两段式电化学强化污泥厌氧消化性能的预处理方法

    公开(公告)号:CN106396322A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610430404.3

    申请日:2016-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种两段式电化学强化污泥厌氧消化性能的预处理方法;该种方法由两段式电化学预处理和污泥厌氧发酵两部分组成,通过电化学预处理提高污水处理厂剩余污泥的厌氧消化产沼气的性能。具体是将取自污水处理厂的剩余污泥进行浓缩,通过两段式电化学预处理后,加入到厌氧发酵罐中。经两段式电化学预处理强化作用后,与相同能耗的单段式电化学预处理相比,污水处理厂剩余污泥厌氧消化后的累积甲烷产量可提高0.5~1.5倍,污泥达到稳定化水平所需的停留时间比对照缩短5~9天。本发明适用于污水处理厂剩余污泥的处理,以甲烷的形式回收污泥中有机质所含有的生物质能,也可用于现有污泥厌氧消化系统的改造,以提高污泥厌氧消化的效益。

    微气泡/絮凝剂耦合强化污泥脱水性能的方法

    公开(公告)号:CN106186638A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610605698.9

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: C02F11/14 C02F11/08 C02F2303/06

    Abstract: 本发明公开了一种微气泡/絮凝剂耦合技术强化污泥脱水性能的调理方法,该方法将取自污水处理厂的剩余污泥进行微气泡/絮凝剂耦合调理:将污泥溶液置入能够产生微气泡的反应装置中,采用10~50μm粒径大小的微气泡对剩余污泥进行微气泡处理,处理时间为0.5~2h;然后再往经过微气泡处理后的污泥中添加PAM等絮凝剂,以进一步促进污泥脱水性能的提高。与单独采用絮凝剂调理相比,通过微气泡/絮凝剂耦合技术调理后的相同脱水性能污泥的絮凝剂用量减少了0.5~1.0倍,污泥的CST减少了30~50%。本发明操作简单、成本低、基建投资小,从而为一些占地紧张的大城市对污泥的后续处理处置难的问题提供了一种技术选择。

    两段式电化学强化污泥厌氧消化性能的预处理方法

    公开(公告)号:CN106396322B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201610430404.3

    申请日:2016-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种两段式电化学强化污泥厌氧消化性能的预处理方法;该种方法由两段式电化学预处理和污泥厌氧发酵两部分组成,通过电化学预处理提高污水处理厂剩余污泥的厌氧消化产沼气的性能。具体是将取自污水处理厂的剩余污泥进行浓缩,通过两段式电化学预处理后,加入到厌氧发酵罐中。经两段式电化学预处理强化作用后,与相同能耗的单段式电化学预处理相比,污水处理厂剩余污泥厌氧消化后的累积甲烷产量可提高0.5~1.5倍,污泥达到稳定化水平所需的停留时间比对照缩短5~9天。本发明适用于污水处理厂剩余污泥的处理,以甲烷的形式回收污泥中有机质所含有的生物质能,也可用于现有污泥厌氧消化系统的改造,以提高污泥厌氧消化的效益。

    一种新型高效污泥脱水调理剂及其应用

    公开(公告)号:CN105923964A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610445582.3

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: Y02W10/27 C02F11/02 C02F11/12 C02F11/14

    Abstract: 本发明提供了一种新型高效污泥脱水调理剂,包括硫单质或还原态的硫化物和硫酸亚铁。硫单质或还原态的硫化物和硫酸亚铁的摩尔比为1:5~5:1;调理剂均为粉末体。本发明同时提供上述调理剂的应用,调理剂的添加量为污泥干重的1%~10%,在曝气量为300~900ml/(min·L)的条件下,经过12~48小时处理后,污泥的毛细吸水时间(CST)可降低15%~30%。本发明通过投加上述无害化药剂,促进污泥中微生物的生长代谢,改变体系环境条件,从而改善污泥脱水性能。

    一种含氟废水制备上转换光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN106111169B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610542886.1

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 一种含氟废水制备上转换光催化材料的方法,包括步骤:1,将Tm(NO3)3·5H2O、Yb(NO3)3·5H2O和Ca(NO3)2·4H2O溶解于去离子水,得到溶液A;2,将含氟废水缓慢加入溶液A,搅拌1h后得到浑浊液B;3,将Na2WO4·2H2O和一水柠檬酸溶解于去离子水中得到溶液C,将溶液C逐滴加入到浑浊液B中,搅拌1h后得到悬浊液D;4,将Bi(NO3)2·2H2O溶解于硝酸溶液后,加入去离子水得到溶液E,将溶液E逐滴加入悬浊液D中并调节pH值,持续搅拌1h得到悬浊液F;5,将悬浊液F转移到高温反应釜中进行反应,待沉淀、干燥和冷却至室温后,采用无水乙醇对其中的沉淀物进行多次离心和清洗,最后将该沉淀物烘干并煅烧,获得上转换光催化材料Tm3+/Yb3+‑(CaF2/Bi2WO6)。本发明回收了废水中的氟资源,又获得了吸收带宽、催化效果佳的上转换光催化材料。

    利用锂离子电池正极废料制备δ和γ-MnO2的方法

    公开(公告)号:CN106517343A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610993463.1

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种利用锂离子电池正极废料制备δ和γ-MnO2的方法,包括以下步骤:步骤一,将废旧三元锂离子电池放电完全后经人工破碎分离得到正极材料,将正极材料高温处理以分离正极活性物质及集流体;步骤二,取一定量的步骤一所得活性粉末加入到含有硫酸及亚硫酸氢钠溶液的烧杯中溶解,过滤后得到酸浸液;步骤三,将一定量步骤二中的酸浸液倒入烧杯中,并滴加适量过硫酸铵溶液;步骤四,向步骤三中的溶液中滴加碳酸钠溶液将其pH调节到1.0-4.0,并搅拌1分钟;步骤五,将步骤四中含有混合溶液的烧杯放置于80~90℃水浴锅中,保温一段时间;步骤六,将步骤五所得的沉淀离心,用去离子水清洗至上清液为中性后放置于烘箱中烘干,得到棕黑色的沉淀物。本发明的原料是废旧的锂离子电池,成本较低,制备过程简单。

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