一种污泥脱水调理剂及强化脱水性能的方法

    公开(公告)号:CN116143378A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211092477.8

    申请日:2022-09-08

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 目前废活性污泥脱水时的难度较大,已有的方法在实际工程应用中技术上存在困难且不经济,或是因操作、药品运输、能耗等条件而受到限制。本发明提供了一种污泥脱水调理剂,包括第一调理剂、第二调理剂和第三调理剂;所述第一调理剂、所述第二调理剂、所述第三调理剂分别独立包装;所述第一调理剂为无机酸;所述第二调理剂为可溶性铁盐;所述第三调理剂为过氧化脲。调理方法与脱水工艺投资费用低、操作简单、处理效果好,第三调理剂过氧化脲是一种固态氧化剂,与传统液态氧化剂过氧化氢相比具有更高的稳定性和可靠性,也便于运输、储存与管理,该方法解决了现有芬顿或类芬顿氧化技术药剂成本较高以及所依赖的氧化剂H2O2不便运输等问题。

    卡马西平促进活性污泥厌氧碱性发酵产氢的方法

    公开(公告)号:CN115572743A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211383064.5

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本说明涉及一种污染物卡马西平(CBZ)存在促进剩余污泥厌氧发酵生产氢气的方法。具体方法包括:(1)以污水处理厂二沉池产生的剩余活性污泥经自然沉降24h后得到的浓缩污泥为发酵底物;(2)将得到的浓缩污泥与不同剂量的卡马西平充分混合后,进行厌氧发酵,产生氢气。含有CBZ的剩余污泥加快了有机物的溶出,为氢气的产生提供更多底物。抑制了与消耗氢气过程相关的微生物活性和功能基因的表达,从而促进氢气的累积。该方法操作简便,对含卡马西平的污泥处理提供了指导意义。

    一种硫化亚铁活化亚硫酸钠降解有机砷的方法

    公开(公告)号:CN115367859A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211217621.6

    申请日:2022-10-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种利用硫化亚铁活化亚硫酸盐氧化体系去除有机砷的方法,它涉及一种去除水中砷的方法。本发明降解废水中的有机砷,尤其是针对有机砷无法实现同步氧化及原位吸附去除的问题,该方法包括将硫化亚铁和亚硫酸钠加入到含有机砷的水中,实现同步氧化降解及原位吸附去除水中的砷,其中硫化亚铁和亚硫酸盐的质量浓度比优选为10:1。本发明方法工艺操作简单,适用的水质条件广,处理效率高,效果稳定,可高效去除水中所含有的代表性的有机砷—洛克沙胂,尤其适用于废水中高浓度的有机砷去除。

    一种促进餐厨垃圾中辣椒素降解同时生产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN110862207B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201911187848.9

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用过氧化钙降解餐厨垃圾中辣椒素并促进餐厨垃圾与剩余污泥共消化生产甲烷的方法,属于固体废弃物资源化处理与处置领域。本发明过氧化钙预处理技术为主,辅以快速搅拌,最后进行餐厨垃圾与剩余污泥共消化生产甲烷,不仅促进了餐厨垃圾中辣椒素的降解,同时提高了污泥的可生化性,调节了厌氧消化系统的碳氮比,从而提高了共消化过程中的甲烷产量。实现了固体废弃物的减量化,无害化及资源化处理与处置。

    一种通过回流消化液提高剩余污泥甲烷产量的污泥处理处置方法

    公开(公告)号:CN113045160A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110356271.0

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种通过回流消化液提高剩余污泥甲烷产量的污泥处理处置方法。所述方法具体为:以污水处理厂二沉池中的剩余污泥经重力浓缩后作为消化底物,向消化体系中回流一定体积比的消化液,碱预处理再加入甲烷菌丰富的污泥作为接种体经行厌氧消化。实验表明,此方法可以提高剩余污泥厌氧消化甲烷的产量,最高可达282.5±11.1mL/g VSS。本发明通过控制回流比例,既可提高低有机质污泥厌氧消化甲烷的产量,还可达到污泥资源化的目的,促进了有机质污泥的资源化利用。

    一种电化学灭活污泥中病原微生物的方法

    公开(公告)号:CN111377581A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201911384756.X

    申请日:2019-12-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于污泥处理技术领域,具体涉及一种电化学灭活污泥中病原微生物的方法,该方法包括以下步骤:将污泥含水率进行调节,向污泥中加入硫酸钠电解质,然后将污泥置于电解槽中(电解槽配备Ti4O7阳极板和Pt阴极板),继续将污泥进行电化学反应,反应完成后得到处理后的污泥。本发明基于电化学高级氧化技术进行污泥处理,利用Ti4O7电极原位产生羟基自由基灭活污泥中病原微生物,该技术的推广对我国的污泥处理与处置,具有重要的环境生态意义。

    一种促进剩余污泥脱水同时生产脂肪酸的方法

    公开(公告)号:CN110747237A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911109933.3

    申请日:2019-11-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种热激活过一硫酸氢钾复合盐促进剩余污泥脱水同时生产脂肪酸的方法。具体方法包括:(1)以城市污水处理厂二沉池产生的剩余活性污泥为发酵原料,经自然沉降去除上清液进行浓缩处理后得到污泥样品;(2)将所述污泥样品与过一硫酸氢钾复合盐混合后在温度为60℃的水浴下预处理一个小时,在厌氧环境下发酵,产生脂肪酸并得到脱水污泥。本发明基于过一硫酸氢钾复合盐在热处理条件下产生自由基,减少了药剂的消耗,加快污泥中有机物的溶出,极大提高了产酸效率,缩短了污泥厌氧发酵的时间,污泥的脱水性能也有所改善,对于实现污泥的减量化和资源化具有重要的环保生态意义。

    一种促进脱水污泥中PAM水解同时生产短链脂肪酸的方法

    公开(公告)号:CN105948448B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610459575.9

    申请日:2016-06-22

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 王冬波 刘旭冉

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 目前PAM脱水污泥在厌氧消化过程中由于絮体过大,导致较差的消化效率,不仅抑制了污泥中大分子有机基质的溶出,更是使污泥的停留时间增大,同时,也存在PAM降解为单体丙烯酰胺的可能性。本发明提供了一种促进脱水污泥中残留PAM水解同时生产短链脂肪酸的资源化无害化系统及方法,属于污泥处理与处置领域。本发明首先对PAM脱水污泥进行热水解处理,促进脱水污泥中PAM絮体的解离,然后进行碱性调质,使得热水解污泥菌胶团絮体结构得到充分破坏,再送至厌氧发酵罐生产短链脂肪酸同时提高PAM水解率,降低PAM潜在毒性,实现了PAM脱水污泥资源化无害化利用。

    一种在污水处理过程中减少N2O排放的FNA侧流工艺

    公开(公告)号:CN105800776B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610235432.X

    申请日:2016-04-14

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明属于环保技术领域,涉及生活污水主流全程自养脱氮过程中使用FNA减少N2O排放的方法。具体为:污水进入序批式主反应器后,先后经历好氧喂养‑好氧曝气‑静止沉淀‑静置出水的主流全程自养脱氮反应过程;在好氧曝气结束时排放部分污泥进入侧流段,在所述侧流段部分污泥经一定浓度的FNA处理一定时间后回流,返回主反应器。本发明在全程自养脱氮反应的基础上,创造性的使用FNA元素将整个工艺优化,其优势在于显著减少了污水处理过程中N2O的产生量,对我国生活污水的处理,具有重要的环境生态意义。

    一种增强剩余污泥厌氧发酵产生氢气的方法

    公开(公告)号:CN109680012A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910003793.5

    申请日:2019-01-02

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: C12P3/00 C02F11/04 C02F2303/06

    Abstract: 本发明涉及一种以加入高锰酸钾(一种典型的氧化剂)来提高污泥厌氧发酵产生氢气的方法。具体方法包括:(1)对城市污水处理厂产生的初沉污泥和剩余污泥经自然沉降处理,去除上清液进行浓缩,得到发酵原料;(2)将高锰酸钾加入到上述得到的发酵原料中,在厌氧条件下处理,产生氢气。污泥经过高锰酸钾处理之后,不仅促进了污泥的破胞,使蛋白质、糖等有机物大量溶出,而且严重的限制了嗜氢产甲烷等微生物的活性,因而能够极大的促进污泥产生氢气的量。通过简单、便宜而有效的操作,实现了污泥减量化并一步促进了污泥的资源化利用,对污泥的处理处置具有重要的意义。

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