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公开(公告)号:CN103613261A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310577852.2
申请日:2013-11-19
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明属固废资源化领域,具体涉及一种三段式提高城市污泥水解酸化效果并提升后续厌氧消化性能的方法。具体为:将城市生活污水处理厂产生的城市污泥(剩余污泥或脱水污泥)送入水解反应装置进行热碱联合预处理以强化水解;将上步处理后的城市污泥取出,置于酸化反应装置进行热碱联合强化酸化;将上步进行强化酸化后的城市污泥取出,进入厌氧消化装置,进行厌氧消化;消化所产生沼气经过气体收集装置进行收集并测定甲烷含量。本发明提高了低有机质污泥厌氧消化产气总量及有机物降解率,并可缩短达到相同降解率时的停留时间,大大缩小反应器体积,促进了城市的污泥资源化利用。
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公开(公告)号:CN103553289A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310500670.5
申请日:2013-10-23
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 本发明涉及一种多级厌氧消化强化产气的方法,本发明主要包括前段厌氧消化、高温高压热水解和后段厌氧消化污泥经前段厌氧消化处理后,易降解有机物已经充分分解并转化为沼气,残留部分主要是较难生物降解的有机物,以及适应了厌氧环境,未能被消化利用的兼性细菌,这部分有机物占污泥总有机物的50%以上,限制了厌氧消化的继续进行。将前段厌氧消化的出料进行高温高压热水解处理,迫使细胞壁破裂,细胞内物质溶出,同时打破胞外聚合物的胶体结构,使部分难生物降解的有机物转化为易生物降解有机物;将热水解处理后的污泥加入后段厌氧消化系统中,进一步实现有机物的降解和厌氧产气。本发明从根本上提升了污泥有机物降解率和产气率,减少了污泥量和污泥体积,增强了污泥稳定化效果,提升了厌氧消化污泥的品质。
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公开(公告)号:CN102701557B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201210187662.5
申请日:2012-06-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明涉及一种城市污泥厌氧发酵产沼气的快速启动方法。厌氧发酵作为一种有效的资源化方法在世界范围内得到广泛利用,但是由于产甲烷菌对环境要求较高,世代周期较长,厌氧消化系统的启动阶段一般需要3-8个月甚至更长的时间。本发明针对城市污泥的厌氧发酵提出一种快速的启动方法,启动过程仅需约50d,产气及甲烷含量正常且无挥发性脂肪酸积累。具体过程为:厌氧反应器中加入厌氧污泥作为接种泥,加入量占反应器有效容积的10-15%,每日投加物料且不出料,投加策略为计算出每天反应器中的“有效微生物量”,每天按照基质和有效微生物量的投配比恒为10%启动发酵系统,试验证明本方法可实现污泥厌氧反应器快速稳定的启动。
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公开(公告)号:CN102874995B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201210404649.0
申请日:2012-10-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属固废处理领域,具体涉及一种提高脱水污泥流动性的浆化降粘方法,步骤为:首先将脱水污泥放入具有剪切搅拌功能的容器中,关闭加料口使容器密闭,使脱水污泥在容器中处于缺氧或厌氧环境;设置搅拌器转速为10-40r/min;对脱水污泥进行连续搅拌,并投加无机盐类或(和)碱性物质进行催化,该阶段搅拌时间与所设转速呈反比,最低搅拌时间为2.5h;物料粘度降低40%以上时,可降低搅拌转速至10-30r/min,设置搅拌器“搅拌/停止”时间比例为1/5~1/1,搅拌时间与所设转速呈反比,15~30h后,物料可实现浆化。本发明通过控制搅拌速度、缺氧环境和搅拌方式,使物理浆化作用和生物浆化作用协同发挥作用,提高脱水污泥浆化效率,能够在20~35小时内使脱水污泥的粘度下降70~80%,高效低耗,装置和操作简单,适合工程上放大推广。
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公开(公告)号:CN101704621B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN200910250342.8
申请日:2009-12-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于环境保护处理技术领域,具体涉及一种集成的灰水处理方法及系统。本发明中所述的集成的灰水处理方法包括收集调节步骤、生物氧化处理和固液分离步骤、连续流砂过滤深度处理步骤和消毒步骤。本发明将洗浴、洗涤废水和厨房废水等较低污染物浓度的生活灰水收集、彻底净化后就地回用于冲洗厕所、绿化等低质需水领域,在一定的区域内实现水资源循环利用、减少污染物的排放量等目的。本发明具有工艺结构紧凑、占地面积少、操作方便、管理简单,基建和运行费用低等特点。
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公开(公告)号:CN102417285B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110319442.9
申请日:2011-10-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种高含固生物污泥连续热水解装置与方法,本发明由管式进料器、高温高压闪蒸反应釜、闪蒸蒸汽储汽罐和锅炉组成。使用方法为:城市及工业生物污泥经过脱水后,含固率为15%~25%,将脱水污泥注入管式进料器,进料器内设置螺旋搅拌推进装置,使生物污泥在搅拌状态下缓慢推进到进料器出口,将后续高温高压闪蒸反应器内闪蒸释放出来的蒸汽经加压后注入管式进料器中,使物料在推进过程中逐渐升温预热,并使粘度大大降低。经过预热后的生物污泥,注入高温高压闪蒸反应釜,在0.6~1.5Mpa、130℃~180℃的条件下,经过蒸煮,突然泄压并实现闪蒸。闪蒸中释放的大量蒸汽注入蒸汽储罐。蒸汽储罐经锅炉注入补充蒸汽加压后,向管式进料器供给热蒸汽,用以锅炉进水与脱水污泥的预热,从而实现了高效回收利用闪蒸热能的目的。本发明具有处理效率高,能耗省、投资省、易于实现设备化的优点。
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公开(公告)号:CN102874995A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210404649.0
申请日:2012-10-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属固废处理领域,具体涉及一种提高脱水污泥流动性的浆化降粘方法,步骤为:首先将脱水污泥放入具有剪切搅拌功能的容器中,关闭加料口使容器密闭,使脱水污泥在容器中处于缺氧或厌氧环境;设置搅拌器转速为10-40r/min;对脱水污泥进行连续搅拌,并投加无机盐类或(和)碱性物质进行催化,该阶段搅拌时间与所设转速呈反比,最低搅拌时间为2.5h;物料粘度降低40%以上时,可降低搅拌转速至10-30r/min,设置搅拌器“搅拌/停止”时间比例为1/5~1/1,搅拌时间与所设转速呈反比,15~30h后,物料可实现浆化。本发明通过控制搅拌速度、缺氧环境和搅拌方式,使物理浆化作用和生物浆化作用协同发挥作用,提高脱水污泥浆化效率,能够在20~35小时内使脱水污泥的粘度下降70~80%,高效低耗,装置和操作简单,适合工程上放大推广。
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公开(公告)号:CN102583914A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210013146.0
申请日:2012-01-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于固废资源化领域,涉及一种提高城市污泥干法发酵性能的方法,其包含以下步骤:(1)碱+热水解预处理:将固体碱与脱水污泥混合,加入到高压反应釜中,进行高压热水解;(2)将上述步骤(1)中经高压热水解预处理过的脱水污泥与固体碱的混合物冷却;(3)然后将步骤(2)中制得的预处理污泥加入厌氧发酵罐中,与厌氧发酵污泥混合均匀,然后在发酵罐中进行发酵处理。本发明有效地改善污泥传质性能及破坏污泥的胶体结构、絮凝体、微生物细胞,使细胞内有机质流出,加速有机物的快速水解,使难生物降解的有机物转化为易降解有机物,为厌氧菌提供更多的可生物降解底物,从而提高后续厌氧发酵的效率,显著提高沼气的产量。
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公开(公告)号:CN101962258B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010288494.X
申请日:2010-09-21
Applicant: 同济大学
IPC: C02F11/04
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明属固废资源化领域,具体涉及一种用于加快城市污泥干法发酵进程的循环接种方法,步骤为:首先进行第一批次物料发酵,首次接种外源颗粒污泥后,使物料依次经历水解阶段、酸化阶段和气化阶段;分别于前一批物料水解阶段、酸化阶段和产气高峰阶段时取适量物料对后一批物料进行启动水解接种、酸化阶段接种和气化阶段接种,每次接种后各批次物料继续发酵进程,直至出料。本发明根据发酵过程不同阶段微生物富集规律有针对性地进行优势菌种接种培养,可有效缩短各阶段过渡时间,促进发酵进程,强化干法发酵微生物的生态功能,城市污泥的资源化处理,可显著节省设备投资和土地占用。
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公开(公告)号:CN101134619A
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200610030489.2
申请日:2006-08-28
Applicant: 同济大学 , 上海环保(集团)有限公司
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 悬浮填料澄清池涉及生物处理污水技术,应用于活性污泥法或生物膜法污水生物处理工艺中,对生物反应池出流的混合液进行固液分离。本发明澄清池由清水区(1),填料截留区(2),曝气管(3),污泥絮凝区(4),污泥溢流区(5),整流区(6),污泥浓缩区(7),排污管(8),格栅(9)构成,本发明澄清池可单独设置,也可与生物反应池结合在一起,在活性污泥法或生物膜法污水处理工艺中,既进行泥水澄清和污泥浓缩,也进行生物处理,具有固液分离效率高、出水效果好、投资、占地少优点,有效降低了污水处理的建设和运行成本,有良好的社会效益和经济效益。
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