一种污泥基富铁生物炭活化分子氧的污泥调理及脱水方法

    公开(公告)号:CN112811783A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110047414.X

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明属于污水污泥处理技术领域,公开了一种污泥基富铁生物炭活化分子氧的污泥调理及脱水方法,该方法是向待处理污泥中加入污泥基富铁生物炭,在酸性条件下,利用污泥基富铁生物炭中零价铁和二价铁活化空气中的氧气,同时炭骨架能够作为电子穿梭通道,从而提高H2O2的产生速率,实现污泥有效破胞,再添加絮凝剂或混凝剂进行协同调理,即可实现污泥脱水性能的改善。本发明通过使用污泥热解炭活化分子氧,从而原位生成双氧水氧化剂进行污泥调理,能有效的削减芬顿或者类芬顿法调理污泥过程中对双氧水的需求,大大降低污泥处理处置的成本,同时避免传统均相Fenton反应一次产生大量的铁泥的问题,具有显著的经济和环境意义。

    一种膜覆盖堆肥方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119874422A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510079967.1

    申请日:2025-01-18

    Abstract: 本申请涉及一种膜覆盖堆肥方法,包括以下步骤:测定堆肥原料的结合水含量;将堆肥原料混合均匀后形成堆体转移至堆肥装置中;将功能膜覆盖在堆肥桶身上方固定,并将热电偶插入测温口中;设定曝气流量和时间,每日固定时间将一定量堆肥物料置于烘箱内数字天平上;对堆肥装置内堆体的温度和数字天平的示数进行实时监测;计算出结合水含量并且根据结合水含量预测出未来的堆肥装置内适合堆肥的曝气量;对空气泵转速提前调整,以实现对发酵过程的精准调控;根据需要堆肥15‑30天,并在需要时通过取样口取样,最后得到腐熟的堆肥产品。本申请能够解决堆肥过程中不同物料堆肥的曝气效率低、能耗高、实验重复性差等问题。

    制备高可生物利用性磷含量生物炭的方法、生物炭及应用

    公开(公告)号:CN115771986B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202211517174.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种制备高可生物利用性磷含量生物炭的方法、生物炭及应用。所述方法包括:将同时含有钾元素、钙元素的生物质灰与脱水污泥混匀,进行共热解后得到生物炭;其中,所述生物质灰中钾元素含量大于或等于30wt%,钙元素含量大于或等于10wt%。所述生物炭中可生物利用性磷的含量占生物炭中总磷含量比例为90%以上。本发明提供的方法能够高效提高污泥热解生物炭中磷的可生物利用性,并降低重金属含量,无需额外投加化学试剂,工艺流程简单,同时能够实现生物质灰的资源化利用。本发明提供的生物炭富含钾、钙等营养元素,有利于植物生长。

    一种富磷污泥热解生物炭联合溶磷菌的土壤修复剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119432387A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411509158.1

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本申请涉及土壤修复领域,具体涉及一种富磷污泥热解生物炭联合溶磷菌作为土壤修复剂及其制备方法与应用,包括如下步骤:将脱水富磷污泥与钙基添加剂按照Ca/P摩尔比为1‑2混合,在惰性气氛下热解,得到富磷污泥热解生物炭;将富磷污泥热解生物炭与扩大培养后的溶磷菌进行混合,按照每克富磷污泥热解生物炭添加菌落数为1×109‑10×109的溶磷菌进行混合,得到土壤修复剂,以用于土壤中重金属的治理,该方法解决现有技术重金属污染土壤修复方法存在成本高、周期长、修复后土壤肥力低、难以修复高浓度重金属污染土壤的问题,实现重金属高效固定和磷肥供给促进植物生长的双重效果。

    一种微塑料提高污泥厌氧消化过程中产甲烷量的方法

    公开(公告)号:CN112661374A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011599518.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种微塑料提高污泥厌氧消化过程中产甲烷量的方法,包含以下步骤:S1:将市政污泥与厌氧污泥充分混合得到混合均匀的污泥混合物;所述污泥混合物中,市政污泥中的挥发性固体与厌氧污泥中的挥发性固体的质量比为0.5‑0.7;S2:调节步骤S1得到的污泥混合物pH值为6.5‑7.5,得到中性混合污泥;S3:将所述中性混合污泥注入反应容器中,向所述中性混合污泥中投加微塑料,持续充入惰性气体,排除氧气后,将反应容器密封;S4:将密封后的反应容器恒温振荡培养至少30天。本发明利用微塑料促进微生物挂膜生长,促进厌氧消化过程中有机物溶解释放,从而达到提高甲烷产量的目的。

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