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公开(公告)号:CN110228887A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910578302.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/10 , C01C1/26 , C12P9/00 , C12P3/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及本发明提供一种餐厨垃圾厌氧发酵沼液中碳氮资源同步回收系统和方法,该方法包括以下步骤:(1)将餐厨垃圾厌氧发酵沼液调节至pH=9~10;(2)在N2气氛中进行搅拌,并逐滴加入Mg2+溶液和Al3+溶液;(3)沉淀出现后,将悬浮液进行水热处理,反应结束后,将沉淀物洗涤并收集,获得碳资源产品;(4)过程中产生的出气携带NH3,将其与CO2反应,形成NH4HCO3产品并结晶析出,获得氮资源产品。与现有技术相比,本发明采用的碳氮同步回收工艺简单、成本低廉,能高效回收餐厨垃圾发酵沼液中碳、氮资源,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN105835262B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201610187736.3
申请日:2016-03-29
Applicant: 同济大学
IPC: B29B17/00
CPC classification number: Y02W30/62
Abstract: 本发明涉及一种废旧塑料的干法清洗系统及清洗方法,该系统包括:固体介质清洗装置、分选装置、空气介质清洗装置和除尘装置,该清洗方法包裹一下步骤:利用砂石将废旧塑料表面附着物脱落,通过分选装置将砂石与清洗后的废旧塑料分开,砂石回收利用,清洗后的废旧塑料进入空气介质清洗装置,清洗废旧塑料表面的浮尘;最后在除尘装置中对空气介质清洗装置排出的气体进行除尘。与现有技术相比,本发明结构简单,操作方便,不仅节约水资源,同时能够去除塑料上的较强吸附力污染物,为塑料回收再利用提供了有利条件。
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公开(公告)号:CN115028332B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210558105.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种烟气脱硝和污泥厌氧消化协同处理循环方法,包括以下步骤:(1)焚烧设施烟气中的氮氧化物经催化氧化将部分NO氧化为NO2;(2)氧化后一定氧化度范围的NOx通入鼓泡吸收塔中被碱性污泥去除、吸收转化为亚硝酸盐对污泥进行溶胞预处理;(3)吸收NOx的污泥进入厌氧消化同步反硝化实现脱氮,沼液中高浓度氨氮经过氨吹脱变为氨气混合空气返回焚烧设施内高温氧化;(4)高pH值低氨沼液循环回流稀释外部接收的脱水污泥,合成用于NOx吸收的碱性污泥。与现有技术相比,本发明可应用于以高温焚烧设施为核心的多源固废协同处置园区工艺,将固废热处理与生物转化结合在一条工艺线上,使二次污染物相互削减利用,节源能源,具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN116118044A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310146199.8
申请日:2023-02-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种存余垃圾废塑料破袋耦合固体介质清洁设备及方法。本发明的设备为旋转传动破袋混搅设备,设备整体由筒体系统、破袋混搅系统及传动系统三大系统组成;所述的旋转传动破袋混搅设备包括出料叶片1、出料锥2、滚道3、混搅叶片4、刀齿5、破袋刀组6、进料锥7;进料锥7一端与进料口连接,另一端与滚道3连接,出料锥2一端与出料口连接,另一端与滚道3连接,出料锥2、滚道3和进料锥7构成旋转传动破袋混搅设备的筒体外壳。本发明可以同时实现对存余垃圾筛上轻质废塑料的破碎、干燥及清洁提质;砂石作为清洁介质可循环利用,且廉价易得,具有较高经济性,适合工程中大规模应用,为其后续高值化资源再生奠定基础。
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公开(公告)号:CN113182313B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110225741.X
申请日:2021-03-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种污染物资源化的多源有机固废处置系统及方法,系统包括厌氧前预处理系统、厌氧消化处理系统、水泥窑协同处置系统、好氧堆肥处置系统,水泥窑协同处置系统产生的高温烟气由排气口通入所述厌氧前预处理系统。厌氧前预处理系统的恶臭气及好氧堆肥处置系统的恶臭气分别由排气口通入所述水泥窑协同处置系统的空气入口。本发明提供的系统和方法实现了单一园区协同处置多源有机固废过程中高温烟气的污染属性向资源属性的转化,充分利用了烟气中的氮氧化物以及高温热能进行污泥厌氧消化前的破解预处理,此外,该发明系统彻底解决了有机固废生物处理过程中恶臭气带来的问题。
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公开(公告)号:CN115093507A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210436987.6
申请日:2022-04-19
Applicant: 同济大学
IPC: C08F251/00 , C08F251/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/16 , C08K3/32
Abstract: 发明公开了一种耦合餐厨垃圾氯/磷元素和有机官能团特性的防火材料制备方法,包括以下步骤:一、取餐厅或食堂剩余餐厨垃圾,对其进行预处理,得到餐厨垃圾浆液,作为防火材料合成的基底物质;二、测定基底浆液中的氯、磷元素含量,确定外加阻燃剂的比例;三、一定温度的恒温水浴中,加入定量阻燃剂混合溶液,搅拌充分;四、常压氛围下加入一定量丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸钾,充分搅拌反应;五、合适速率搅拌至体系出现一定粘度后停止,静置一定完成凝胶防火材料的制备。本发明将易腐有机垃圾浆化和预处理后,制备出复合凝胶防火材料这类高分子材料,用于消防安全、农业、环境等领域,实现其快速定向转化为高附加值产品。
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公开(公告)号:CN114933471A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210522386.7
申请日:2022-05-13
Applicant: 同济大学 , 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B33/135 , C04B33/138
Abstract: 本发明涉及固废资源化再利用技术领域,尤其是涉及一种利用高炉渣与脱氯后垃圾焚烧飞灰制备陶瓷材料的方法。本发明首先将高炉渣进行干燥破碎处理,预处理后得到预处理高炉渣;将预处理高炉渣与脱氯飞灰混匀,得到混合物;将混合物与粘合剂混匀,得到混合浆液;然后将混合浆液浇注到模具中,液压成型,得到模板材料;最后将模板材料焙烧后得到陶瓷材料,陶瓷材料的主晶相为Ca2(Mg0.5Al0.5)(Si1.5Al0.5O7)。本发明可以同时处理高炉渣和垃圾焚烧飞灰,对缓解环境污染具有重要意义,实现废弃物处理的资源化利用,制备高附加值的陶瓷材料,具有广阔的市场应用前景,较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN112794620B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011604571.8
申请日:2020-12-29
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/145
Abstract: 本发明涉及一种利用炉渣脱除湿垃圾厌氧发酵沼渣中水分的方法,该方法包括以下步骤:1)将炉渣进行破碎;2)将湿垃圾厌氧发酵沼渣与破碎后的炉渣混合均匀,得到炉渣沼渣混合物;3)对炉渣沼渣混合物进行机械翻抛处理。与现有技术相比,本发明利用生活垃圾焚烧炉渣脱除湿垃圾厌氧发酵高含水沼渣中的水分,该方法工艺简单,成本低廉,能高效处理湿垃圾厌氧发酵后产生的高含水沼渣,同时可将焚烧炉炉渣资源再利用,具有较高的经济、社会与环境效益。
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公开(公告)号:CN113821950A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111064718.3
申请日:2021-09-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种深水桩基冲刷坑尺寸的振动测量方法,具体包括以下步骤:S1、建立冲刷坑尺寸的桩基共振频率有限元模型;S2、对桩基共振频率和位移进行正演模拟,得到正演模拟结果;S3、根据正演模拟结果,获取修正系数来对正演模拟结果中的桩顶最大位移和桩基共振频率进行修正;S4、建立冲刷深度、冲刷角度为自变量,桩基共振频率和桩顶最大位移为因变量的回归方程,采集实际运营过程中测量得到的实际共振频率和实际桩顶最大位移并输入回归方程,通过反演模拟得到单桩的局部冲刷坑的冲刷深度和冲刷角度。与现有技术相比,本发明具有降低局部冲刷坑尺寸的测试成本、提高冲刷坑尺寸测量的可靠性、实时评估桩基础实际运营过程中的安全状况等优点。
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公开(公告)号:CN111088784B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201911289514.2
申请日:2019-12-14
Applicant: 同济大学
IPC: E02B15/10
Abstract: 本发明涉及一种文丘里效应控制的无动力水面垃圾收集器,包括垃圾收集存储装置,具有滤网、存储筒、挡板和垃圾收集槽,滤网连接于存储筒的后端并与存储筒相连通,垃圾收集槽连接于存储筒的前端下部并与存储筒相连通,垃圾收集槽的底部设有滤孔,挡板设置于存储筒的前端上部;垃圾吸收动力发生装置,具有细径喉管以及分别设置于细径喉管前后两端的变径入水口和变径出水口,细径喉管通过竖向联通管与滤孔相连通,并位于垃圾吸收动力发生装置下方。与现有技术相比,本发明从收集界面处起均置于水下,通过水面下水流流经动力发生装置时,由于文丘里效应,会使水面漂浮垃圾被动吸入收集存储装置中,达到净化河流水面环境的效果。
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