-
公开(公告)号:CN109879577A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910308030.1
申请日:2019-04-17
Applicant: 湖北天银循环经济发展有限公司 , 华中科技大学 , 东江环保股份有限公司
IPC: C02F11/14 , C02F11/122
Abstract: 本发明涉及一种污泥脱水系统,包括搅拌装置、储料装置、板框式脱水装置及空气加压装置。通过设置上述的污泥脱水系统,操作人员先将污泥和混凝剂导倒入搅拌装置中进行搅拌以形成混合物料,并将混合物料输送至储料装置,接下来空气加压装置对储料装置进行空气加压以将储料装置中的混合物料输送至板框式脱水装置,然后让空气加压装置对板框式脱水装置进行空气加压以对板框式脱水装置中的混合物料进行脱水处理。如此,通过空气加压装置分别用于将储料装置中的混合物料输送至板框式脱水装置和对板框式脱水装置加压,相较于传统的物料输送的方式,实现了一个装置多种用途,降低了整个系统的复杂程度,减小了占地面积,提高了空间利用率。
-
公开(公告)号:CN107459237B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710840853.X
申请日:2017-09-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于含铁污泥热解残渣的污泥复合调理剂及其制备与应用,该污泥复合调理剂包括含铁污泥热解残渣及与该含铁污泥热解残渣配合使用的氧化剂;其中,含铁污泥热解残渣是以含铁元素试剂参与的高级氧化技术中得到的含铁污泥为对象,脱水后得到含铁泥饼,接着再将该含铁泥饼进行热解处理得到的热解残渣。本发明其中通过对含铁污泥泥饼的后续处理工艺整体、再利用方式,以及各个后续处理工艺步骤的具体反应条件参数等进行改进,与现有技术相比能够有效解决现有污泥处理处置技术末端的泥饼处理处置的问题,再利用含铁污泥泥饼形成可用于污泥深度脱水的复合调理剂,将其作为泥污调理剂循环利用于对泥污的调理,可实现资源的充分利用。
-
公开(公告)号:CN104098250B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201310737708.0
申请日:2013-12-30
Applicant: 北京亿维德曼科技发展有限公司 , 华中科技大学 , 柳州市德缘科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于市政污泥深度脱水的复合调理剂和脱水方法,通过投加占污泥干基重量3~30%的复合调理剂,对生活污水处理厂含水率为97%左右的浓缩污泥进行调理改性,提高污泥初步机械脱水及后续电渗透脱水能力;调理改性污泥经过初步脱水后污泥含水率降低至70~85%;初步脱水污泥直接进入电渗透脱水设备进行深度脱水,污泥含水率降低至40~60%;脱水后污泥可直接进行填埋处置、热转化、建材利用等处理、处置与资源化利用。该方法可实现污泥脱水的连续运行,处理效率高;可有效降低污泥中的结合水含量,脱水效果好,深度脱水泥饼含水率低。既适用于新建的污水处理厂;又适合于现有污水处理厂污泥脱水处理的改建,扩建及应急预案的设计要求。
-
公开(公告)号:CN105299657A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510736743.X
申请日:2015-11-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: F23G7/00
Abstract: 本发明公开了一种赤泥与生活垃圾焚烧飞灰的协同处置方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将赤泥干燥后研磨成粉末,添加10wt%至15wt%的强碱,在750℃至850℃之间煅烧活化,冷却后得到所述重金属固化剂;(2)将重金属固化剂和生活垃圾焚烧飞灰混合后得到混合物粉末,所述混合物粉末中重金属固化剂的质量比例在45%至60%之间;将所述混合物粉末按水灰比0.4至0.6加水搅拌均匀得到净浆;(3)将净浆在常温、常压下养护14至28天,得到垃圾焚烧飞灰复合固化体。本方法能同时解决赤泥和生活垃圾焚烧飞灰处置问题,固化效果稳定,步骤简单易行,适合大规模推广。
-
公开(公告)号:CN104649533A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510064509.7
申请日:2015-02-05
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种污泥深度脱水方法,包括步骤有:获得含有自由基产生物的污泥;向所述含有自由基产生物的污泥中加入活化物进行活化处理,得到活化处理后的污泥;向所述活化处理后的污泥中加入工业副产石膏进行混合处理,形成具有新生骨架形态物质的调理污泥;将所述调理污泥进行脱水处理。本发明污泥深度脱水方法采用零价铁或纳米零价铁等作为活化物与自由基产生物反应产生活性自由基,一方面能有效破坏污泥胞外聚合物,提高污泥的过滤性能;另一方面活化反应完成后的离子可直接促进工业副产石膏发生水化反应,并能对骨架形态的新生物质形貌进行调控,该骨架结构能显著增加污泥的孔隙率,从而实现污泥的深度脱水。
-
公开(公告)号:CN119971780A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510187886.3
申请日:2025-02-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于石墨烯分离膜技术领域,公开了一种分子工程技术修饰的多孔石墨烯复合膜材料及其制备与应用,制备方法包括以下步骤:(1)准备镍片基底;(2)利用嵌段共聚物和糖形成铸膜液;(3)将铸膜液涂覆在镍片基底的表面,热解得到含有碳支撑层的多孔石墨烯膜PNG;(4)对产物进行Ni刻蚀,并转移至聚合物膜基底,得到PNG/聚合物复合膜;(5)在PNG/聚合物复合膜的PNG侧加入水相单体溶液,聚合物膜侧加入油相多元酰氯单体溶液,通过界面聚合反应得到分子工程改性石墨烯复合膜材料。本发明引入聚酰胺封堵结构,有效的减小石墨烯膜孔径和收紧孔径分布,同时引入正电荷,能够高效地增强石墨烯复合膜离子筛分性能。
-
公开(公告)号:CN118527128A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410781569.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于湿烟气中有机污染物吸附的粉煤灰基疏水性沸石及其制备方法。包括以下步骤:(1)将粉煤灰和碱混合焙烧得碱熔灰;(2)碱熔灰与外掺的硅源或铝源共混合加水后进行水热反应,经水洗、固液分离后得到湿粉煤灰基沸石;(3)湿粉煤灰基沸石经乙醇置换孔隙水分后加入硅烷偶联剂进行疏水浸渍改性;(4)加入正己烷,经固液分离、干燥得到粉煤灰基疏水性沸石。本发明通过外掺硅源或铝源调控粉煤灰基沸石产物晶型向X型转化,通过外加硅烷偶联剂实现沸石表面疏水改性,利于吸附湿烟气中有机污染物。本发明突破传统沸石成本高昂、吸水性强的特点,在保留沸石原有孔隙结构同时实现疏水改性,实现湿烟气中有机污染物捕集与高效脱除。
-
公开(公告)号:CN116102133B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211446254.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/42 , C01B25/37 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种回收磷石膏堆场渗滤液中磷及同步盐水脱盐的流动电极电容去离子系统及方法,属于废水处理与资源化技术领域。流动电极电容去离子系统包括电去离子除磷模块和电去离子脱盐模块,第一流动电极室、电去离子除磷模块阴极流动电极室、电去离子脱盐模块阳极流动电极室循环连通,第二流动电极室、电去离子除磷模块阳极流动电极室、电去离子脱盐模块阴极流动电极室循环连通,形成两条独立的流动电极液循环回路。磷石膏堆场渗滤液进入电去离子除磷模块,磷酸盐迁移至电去离子除磷模块阳极流动电极室,随后迁移至电去离子脱盐模块阴极流动电极室,经反向电压脱附富集至流动电极液中,将富磷溶液与亚铁溶液在无氧条件下进行反应,生成磷酸亚铁。
-
公开(公告)号:CN116953207A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310640016.8
申请日:2023-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及预测地聚物凝结时间的方法及预测地聚物抗压强度的方法,涉及建筑材料技术领域。先制备不同碱含量或不同水灰比的地聚物浆体样品,利用维卡仪法测量样品初凝时间和终凝时间,检再测样品的电阻率,得到电阻率曲线及电阻率微分曲线;在电阻率微分曲线上的转折点处分别作垂直线,垂直线与电阻率曲线相交,第一个交点为特征点B,第二个交点为特征点C;将点B、C对应的时间分别与初凝时间和终凝时间进行线性拟合,得到维卡仪法初凝时间测定值的修正公式。本发明与传统维卡仪测量法的优点是测试时间短,不需要破坏地聚物浆体样品,另外提供了一种通过测定的终凝时间快速预测地聚物28d终强度的方法,对于实际的施工质量控制具有参考价值。
-
公开(公告)号:CN116102133A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211446254.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/42 , C01B25/37 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种回收磷石膏堆场渗滤液中磷及同步盐水脱盐的流动电极电容去离子系统及方法,属于废水处理与资源化技术领域。流动电极电容去离子系统包括电去离子除磷模块和电去离子脱盐模块,第一流动电极室、电去离子除磷模块阴极流动电极室、电去离子脱盐模块阳极流动电极室循环连通,第二流动电极室、电去离子除磷模块阳极流动电极室、电去离子脱盐模块阴极流动电极室循环连通,形成两条独立的流动电极液循环回路。磷石膏堆场渗滤液进入电去离子除磷模块,磷酸盐迁移至电去离子除磷模块阳极流动电极室,随后迁移至电去离子脱盐模块阴极流动电极室,经反向电压脱附富集至流动电极液中,将富磷溶液与亚铁溶液在无氧条件下进行反应,生成磷酸亚铁。
-
-
-
-
-
-
-
-
-