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公开(公告)号:CN116274326A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310067207.X
申请日:2023-02-06
Applicant: 东北大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 新型原位双轴四段式土壤修复装置,包括车体、底盘、履带式行走装置、驾驶室、动力系统、液压站、升降吊架和双轴土壤破碎混药四段式钻削装置,驾驶室设置在车体的左前部,动力系统设置在车体的后部,液压站设置在车体的左侧部,升降吊架设置在车体的前侧中上部,双轴土壤破碎混药四段式钻削装置安装在升降吊架上,动力系统通过动力减速箱提供动力给履带式行走装置和液压站,液压站提供液压动力给升降吊架和双轴土壤破碎混药四段式钻削装置。本发明采用集破碎均混于一体的四段式钻头,能够有效逐层扫描式破碎土壤颗粒,并对药土颗粒进行充分均混,双轴作业,一次能够进行两处土壤修复作业,有效提高工作效率,节省作业频率,减少能耗。
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公开(公告)号:CN114933493B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210589812.9
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 沈阳东源环境科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超高温污泥堆肥专用构筑物及使用方法,属于堆肥技术领域。超高温污泥堆肥专用构筑物包括预处理系统与主发酵系统,预处理系统包括混料设施、序批发酵床、热控制系统、调理剂添加设施、菌种添加设施,主发酵系统包括超高温好氧发酵系统、臭气收集设施、渗滤液处理设施、通风送氧设施、在线监测系统、智慧控制系统、发酵产物收集设施;首先将有机固废、辅料、超高温菌剂及调理剂在混料设施混匀后经预处理后得到堆肥原料,然后入料至超高温好氧发酵系统内进行超高温堆肥,堆肥过程中进行翻抛,入料与翻抛采用指针动态分布模式进行,直至最终发酵产物满足国家相应标准,使得有机固废得到减量化、无害化、资源化处理处置。
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公开(公告)号:CN113402317B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110900594.1
申请日:2021-08-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种水热碳化协同有机固废高温发酵减少碳排放的方法,属于固废处理技术领域,所述方法包括以下步骤:对固体废弃物进行水热反应,得到生物炭;向固体废弃物中加入高温菌剂、膨松剂及生物炭得到混合发酵物料A,进行高温发酵得到发酵腐熟料;向固体废弃物中加入发酵腐熟料及生物炭,得到混合发酵物料B,进行高温发酵得到最终发酵产物;本发明利用高温菌较强的难降解有机物代谢能力,成功将腐熟料进行大比例返混,同步实现高温菌接种并替代膨松剂,减少了辅料添加;本发明充分发挥了水热碳化与高温发酵的协同优势,较好的保留废弃物中的N、P等作物生长所需要的营养物质,增加了地球碳汇,大大减少了碳排放。
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公开(公告)号:CN112897827B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110070240.9
申请日:2021-01-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于污泥处理技术领域,尤其涉及一种外加热辅助污泥生物干化的方法。该方法首先将待干化污泥和辅料按比例进行搅拌混合后加入高温嗜热发酵微生物形成混合物料,待干化污泥中的发酵微生物使混合物料发酵形成一次发酵堆体;对一次发酵堆体进行好氧曝气,同时通过外加热源对一次发酵堆体进行间歇热辅助升温;高温嗜热发酵微生物好氧发酵产热使二次发酵堆体进行12~18h的再升温;抛翻后三次发酵堆体的温度降至50℃以下时,发酵微生物发酵同时结合通过外加热源对三次发酵堆体进行连续加热,当温度上升至65~70℃时停止外加热,多次重复使其含水率下降到35%以下。由此,该方法大大节约了污泥干化时间和处理成本,且能耗低,缩短了干化周期,从而实现污泥的快速生物干化。
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公开(公告)号:CN112759437B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011629353.X
申请日:2020-12-31
Applicant: 东北大学 , 辽宁城建设计院有限公司
IPC: C05F17/90 , C05F17/964 , C05F17/993 , C05F17/20 , C05F17/30 , C05F17/70
Abstract: 本发明公开了一种智慧型微波辐射耦合超高温污泥堆肥系统及其用于处理污泥的方法,属于污泥堆肥技术领域。本发明的智慧型微波辐射耦合超高温污泥堆肥系统包括污泥预处理系统、污泥发酵系统、污泥处置系统,预处理系统包括混料设施、传送带、微波辐射设施、调理剂添加设施和菌种添加设施,污泥发酵系统包括臭气收集设施、渗滤液处理设施、通风送氧设施、在线监测及智慧控制系统,污泥处置系统包括发酵产物收集设施、有机肥生产设施、元素添加设施。本发明将微波辐射与超高温堆肥工艺合理的组合在一起,提供一种节能、高效、稳定的污泥超高温堆肥系统,在市政污泥处理方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109809558B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910206002.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 东北大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及含氮废水处理技术领域,具体是提供一种基于硫基填料的复合脱氮反应器,其包括至少一个反应器主体,在反应器主体内安装有生物膜填料和硫基固体填料,反应器主体连接有pH调节系统,pH调节系统根据反应器主体内pH监测结果向反应器主体内注入酸碱度调节药剂,反应器主体上还设有进水口和出水口。本发明还涉及一种运用前述的复合脱氮反应器进行高氨氮废水的脱氮处理工艺,可提高污水中氨氮、硝态氮等总氮的去除率,可以控制反应器中硫酸根的量,使厌氧氨氧化过程和反硝化可在整合在同一反应器中,通过两种或三种脱氮方式协同作业达到高效脱氮目的。
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公开(公告)号:CN113214033A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110420882.7
申请日:2021-04-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种城市污泥微塑料的降解处理方法,包括如下步骤:S1:向污泥中添加DY高温菌剂,形成待处理混料。S2:向步骤S1得到的待处理混料中加入辅料,进行发酵,得到混料堆。S3:将步骤S2得到的混料堆转移到发酵槽中,形成发酵混料,向所述发酵混料进行曝气。S4:实时监测发酵混料的发酵温度,根据温度变化对发酵混料进行翻槽。S5:待发酵温度趋于室温且不再变化,得到终产物。本发明采用超高温好氧发酵的方法处理城市污泥,极端嗜热菌以污泥中的有机物和氨氮作为养分进行生长代谢,并产生腐殖质,以微塑料为有机碳源,通过呼吸作用以及生长代谢将微塑料降解。降解后的污泥中微塑料含量大大减少,腐殖质含量增加,能够用于肥料化推广利用。
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公开(公告)号:CN108408904B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810392068.7
申请日:2018-04-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种振动式污水处理设备,其包括前置处理装置、生化塔和振动装置,生化塔包括塔体和设置在塔体中的多个生化单元;前置处理装置用于把前置处理后的污水送到生化单元;生化单元内设置有微生物填料,适于把活性污泥放入生化单元中,在污水处理的过程中生化单元内形成好氧区、缺氧区和厌氧区,振动装置用于对至少一个生化单元内的微生物填料施加振动;多个生化单元在生化塔内从上而下布置,位于较上层的生化单元中的水体能够降流到位于较下层的生化单元中,生化塔设置有通风结构。该种振动式污水处理设备无需设置曝气装置和回流装置,也无需设置多个功能池,使得其体积能够做得比较小,制造成本低,方便转移。
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公开(公告)号:CN109354357A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811544085.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: C02F11/02 , C02F103/20
Abstract: 本发明涉及有机固体废物处理技术领域,尤其涉及一种补偿式曝气免翻堆好氧发酵装置。该装置包括曝气装置和搅拌装置,曝气装置设置在发酵筒体内,包括两根管路规格相同的曝气管,两根曝气管呈涡旋线形状互相嵌入,曝气管上设置有多个曝气孔,曝气孔与曝气管成120°向下等间距交错排列,搅拌装置包括搅拌轴、搅拌桨叶和多个叶片支撑杆,搅拌桨叶沿所述搅拌轴呈螺旋线上升走向,搅拌桨叶通过叶片支撑杆固定连接在所述搅拌轴上。本发明采用了补偿式布管方式,使曝气更加均匀,减少了厌氧发酵区域,使有机固体废物好氧发酵更加充分,提升发酵效果,内部的搅拌装置可以达到翻堆操作的效果,使物料充分混合并搅拌均匀。
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公开(公告)号:CN108911190A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810805220.X
申请日:2018-07-20
Applicant: 东北大学
IPC: C02F7/00
Abstract: 本发明属于污水处理设备技术领域,尤其涉及一种空气压提升泵。空气压提升泵,包括泵壳,位于泵壳内的密封泵腔,位于泵腔内的内部进气管和出液管;所述泵壳的底部设置有与所述泵腔连通的进液口,且所述进液口处设置有单向阀;所述出液管的侧面设置有旁通管,所述出液管、进气管、旁通管竖直设置在泵腔内;所述出液管、进气管的第一端均与所述泵壳固定连接,且两者第一端的端口均位于所述泵壳的外部;所述旁通管的第一端与所述出液管连通,第二端设置有密封膜,所述旁通管的第二端还包括浮球开关,所述浮球开关与所述密封膜连接,并带动所述密封膜打开或关闭所述旁通管的第二端。本发明提供一种空气压提升泵,无需外接电源,节约能源。
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