一种分离并回流活性污泥的生物质高固体厌氧消化工艺

    公开(公告)号:CN102173552B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010623418.X

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02W10/23

    Abstract: 本发明为一种分离并回流活性污泥的生物质高固体厌氧消化工艺,包括以下步骤,第一步,将生物质加入高固体厌氧反应器,反应后出料;第二步,将出料通过离心设备离心,离心后为上层的清液层、中间的污泥层以及底层的剩余残渣层;第三步,将中间的污泥层回流至所述高固体厌氧反应器,并再次在所述高固体厌氧反应器加入生物质;第四步,反应后出料;循环进行第二、三、四步;本发明解决了厌氧消化过程低负荷、水力停留时间长、污泥停留时间和微生物停留时间无法分离等问题,保证生物质高固体厌氧消化工艺的高负荷,高稳定、高效率运行,实现生物质高效能源化利用。

    一种加热法预处理高含固率污泥厌氧消化装置及工艺

    公开(公告)号:CN103011542A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210541112.9

    申请日:2012-12-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种加热法预处理高含固率污泥厌氧消化装置及工艺,在污泥混合单元形成含固率为10%的污泥,经过蠕动泵打入加热罐中的加热管中,在70℃的情况下,加热预处理30~60分钟;最后将经过预处理之后的污泥加入到厌氧消化罐体内,进行搅拌厌氧消化,本发明解决污泥厌氧消化运输量大,成本高,污泥难以水解酸化的问题,实现污泥减量化,资源化及无害化。

    一种用于处理生物质固体废弃物的两相一体化厌氧消化工艺及设备

    公开(公告)号:CN102115344A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010576176.3

    申请日:2010-12-03

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02A40/215 Y02E50/343 Y02W30/47

    Abstract: 本发明提供了一种用于处理生物质固体废弃物的两相一体化厌氧消化工艺,将固体废弃物放入水解酸化单元,温度范围32~38℃,pH值6.5~7.5,匀速搅拌,水解酸化单元产生的水解酸化液通过酸化液回流单元回流至产甲烷反应单元,本发明还提供了实现该工艺的设备,本发明能够使两相厌氧工艺系统的产酸相和产甲烷相微生物群在同一反应器的不同空间中发挥各自的降解作用,增强二者之间的互补协同作用、提高固液沉降分离性能、设备投资减少、节省工程占地、启动时间较短、运行稳定、易于控制。

    电化学污染物处理协同无膜产氢反应装置及方法

    公开(公告)号:CN116397239A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310279418.X

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本申请提供一种电化学污染物处理协同无膜产氢反应装置及方法。电化学污染物处理协同无膜产氢反应装置包括:制氢槽,制氢槽包括第一槽体、第一阴极、第一阳极和气体收集单元,第一槽体用于容纳电解质溶液、第一阴极和第一阳极;污染物降解槽,包括第二槽体、第二阴极和第二阳极,第二槽体用于容纳第二阴极和第二阳极;第二阴极与第一阳极串联连接,第二阳极用于氧化污染物;工作状态下,第一阴极析氢气,气体收集单元用于收集氢气,第一阳极的电极材料发生氧化反应。本申请可以省去设置质子交换膜,将制氢槽与污染物降解槽串联连接,一方面能进行废水处理,另一方面能提高制氢的效率,具有成本低、产氢效果好的优势,便于实际应用。

    基于颗粒污泥和生物膜的复合式厌氧氨氧化反应工艺及装置

    公开(公告)号:CN104386812A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410640486.5

    申请日:2014-11-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于颗粒污泥和生物膜的复合式厌氧氨氧化反应工艺,使反应器主体采用絮状污泥接种,通过搅拌提升水力切割力、并加入无机盐从而形成晶核的方式,逐步形成厌氧氨氧化颗粒污泥;反应器采用序批式反应器的运行方式,通过调节排水比的方式实现对含高浓度氨氮进水稀释,以使得反应器内基质浓度在合适的范围内,不造成对厌氧氨氧化的抑制,本发明能迅速从絮状污泥培养出厌氧氨氧化颗粒污泥,并直接接纳高浓度氨氮废水、实现高负荷运行,还具有极强的恢复能力,能在极端基质抑制条件下迅速恢复反应器的活性,实现高负荷稳定运行,本发明还提供了相应的反应装置,节约了占地面积,建设和运行简便,运行稳定高效,极大降低了运行能耗。

    一种用于处理生物质固体废弃物的两相一体化厌氧消化工艺及设备

    公开(公告)号:CN102115344B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010576176.3

    申请日:2010-12-03

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02A40/215 Y02E50/343 Y02W30/47

    Abstract: 本发明提供了一种用于处理生物质固体废弃物的两相一体化厌氧消化工艺,将固体废弃物放入水解酸化单元,温度范围32~38℃,pH值6.5~7.5,匀速搅拌,水解酸化单元产生的水解酸化液通过酸化液回流单元回流至产甲烷反应单元,本发明还提供了实现该工艺的设备,本发明能够使两相厌氧工艺系统的产酸相和产甲烷相微生物群在同一反应器的不同空间中发挥各自的降解作用,增强二者之间的互补协同作用、提高固液沉降分离性能、设备投资减少、节省工程占地、启动时间较短、运行稳定、易于控制。

    一种分离并回流活性污泥的生物质高固体厌氧消化工艺

    公开(公告)号:CN102173552A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201010623418.X

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02W10/23

    Abstract: 本发明为一种分离并回流活性污泥的生物质高固体厌氧消化工艺,包括以下步骤,第一步,将生物质加入高固体厌氧反应器,反应后出料;第二步,将出料通过离心设备离心,离心后为上层的清液层、中间的污泥层以及底层的剩余残渣层;第三步,将中间的污泥层回流至所述高固体厌氧反应器,并再次在所述高固体厌氧反应器加入生物质;第四步,反应后出料;循环进行第二、三、四步;本发明解决了厌氧消化过程低负荷、水力停留时间长、污泥停留时间和微生物停留时间无法分离等问题,保证生物质高固体厌氧消化工艺的高负荷,高稳定、高效率运行,实现生物质高效能源化利用。

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