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公开(公告)号:CN108246770B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810056540.X
申请日:2018-01-21
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
IPC: B09B3/00 , G01N23/223
Abstract: 本发明提供一种基于XRF检测的飞灰稳定化处理的药剂精细化投加方法。本发明进一步提供了一种基于XRF检测的飞灰稳定化药剂投加系统。本发明更进一步提供了基于XRF检测的飞灰稳定化药剂投加系统的使用方法。本发明提供的一种基于XRF检测的飞灰稳定化处理的药剂精细化投加方法,能够对飞灰稳定化处理过程中每批次飞灰重金属总量进行实时检测,不仅能够有效地避免飞灰因加药量不足导致的稳定化不达标,还能避免因加药量过多导致的药剂浪费的现象,提高了系统处理问题的反应速度,减少了人工操作的工作强度,将飞灰稳定化处理由粗放化改进为精细化管理。
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公开(公告)号:CN107913598A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201810004250.0
申请日:2018-01-03
Applicant: 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 , 上海环境卫生工程设计院有限公司
CPC classification number: B01D53/8631 , B01D53/88 , B01D53/96
Abstract: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧厂SCR低温脱硝催化剂在线再生系统及其再生方法,所述再生系统包括再生风机、加热电炉和SCR反应塔,所述再生风机入口与除尘器出口通过管道相连,所述再生风机的出口与所述加热电炉的入口相连,所述加热电炉的出口与SCR反应塔的入口通过管道相连,所述SCR反应塔的出口和所述除尘器的入口通过管道相连。利用所述再生风机从除尘器出口抽取预定量烟气,利用所述加热电炉循环加热所述烟气,直至将所述烟气加热到250-450℃,在此温度下保持12小时-56小时,完成催化剂再生。本发明提供的再生方法操作简单、节能环保,既无需拆卸催化剂模块异地再生,也能降低电炉耗电量及污染物排放量。
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公开(公告)号:CN104984979B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201510354853.X
申请日:2015-06-23
Applicant: 上海环境卫生工程设计院 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧飞灰的稳定化处置的工艺方法。本发明的方法利用焚烧飞灰浸渍液本身含有的碱度,通过外加硅源、铝源调节合成体系中的硅、铝含量,在温和条件下通过水热法合成外部包裹着沸石惰性层的飞灰改性颗粒,合成后的包裹性飞灰颗粒的浸出液中重金属含量和pH值均满足国家标准。本发明所用的原料均为普通化工产品,简单易得,同时对合成设备的要求较低,极具推广价值。
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公开(公告)号:CN116514585A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310485943.7
申请日:2023-05-04
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
Abstract: 本发明属于堆肥技术领域,具体涉及一种绿化用有机基质的制备方法。本发明提供了一种绿化用有机基质的制备方法,包括以下步骤:将第一泥渣、调理剂和第一发酵菌剂第一混合,进行第一堆肥,得到初级发酵料;将所述初级发酵料和第二泥渣、菌菇渣、第二发酵菌剂第二混合,进行第二堆肥,得到所述绿化用有机基质;所述第一泥渣和第二泥渣均为给水污泥。本发明得到的绿化用有机基质的性质稳定,满足绿地、林地用培养基质的要求。
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公开(公告)号:CN113375980B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110498079.5
申请日:2021-05-08
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明涉及一种湿垃圾厌氧消化物料的在线取样系统,装置包括取样泵、电动阀、收集池、滤膜等,均采用在线系统进行自动控制。本发明还提出了一种湿垃圾厌氧消化物料的在线取样步骤主要包括:样品取样前,对厌氧消化罐充分混合搅拌;启动取样泵,利用电动阀、电动阀、电动阀之间的管段中,收集样品,存入进入收集池,重复多次取样,直至取样完成;利用压缩氮气对收集池样品进行混合均匀;在压缩氮气作用下,利用滤膜对样品进行过滤,获得滤液用于后续在线测定;在线测试完成之后,利用自来水对滤膜池、收集池及管路进行清洗,同时使用压缩氮气将管路中残余水份进行吹脱去除,避免取样交叉污染。本发明结构简单,样品代表性好,可避免交叉污染。
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公开(公告)号:CN109954742B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201711337428.5
申请日:2017-12-14
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种飞灰的管理方法及系统,管理方法包括:收集稳定化处理后的飞灰;其中,飞灰装入若干飞灰收集容器;为装满飞灰的飞灰收集容器生成编码信息;编码信息表示飞灰的管理属性;每一飞灰收集容器具有唯一的编码信息;根据飞灰的编码信息,将飞灰收集容器存储于与编码信息对应的存储位置;从每一存储位置中抽取飞灰样本;对所抽取的飞灰样本进行检测,以获取该飞灰样本的检测结果,并判断该检测结果是否达到填埋标准,若是,则填埋达到填埋标准的飞灰;若否,则重新处理未达到填埋标准的飞灰。本发明实现飞灰收集和运输整个过程密无泄漏,避免对周围环境的危害,减小对飞灰运输车的腐蚀,满足对每批次飞灰检测达标后再填埋的管理要求。
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公开(公告)号:CN105903746A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610327035.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 , 上海环境卫生工程设计院有限公司
IPC: B09B3/00
CPC classification number: B09B3/0041 , B09B2220/06
Abstract: 本发明涉及一种利用稻壳灰稳定化处理垃圾焚烧飞灰的方法,将脱硫副产物、粉煤灰和稻壳灰三种废物用于垃圾焚烧飞灰的稳定化处理,包括下列步骤:将垃圾焚烧飞灰、飞灰干重0%~35%的脱硫副产物、飞灰干重0%~30%的粉煤灰和飞灰干重5%~20%的稻壳灰均匀混合,并加水;在60℃条件下搅拌1~2h,成型,然后在自然通风条件下养护10~15天,制得成品;稻壳灰中富含有SiO2;垃圾焚烧飞灰含有大量的CaO,其与水反应生成Ca(OH)2;稻壳灰中的SiO2与Ca(OH)2反应生成硅酸钙聚合物,填充在飞灰颗粒间的空隙,改善界面结构,从而提高硬化体的强度。应用本发明的方法,所涉及原料均为废弃物,避免了其他药剂的投加,稳定化效果好,绿色环保。
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公开(公告)号:CN116369285B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310437814.0
申请日:2023-04-21
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
IPC: A01K67/033 , B09B3/40 , B09B3/35
Abstract: 本发明公开了一种利用湿垃圾分选固渣养殖黑水虻的方法,属于昆虫饲养和固废处理技术领域。本发明提供一种利用湿垃圾分选固渣养殖黑水虻的方法,主要包括五个关键单元,分别为原料预处理单元、原料复配单元、黑水虻虫卵孵化单元、黑水虻幼虫养殖单元和黑水虻虫粪筛分单元。本发明创新性的发现将湿垃圾分选固渣进行预处理,并对其非纤维性碳水化合物含量和蛋白质含量进行合理调控,同时搭配合理的筛选机制,可以有效提高黑水虻的产虫率,并提高虫粪分离效率。
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公开(公告)号:CN110274249B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201910678992.6
申请日:2019-07-26
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
IPC: F23G5/44
Abstract: 本发明涉及一种气幕控制焚烧炉结焦的方法,前拱防结焦喷口和后拱防结焦喷口分别设置带有防结焦干粉的高速气流喷射装置,该高速气流喷射装置由数个布置在烟气横截面贴近焚烧炉壁面的喷管和喷嘴组成,喷嘴喷出的高速气流携带防结焦干粉,气流速度为4‑15m/s且与烟气流动速度相同,喷射出气流成伞状,各喷管喷嘴喷射出的气流连接成气幕状,且气幕厚度不小于0.1m,贴近焚烧炉壁面流动以保护烟气流动方向后端的壁面。高速气流喷射装置喷出的气流与炉拱流动方向一致,以保证防结焦气流能够流经前后拱易结焦部位,起到隔离高温烟气的作用,实现易结焦部位的重点防护,取得了很好的防结焦效果。
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公开(公告)号:CN117401886A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311569821.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 上海环境卫生工程设计院有限公司 , 上海市环境工程设计科学研究院有限公司
IPC: C02F11/148
Abstract: 本发明涉及一种沼渣脱水药剂及其制备方法,涉及沼渣处理技术领域。本发明沼渣脱水药剂的制备过程包括以下步骤:将有机聚合物与淀粉絮凝剂于溶液中混合,得到第一混合物;将所述第一混合物于pH为5~8的条件下搅拌反应,得到第二混合物;向所述第二混合物中加入氯化钠,反应得到所述沼渣脱水药剂。本发明制备的沼渣脱水药剂可以在保证较好脱水效果的前提下,有效降低技术脱水后的后续处理难度,很好的解决了传统调理方式药剂投加量偏大且碱度消耗较高的问题,不影响滤渣后续资源化处置和滤液的厌氧氨氧化处理,具有很好的应用前景。
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