部分高分子有机质,滤出液进行电化学,收集氯气,氨氮通过电解过程中形成的折点氯化法去除。
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公开(公告)号:CN105647584B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201610035746.5
申请日:2016-01-19
申请人: 青岛理工大学
CPC分类号: Y02P20/124 , Y02P20/129 , Y02P20/52
摘要: 本发明是同步处理液态高炉渣、铬渣及生物质的方法,通过高炉渣加热并气化生物质,再利用危险废物铬渣等催化剂高温催化裂解生物质,在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将生物质转化为低分子的高温能源气体,避免了铬渣表面的结焦。同时利用高温能源气体加热铬渣,同时使铬渣中六价铬还原为三价铬,顺便对能源气体进行冷却,而能源气体中的CO2及Cl被铬渣中的碱性物质吸收。本工艺在无害化铬渣、冷却高炉渣的同时,大大节约了能源,同时获得了高品位的能源气。
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公开(公告)号:CN105694987B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610035365.7
申请日:2016-01-19
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: B09B3/00 , C10J3/66 , A62D3/37 , A62D101/43
摘要: 本发明是一种利用生物质制备能源气同时无害化铬渣的方法,利用危险废物铬渣高温催化裂解生物质裂解气。同时在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将生物质转化为低分子的能源气体,避免了铬渣表面结焦,同时使得能源产品更高效。另一方面,所产生的能源气体将铬渣六价铬转化为三价铬,实现其无害化。
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公开(公告)号:CN105524639B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610033750.8
申请日:2016-01-19
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明是一种利用塑料制备能源气同时无害化铬渣的方法,利用危险废物铬渣高温催化裂解塑料。同时在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将塑料转化为低分子的能源气体,避免了结焦,同时使得能源产品轻质化。另一方面,所产生的能源气体将铬渣中六价铬转化为三价铬,实现其无害化,同时铬渣将塑料裂解过程中产生的HCl吸收。
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公开(公告)号:CN105728425B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610035240.4
申请日:2016-01-19
申请人: 青岛理工大学
CPC分类号: Y02E50/14 , Y02P20/129
摘要: 本发明是同步处理液态钢渣、铬渣及生物质的方法,通过钢渣加热并气化生物质,再利用危险废物铬渣等催化剂高温催化裂解生物质,在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将生物质转化为低分子的高温能源气体,避免了铬渣表面的结焦。同时利用高温能源气体加热铬渣,同时使铬渣中六价铬还原为三价铬,顺便对能源气体进行冷却,而能源气体中的CO2及Cl被铬渣中的碱性物质吸收。本工艺在无害化铬渣、冷却钢渣的同时,大大节约了能源,同时获得了高品位的能源气。
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公开(公告)号:CN105524635B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610033731.5
申请日:2016-01-19
申请人: 青岛理工大学
CPC分类号: B09B3/00 , C10B49/16 , C10B53/07 , Y02P20/129 , Y02P20/143
摘要: 本发明是同步处理液态钢渣、铬渣及塑料的方法,通过钢渣加热并气化塑料,再利用危险废物铬渣等催化剂高温催化裂解塑料,在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将塑料转化为低分子的高温能源气体,避免了铬渣表面的结焦。同时利用高温能源气体加热铬渣,同时使铬渣中六价铬还原为三价铬,顺便对能源气体进行冷却,而能源气体中的CO2及Cl被铬渣中的碱性物质吸收。本工艺在无害化铬渣、冷却钢渣的同时,大大节约了能源,同时获得了高品位的能源气。
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