一种含氯代有机物工业废物碱催化反应设备

    公开(公告)号:CN102895755B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210365597.0

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 一种含氯代有机物工业废物碱催化反应设备,氢供体储罐与核心反应器连接,氮气发生器与核心反应器相连,氮气发生器与冷却罐相连,斗式提升机与核心反应器连接;核心反应器与取样装置相连,核心反应器与冷却罐连接,核心反应器与冷凝器连接;冷凝器与分水器连接,冷凝器与活性炭吸附塔连接;分水器与核心反应器连接,分水器与冷凝液储罐连接;冷却罐与活性炭吸附塔连接;冷却罐与抽滤槽相连,抽滤槽与抽滤罐连接,抽滤罐与真空泵连接,真空泵与氢供体储罐连接;氮气对整个系统进行清扫,在核心反应器内将废物加热反应,尾气冷凝、吸附之后排放;具有利用率高;安全性高的特点。

    一种渗滤液深度生物脱氮与去除COD的方法

    公开(公告)号:CN104276727A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410522718.7

    申请日:2014-09-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蒋建国 张昊巍

    Abstract: 一种渗滤液深度生物脱氮与去除COD的方法,利用餐厨垃圾水解酸化液做外加碳源进行渗滤液脱氮,控制其出水总氮与COD浓度,具体地,餐厨垃圾经过筛选、除油,在厌氧发酵罐中进行厌氧发酵得到水解酸化液;将经过物化处理、生化处理、Fenton氧化处理后的垃圾填埋场渗滤液置于SBR缺氧反应池中,其COD浓度下降至100mg/L以下,总氮浓度在150~300mg/L;投加餐厨垃圾水解酸化液,控制酸化液中COD与渗滤液中总氮比值在5~8,混合均匀后进行反硝化;最后利用SBR工艺进行序批式处理,控制反应停留时间在6~12小时,经过本发明处理后的渗滤液污水其总氮浓度低于40mg/L,COD浓度低于100mg/L,达到国家排放标准。

    一种碱催化销毁含氯代持久性有机物的方法

    公开(公告)号:CN103691093A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310684839.7

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蒋建国 黄海

    Abstract: 一种碱催化销毁含氯代持久性有机物的方法,按照含氯代持久性有机物:还原铁粉:碳酸钠:甘油四者质量比为1:1:(3-12):60的比例,分别向反应釜中投加,盖上反应釜盖,打开反应釜控加热系统,设定温度为250℃,同时打开搅拌电机,以115-125rpm的速度搅拌,在搅拌的同时,向反应釜中通入氮气,并持续5min,以排除反应釜中的空气,反应釜达到设定的250℃后,并在250±5℃反应2.5-3h,反应结束后,关闭反应釜加热系统,再持续搅拌2h冷却至室温,该法具有处理效率高,工艺实现简单、运行成本低等特点。

    一种超声波耦合Fenton氧化破解污泥方法

    公开(公告)号:CN102503006B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110375745.2

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种超声波耦合Fenton氧化破解污泥方法,先用稀盐酸调节污泥体系的pH值至2.5~3.5,再采用超声波和Fenton氧化同时对污泥体系破解,超声波频率为20~40kHz,超声声能密度为50~125W/L;超声波和Fenton氧化同时对污泥体系破解时间为0.25~1h,提高了污泥的破解效果,超声波耦合Fenton氧化相对于未强化的Fenton氧化处理污泥比阻和毛细吸水时间均大幅度降低,超声波耦合Fenton氧化破解污泥的方法控制恶臭效果显著,超声波耦合Fenton氧化破解污泥的方法大大降低了Fe2+投加量、H2O2投加量,从而大幅度的降低了处理成本。

    一种含氯代有机物工业废物碱催化分解装置及方法

    公开(公告)号:CN102058953B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010598133.5

    申请日:2010-12-15

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蒋建国 肖叶 杨勇

    Abstract: 一种含氯代有机物工业废物碱催化分解装置及方法,装置的反应系统通过反应试剂混合装置和氯代有机污染废物联通,反应系统和氮气保护系统联通,反应系统和温度控制系统连接,反应系统通过沉淀、离心分离器和残渣处理装置联通,反应系统通过冷凝回流器和二级活性炭吸附塔联通,二级活性炭吸附塔的尾气排入大气,沉淀、离心分离器和反应试剂混合装置管路联通,其分解方法是:先将氯代有机污染物、反应试剂混合装置的氢供体等加入至反应系统中,再开启氮气保护系统,然后加热搅拌,实现污染物的碱催化脱氯分解,本发明具有反应速率高;反应温度低,反应体系温度波动小;污染物的实际反应量大;二次污染风险小的优点。

    一种可移动的垃圾转运站污水处理设备

    公开(公告)号:CN101857322A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010199649.2

    申请日:2010-06-11

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蒋建国 叶彬

    Abstract: 一种可移动的垃圾转运站污水处理设备,该设备是柜体式结构,内部按照从高到低的顺序依次排布混凝沉淀池、酸化池、化学氧化池、中和池以及底部斜板沉淀池并且用管道连接,由于这些池能起到对污水进行混凝沉淀和氧化反应的处理作用,加上通过柜体式结构将混凝沉淀池、酸化池、化学氧化池、中和池以及底部斜板沉淀池紧凑的布置,并可通过车载该设备可方便移动至现场处理垃圾转运站的污水,达到污水处理的效果,能使化学需氧量可达到70%以上的去除效果,同时悬浮物浓度去除90%以上,显著改善转运站污水原水的黄褐色、棕黑色的视觉性状,色度去除98%以上,且不需要构建大型的土建构筑物而使该设备适用于转运站污水的现场处理。

    一种污泥与石灰高效预混合反应设备

    公开(公告)号:CN101804311A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010150660.X

    申请日:2010-04-19

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蒋建国 殷闽

    CPC classification number: Y02P70/32

    Abstract: 一种污泥与石灰高效预混合反应设备,包括一污泥螺旋加料机,污泥螺旋加料机上方设置有污泥加料口,一侧设置有第一变频电机,一侧下方设置有挤出模板,挤出模板下方设置有预混料仓,预混料仓仓体上配有喷嘴,污泥螺旋加料机的外部设置石灰螺旋加料机,石灰螺旋加料机上方设置有石灰加料口,石灰螺旋加料机的一侧设置有第二变频电下方左则设置有石灰下料管,石灰下料管设置有压缩空气喷吹管,本发明由污泥主电机带动污泥螺旋加料机运动,石灰主电机带动石灰螺旋加料机运动,污泥通过挤出模板进入预混料仓,石灰通过下料管吹入喷嘴中,在预混料仓体中与污泥混合,实现污泥和石灰的高效预混合,提高混合效果。

    有机固体废物并联序批式干式厌氧消化处理的工艺方法

    公开(公告)号:CN101717793A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910238451.8

    申请日:2009-11-20

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蒋建国 王岩

    CPC classification number: C12M21/04 C12M21/16 C12M23/58 Y02E50/343

    Abstract: 本发明公开了属于环保技术领域的有机固体废物并联序批式干式厌氧消化处理的工艺方法。它设有四个序批式干式厌氧消化反应罐并联,每个反应罐对应有一个沼液收集池,即四个反应罐A、B、C、D分别对应a、b、c、d四个沼液收集池,每个沼液收集池均连接有液下泵和阀门。沼液经过液下泵进入沼液回喷总管,并根据据物料的消化进程,开启对应的阀门,进入相应的沼液回喷支管,通过喷淋装置将沼液均匀的喷洒到物料上。本工艺利用了产酸菌和产甲烷菌的最佳生长环境的差异,通过沼液的回灌,形成不同的工艺条件,以最大程度的激活两类厌氧硝化菌的活性,以加速有机固体废物的降解,提高产气速率。

    脱氮兼氧型生活垃圾生物反应器填埋场及渗滤液回灌工艺

    公开(公告)号:CN101015832B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710064165.5

    申请日:2007-03-05

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E50/343 Y02W10/37 Y02W30/20

    Abstract: 本发明公开了属于环保技术领域的一种脱氮兼氧型生活垃圾生物反应器填埋场及渗滤液回灌工艺。填埋场分为稳定区域、稳定产甲烷区域和正在填埋区域,每个区域连接两个渗滤液收集池,每个渗滤液收集池连接一个双向阀,双向阀和渗滤液调节池连接,再经过阀门连接至现场物化处理及至污水处理厂。本发明工艺为一种利用了生物反应器填埋场吸收硝酸盐的可观潜力和巨大的反硝化能力,通过渗滤液的收集、预处理、回灌组成的循环,在垃圾填埋层中形成了好氧、兼性、厌氧、好氧的循环生物处理过程,有助于改善填埋场填埋层内水质,加速垃圾的降解。出水渗滤液COD浓度在1000mg/L以下,NH3-N浓度低于15mg/L,总氮去除率达到90%以上。

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