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公开(公告)号:CN114772886A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210292185.2
申请日:2022-03-23
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: C02F11/04 , C02F11/10 , C02F11/127 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种剩余污泥全量反硝化脱氮的方法,通过浓缩或稀释方式将剩余污泥的含水率调节至特定程度,随后送至热解工段,并控制热解温度、反应时间、碱投加量、钙盐投加量进行热解反应,热解反应完成后,将处理后的泥水混合物作为碳源直接投加至反硝化沉淀池,反硝化沉淀池的运行需要根据具体情况控制泥水混合物的投加量、反硝化沉淀池剩余污泥的排出量和排出时间间隔。本发明充分利用了污泥固相和液相中的易降解有机质强化生物脱氮,进一步实现了污泥的生物减量,并且通过严格控制污泥含水率,减少了所需热解的污泥体积,有利于解决热传质效率低和热量输入高带来的费用问题。
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公开(公告)号:CN113484496A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110459661.0
申请日:2021-04-27
申请人: 合肥工业大学 , 东华工程科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于微流控芯片观测絮体污泥的装置及方法,包括营养基质装置、第一给料机构、蠕动管、第二给料机构、原液储放容器、进样管、微流控芯片、观测件、上位计算机、出液管、收集装置。本发明在监测中,通过微流控芯片特殊的通道结构捕获污泥絮体,设定不同的进水模式和组分、接种污泥、剪切力等关键外因条件,再由监测系统原位、实时、动态的将被捕获污泥絮体的生长情况反映在计算机显示器上,研究各因素对絮凝体相互接触、凝聚和压实三阶段的作用机制,并通过外源添加EPS、信号分子和晶核,结合不同阶段絮凝体的原位荧光染色和对不同絮凝体的荧光微珠标记,由此研究对颗粒化初始触发起驱动作用的关键因素。
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公开(公告)号:CN114735911A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210285350.1
申请日:2022-03-23
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: C02F11/10 , C02F11/145
摘要: 本发明公开了一种化工园区剩余污泥原位资源化利用的方法,将剩余污泥含水率降低到特定程度,送至热碱解工段,需要严格控制反应过程的污泥含水率、热解温度、PH值、钙盐投量,然后进行热碱解处理,待热碱解反应结束后,将处理后的剩余污泥进行泥水分离,经过热碱解处理的剩余污泥进行泥水分离,以此类推得到经过数个批次处理的污泥热碱解液。本发明通过热碱液回流方式,碱在热解时与破壁的胞内物质中和后,PH值仍会偏碱性,回流热碱液可以节约二次热碱解的投碱量,同时回流也使得热碱解系统中有机质和盐度的积累,在一定程度上强化污泥的破壁程度,释放更多碳源。
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公开(公告)号:CN113484496B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202110459661.0
申请日:2021-04-27
申请人: 合肥工业大学 , 东华工程科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于微流控芯片观测絮体污泥的装置及方法,包括营养基质装置、第一给料机构、蠕动管、第二给料机构、原液储放容器、进样管、微流控芯片、观测件、上位计算机、出液管、收集装置。本发明在监测中,通过微流控芯片特殊的通道结构捕获污泥絮体,设定不同的进水模式和组分、接种污泥、剪切力等关键外因条件,再由监测系统原位、实时、动态的将被捕获污泥絮体的生长情况反映在计算机显示器上,研究各因素对絮凝体相互接触、凝聚和压实三阶段的作用机制,并通过外源添加EPS、信号分子和晶核,结合不同阶段絮凝体的原位荧光染色和对不同絮凝体的荧光微珠标记,由此研究对颗粒化初始触发起驱动作用的关键因素。
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公开(公告)号:CN113716688A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111169745.7
申请日:2021-10-08
申请人: 合肥工业大学 , 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C02F3/28 , C12P5/02 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F1/28
摘要: 本发明公开了一种煤化工废水厌氧处理的方法,是向煤化工废水厌氧生物处理系统中投加活性炭和引入混合气。本发明利用活性炭促进厌氧微生物形成种间电子传递,利用混合气促进嗜乙酸产甲烷途径;通过二者的联用在厌氧系统中形成种间直接电子传递‑乙酸营养型产甲烷复合代谢途径。该方法不但增强了嗜乙酸产甲烷菌的富集,而且提高了废水厌氧产甲烷的效率和耐毒性。
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公开(公告)号:CN113479998A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110459720.4
申请日:2021-04-27
申请人: 合肥工业大学 , 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C02F3/12 , C02F103/32
摘要: 本发明公开了一种好氧污泥颗粒化程度的综合评价方法,通过建立实验室规模的序批式反应器,设定实验运行初始水力、操作条件,在该条件下对整个培养过程中活性污泥从絮体状态到颗粒状态的动态变化进行连续观测,观测结果以污泥平均粒径、比重、沉降速度、圆度系数等性质参数来表征,从所测参数中选定相对独立的污泥平均粒径、圆度系数、比重这三个作为评价指标,分别表征污泥的大小、形态及沉降性能。本发明一种好氧污泥颗粒化程度的综合评价方法,根据实测数据变化范围对各指标进行分级,将好氧污泥颗粒化过程分为“未颗粒化‑颗粒化‑完全颗粒化‑稳定”四个阶段,最后建立综合评价体系,对污泥实时颗粒化程度进行综合判断。
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公开(公告)号:CN114560444A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210117566.7
申请日:2022-02-08
申请人: 东华工程科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及化工环保技术领域,具体是一种用于臭氧氧化装置的氧气回收系统。系统中液氧经汽化器汽化后进入臭氧发生器,臭氧发生器排出形成臭氧和氧气混合气体;然后进入臭氧氧化器;从臭氧氧化器顶部排出的含有少量臭氧的氧气尾气与干燥吸附器干燥吸附来的干燥氧气混合后进入臭氧破坏器,在催化剂的作用下,尾气中的臭氧分解成氧气;通过臭氧破坏器的尾气经过压缩机加压后再进入干燥吸附器进行二级干燥;干燥后的臭氧破坏器尾气和干燥吸附器的干净氧气混合后再进入臭氧发生器,开始下一个循环。本发明可降低现行臭氧氧化器中氧气的消耗量,提高氧气利用率,本发明还可以提高臭氧破坏率,减少臭氧排放对环境的污染。
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公开(公告)号:CN110665951A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910879536.8
申请日:2019-09-18
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 南京工大环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种有机污染土壤的热脱附装置,包括粉碎装置、输送装置、加热装置和气体处理装置,粉碎装置通过下料管与输送装置相连接,输送装置通过多组第一连管与气体处理装置相连接,加热装置对输送装置进行加热,粉碎装置通过连杆与底座顶部固定连接,底座内开有冷却腔室,加热装置置于冷却腔室内,冷却腔室左右两侧底部分别连接有排水管和进水管,输送装置右侧连接有排料管;本发明通过电加热块对土壤进行预加热,通过粉碎组件和粉碎辊对土壤进行粉碎处理,粉碎效果好,使土壤的热脱附效果更好,同时在使用完成后,可通过进水管向冷却腔室内注入冷却水,加快加热装置的冷却速度。
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公开(公告)号:CN118221615A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410429356.0
申请日:2024-04-10
申请人: 上海迅凯新材料科技有限公司 , 东华工程科技股份有限公司
IPC分类号: C07D307/08 , B01J25/02 , B01J23/883 , B01J35/61
摘要: 本发明提供了一种四氢呋喃的加氢精制方法,具体包括以下步骤:提供原料液和镍基催化剂;所述镍基催化剂包括雷尼镍催化剂和负载镍催化剂,将所述雷尼镍催化剂置于一级固定床反应器以形成一级催化剂床层;将所述负载镍催化剂置于二级固定床反应器以形成二级催化剂床层;将所述原料液和氢气在预热炉中进行预热混合处理以得到气液混合物;将所述气液混合物在所述一级催化剂床层和所述二级催化剂床层依次进行加氢反应以得到精制产物。本发明解决了PBAT工艺生成的副产物四氢呋喃不能满足聚酯级要求而导致四氢呋喃不可以直接应用于PTMEG生产中的问题。
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公开(公告)号:CN115041167B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210696218.X
申请日:2022-06-20
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 中国化学工程股份有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/889 , B01J32/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J21/12 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
摘要: 本发明提供一种基于氧化铝骨架的双活性催化剂制备方法及其应用,本发明催化剂的制备方法首先在溶胶体系中包裹氧化铝小球,然后在碱性条件下利用成膜乳剂水解的同时掺杂纳米二氧化硅,从而得到部分纳米二氧化硅改性氧化铝基载体,再以浸渍法将Fe、Mn、Cu、Ce、Ni等金属盐组分中的一种或几种负载在改性载体上,最后通过高温煅烧得到双活性催化剂,其中活性金属负载量为催化剂总重量的1%‑15%。本发明基于氧化铝骨架的双活性催化剂,通过纳米二氧化硅与氧化铝和其他金属间的相互作用,有利于提高催化剂的力学性能,增强载体和活性组分的相容性,所制备的催化剂活性组分分布均匀、不易流失、具有更好的催化效果。
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