一种污泥干化抗收缩增碳方法

    公开(公告)号:CN105481221A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610021872.5

    申请日:2016-01-14

    CPC classification number: Y02W10/37 C02F11/12 C02F11/14

    Abstract: 一种污泥干化抗收缩增碳方法,在离心脱水后的污泥干基中投入有机造孔剂和催化剂混合均匀后,在太阳能夹层干化系统中进行布料,通过骨架构建、造孔剂的协同作用,与太阳能干化有机结合,从而实现污泥快速干化基础上的低收缩增碳功能;其中,有机造孔剂由质量比例为50-80%:20-50%的造孔剂和骨料构成,造孔剂由包括淀粉、锯末、木屑和秸秆在内的天然纤维中的一种或者多种以任意比例混合而成,骨料由包括聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯醇和树脂在内的高分子聚合物中的一种或者多种以任意比例混合而成,催化剂为浓度≥0.4mol/L的KOH溶液,其与所述有机造孔剂的质量比为1:1,该有机造孔剂的投加量为污泥干基的5-30%。本发明减少了污泥干化后的体积,使污泥含水率

    一种机械切削乳化废液低盐回用工艺

    公开(公告)号:CN105906118B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610292705.4

    申请日:2016-05-05

    Abstract: 一种机械切削乳化废液低盐回用工艺,包括真空蒸馏分离和微气泡臭氧/H2O2/Fe2+协同多段组合高级氧化处理,实现机械切削乳化废液的蒸馏浓缩和清水的回收。本发明采用了真空蒸馏技术,通过真空蒸馏得到低浓度的蒸馏清液,降低废水含盐量,实现了油、水有效分离,提高了浓缩倍率和废水回用量,减少了投药量,降低了处理成本;同时又采用了微气泡催化臭氧化/H2O2/Fe2+组合高级氧化技术,破坏了蒸馏清液中残留乳化油的稳定性,确保了乳化废液的回用效率及可行性,达到了既降低含油乳化废液对环境造成的污染,又充分利用水资源,缓解水资源短缺的有益效果,能够用于机械加工过程中产生的乳化废液,尤其发动机润滑及清洗过程所产生的乳化废液的处理及回用。

    提升污泥厌氧消化产生沼气中甲烷纯度的方法

    公开(公告)号:CN108793656A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810514842.7

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种提升污泥厌氧消化产生沼气中甲烷纯度的方法,其包括如下步骤:将有机污泥经浓缩至固含率为20~40g/L之后,投加添加剂,并控制pH值为4.0~6.0,在35~39℃下进行水解酸化反应;将水解酸化后的污泥的pH值调节至6.0~6.5后,进行厌氧消化反应,收集沼气。本发明将亚硝酸钙作为添加剂,促进了污泥溶胞和水解产酸,大幅提升了污泥厌氧产酸速率,进而,提升了污泥厌氧消化效率;亚硝酸钙的加入,也起到了封存碳的作用,降低了沼气中二氧化碳的浓度,提高了甲烷纯度;而两次调节pH,既提高了污泥在亚硝酸钙作用下的酸性水解,又有利于厌氧产甲烷阶段氢型产甲烷菌生长,提高了二氧化碳与氢反应形成甲烷的潜力,进一步提高了沼气中甲烷的纯度。

    一种预发酵强化剩余污泥厌氧消化产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN108249725A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810069984.7

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明提供了一种预发酵强化剩余污泥厌氧消化产甲烷的方法,包括如下步骤:S1、将污泥经沉淀、浓缩,得到待处理污泥;S2、将接种泥与步骤S1所得的待处理污泥按比例混合得到发酵混合物,调节所述发酵混合物的pH呈酸性;S3、将步骤S2所得的发酵混合物与甘氨酸螯合镍按比例混合,进行水解发酵。本发明利用弱酸性条件下甘氨酸螯合镍能够提高产酸发酵菌Clostridia的相对丰度,加速污泥水解酸化速率,并优化产酸发酵类型为产甲烷菌提供有利底物;同时溶解到污泥中的镍元素又可以提高产甲烷菌Methanosaeta的相对丰度,有效提高污泥厌氧消化产甲烷性能。

    一种高浓度含氟废水多级处理原位制备高纯CaF2的方法

    公开(公告)号:CN105836783A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610171852.6

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: C01F11/22 C01P2004/60 C01P2006/12 C01P2006/80

    Abstract: 一种高浓度含氟废水多级处理原位制备高纯CaF2的方法,包括优化SO42?浓度、同步去除有机物以及重金属离子、钙源原位缓释及与F?离子快速生成高纯度CaF2沉淀;高浓度含氟废水来自刻蚀工序,预处理过程包括脱除SO42?、H2O2去除有机物以及活性炭吸附金属杂质离子;采用杂质自结晶方法,促使氟化钙结晶成长,以CaO作为钙源,结合含氟废水以薄层通过CaO表面,使其能够缓慢溶解释放Ca2+离子,与F?发生反应生成CaF2沉淀。本发明采用多段式处理工艺,以氟化钙的形式回收刻蚀工序产生的高浓度废水中的氟资源,既降低了企业含氟废水的处理成本,又避免了氟资源的流失,提高了制备氟化钙的纯度,解决了小颗粒氟化钙难以沉降分离的难题,实现了氟资源化的梯级利用,完成了含氟浓度大于50mg/L的废水的全量资源化利用。

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