一种检测建筑垃圾组成的方法

    公开(公告)号:CN109061046A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810601623.2

    申请日:2018-06-12

    CPC classification number: G01N33/00

    Abstract: 本发明提供一种检测建筑垃圾组成的方法,包括如下步骤:当待检测组成的建筑垃圾堆的总体积不超过1m3时:将整个建筑垃圾堆作为待分析垃圾,将待分析垃圾的组成进行检测,并将待分析垃圾组成的检测结果作为所述建筑垃圾堆的组成;当待检测组成的建筑垃圾堆的总体积超过1m3时:1)在待检测组成的建筑垃圾堆中采样获得若干个采样垃圾;将若干个采样垃圾混合均匀,2)将若干个采样垃圾的总量用四分法形成1m3的待分析垃圾,3)将1m3的待分析垃圾的组成进行检测,4)将待分析垃圾组成的检测结果作为所述建筑垃圾堆的组成。本申请中提供的方法具有适用性广、操作简便、可行性强的优点;能够有效的分析出建筑垃圾堆中的组成。

    以低温等离子体耦合生物法处理垃圾渗滤液的装置及方法

    公开(公告)号:CN104003590A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410275282.6

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种以低温等离子体耦合生物法处理垃圾渗滤液的装置及方法,其中:氧化反应器顶端设置渗滤液喷枪和除雾器,氧化反应器中下部设置低温等离子体电极,氧化反应器底部设置气孔;垃圾渗滤液通过渗滤液喷枪进入氧化反应器,由低温等离子体电极对渗滤液进行低温等离子体处理,渗滤液经反应后由第一渗滤液导管排出;深度氧化反应器内装有强化曝气装置,氧化反应器出水进入深度氧化反应器进行深度氧化反应;填料床生物反应器内设置布水装置、填料床和过滤层,渗滤液经过布水装置、填料床、过滤层最后由第二渗滤液导管排出。本发明通过物化处理提高渗滤液的可生化性,增强渗滤液中有机物、色度和氨氮的去除效果,通过填料床生物反应器进一步去除渗滤液中的有机物和氮氧化物,整个系统具有高效和低耗的特点。

    智能环保垃圾房
    23.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212374127U

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202021270755.0

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种智能环保垃圾房。智能环保垃圾房包括垃圾房本体和多个垃圾环保监控装置;垃圾房本体包括多个垃圾存放区,每一个垃圾存放区内均设置有垃圾环保监控装置,垃圾环保监控装置包括:红外对射探测器、除臭装置、控制器和第一定时装置,红外对射探测器用于发射红外线并判断垃圾存放区是否停放有垃圾箱;控制器用于在红外对射探测器判断得到垃圾存放区停放有垃圾箱时触发第一定时装置,并根据第一定时装置的定时时间控制除臭装置对垃圾箱定时除臭。采用本实用新型的智能环保垃圾房,能够针对垃圾积累区域进行重点除臭,防止垃圾房内环境恶化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种餐厨垃圾杂质分离的方法及系统

    公开(公告)号:CN110538858A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910764318.X

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种餐厨垃圾杂质分离的方法及系统,该方法包括水力破解制浆、轻重杂物分离、垃圾输出;其中,水力破解制浆为利用水力湍流产生的冲击和剪切力对餐厨垃圾进行破碎;轻重杂物分离为进行水力破解制浆之后,静置分层,形成轻质垃圾、中间料浆、重质垃圾;垃圾输出:将轻质垃圾、中间料浆、重质垃圾分别输出,轻质垃圾输出后挤压脱水;中间浆料进行资源化处理,重质垃圾输出后进行填埋处理。该方法采用了水力破解制浆,既破碎了餐厨垃圾,也将轻重垃圾进行了分离。该方法和系统无机械粉碎、分拣环节,浆液中杂物少、纯净度高,资源化效率高。解决了现有餐厨垃圾预处理工艺繁琐的问题。

    一种装修垃圾的处理方法及系统
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110523639A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910722184.5

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种装修垃圾的处理方法及系统,该方法包括:首次破碎、精细分选、末端分选;首次破碎为对装修垃圾进行第一次破碎;精细分选为经过首次分选的装修垃圾进行精细分选,主要利用两次筛分、三次风选、磁选工艺,把垃圾中的轻质塑料以及废纸、磁性金属、有机可燃物分选出,分类回收利用;末端分选为经过精细分选的垃圾进行磁选工艺、有色金属回收工艺,然后将剩余的垃圾再次破碎和筛分,就可得到不同粒径的骨料回收。该方法和系统采用了两次破碎、三次筛分的全机械操作模式、无人工分拣环节,破碎筛分效率高,末端骨料中杂物少、纯净度高,资源化效率高。

Patent Agency Ranking