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公开(公告)号:CN108529622A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810766828.6
申请日:2018-07-10
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种利用竹质建筑垃圾改性污泥基活性炭的方法,主要步骤如下:步骤1,竹质建筑垃圾与污泥经清洗、烘干、粉碎、筛分后,得到40~80目的竹屑和污泥粉末;步骤2,将竹屑与污泥粉末按质量比混均后,于3mol/L的ZnCl2中常温活化12h,得活化物;步骤3,活化物经200~300℃微波热解15min后,冷却,制得低温碳化物;步骤4,对低温碳化物进行清洗、干燥,得到初级活性炭;步骤5,初级活性炭经15%氨水改性6h,得中间产物;步骤6,中间产物经600~700℃微波加热30min,得高温碳化物;步骤7,高温碳化物经盐酸和去离子水清洗后,干燥制得成品活性炭。本发明既实现了建筑垃圾的资源化利用,又提高了污泥基活性炭的吸附性能,适用于污废水处理。
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公开(公告)号:CN108486167A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810561070.2
申请日:2018-05-29
Applicant: 南京林业大学
IPC: C12P5/02
Abstract: 本发明涉及一种铁系添加剂的制备及其提高厌氧产甲烷的方法,属于有机废物处理技术领域。该方法的具体步骤如下:(1)利用低频超声波发生器对市政污水处理厂的剩余污泥进行处理;(2)采用离心机对处理后的污泥进行固液分离,提取胞外聚合物(EPS);(3)将氯化亚铁(FeCl2)缓慢溶解到EPS中,搅拌制得铁系添加剂Fe-EPS;(4)将Fe-EPS添加到含铁背景值较低的有机废物厌氧消化反应器中,在中温条件下进行长期产甲烷反应;(5)收集并分析生物气的产率和甲烷含量,评价反应器的运行稳定性。本发明能有效避免铁沉淀、提高产甲烷效能,同时实现剩余污泥和有机废物的资源化利用。
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公开(公告)号:CN108147627A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810155979.8
申请日:2018-02-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/20
Abstract: 本发明提供了一种同步回收氨氮的厌氧产酸产甲烷装置及同步回收氨氮的厌氧产酸产甲烷工艺,属有机物处理领域。该装置中的水解酸化反应设备的出口端与电水解氨氮分离设备的入口端连通,电水解氨氮分离设备的出口端分别与产甲烷反应设备的入口端以及氨氮吸收设备的入口端连通。该装置简单,成本低,适用于含NH4+的有机废物处理。使用上述装置将待处理有机物由水解酸化反应设备水解酸化,所得的第一酸化液输入电水解氨氮分离设备电水解,所得的第二酸化液输入至产甲烷反应设备,NH4+输入至氨氮吸收设备。该工艺简单耗时短,通过回收氨氮类物质,避免该类物质积累后影响厌氧产甲烷过程,以利于提高甲烷产量,有助于生物能源的回收。
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公开(公告)号:CN107858380A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711168512.9
申请日:2017-11-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 一种提高餐厨垃圾厌氧产甲烷的装置及其方法,其主要涉及有机固体废物处理技术领域。该方法通过将绿色、环保的柠檬酸螯合铁投加到餐厨垃圾厌氧瓶中进行厌氧消化反应,使得反应产生的生物气产量大幅度提高,并且相应的甲烷产率和相对含量也得以增加。另外,上述提高餐厨垃圾厌氧产甲烷的装置是基于上述提高餐厨垃圾厌氧产甲烷的方法进行匹配设计的,其结构简单,使用方便、可靠,能够有效地保证厌氧消化反应的正常进行。因此,上述提高餐厨垃圾厌氧产甲烷的装置及其方法,有效地提高了生物气产量和甲烷的相对产率,实现了餐厨垃圾的资源化利用,并且还具有节能环保的优点,故其具有重要的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN207998537U
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201820264910.4
申请日:2018-02-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/20
Abstract: 本实用新型提供了一种同步回收氨氮的厌氧产酸产甲烷装置,属有机物处理领域。该装置中的水解酸化反应设备的出口端与电水解氨氮分离设备的入口端连通,电水解氨氮分离设备的出口端分别与产甲烷反应设备的入口端以及氨氮吸收设备的入口端连通。该装置简单,成本低,适用于含NH4+的有机废物处理。使用上述装置将待处理有机物由水解酸化反应设备水解酸化,所得的第一酸化液输入电水解氨氮分离设备电水解,所得的第二酸化液输入至产甲烷反应设备,NH4+输入至氨氮吸收设备。
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