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公开(公告)号:CN119528401A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311110832.4
申请日:2023-08-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/12 , C02F11/14 , C02F11/127
Abstract: 一种绞吸流态河湖底泥的原位固定方法,利用熟化泥制备系统将河湖底泥绞吸进熟化泥制备装置内,再通过加药、注氧、絮体生物培养以及脱水工序对底泥进一步处理,得到熟化泥;通过离心泥坯制备系统将河湖底泥绞吸至离心泥坯制备装置内,再通过加药、注氧以及首次离心工序,得到首次离心底泥,再将熟化泥加入至首次离心底泥内,通过离心、排水等工序,完成离心泥坯的制备;通过第二绞吸装置在疏浚基线以下河湖底泥中开设多个坑洞,将制备完成离心泥坯通过排泥装置埋入坑洞内,进而能够有效固定重金属。采用本发明的方法对河湖底泥进行原位固定,增强离心泥坯自我修复能力,有效阻断污染底泥污染上覆水,同时降低了河湖底泥原位修复难度,节约经济成本。
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公开(公告)号:CN114349303A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111658803.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 同济大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F11/147 , C02F11/13
Abstract: 本发明涉及一种基于低温水热处理的污泥高效脱水处理工艺,将含固率为5~25%来自于污水处理厂的污泥置于水热反应釜中,在温度60~160℃,压力0.1~0.65MPa状态下保持5~60min,使污泥中的微生物细胞发生破裂,释放胞内水,同时污泥絮体被破坏,污泥中的有机物发生溶出和部分水解,使污泥原有的稳定结构被破坏,随后向污泥中添加单宁酸作为调理剂,利用单宁酸特有的分子结构,与污泥中大量的亲水性有机物之间形成稳定的氢键,使污泥中的结合水转化为间隙水和自由水,大大提高污泥的脱水性能。经机械脱水后,污泥含水率低于60%。本工艺运行成本低,绿色环保,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119797576A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202311310774.X
申请日:2023-10-10
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明公开一种可降解微填料及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:1)内核球的制备:将稻壳灰、黏土和含水率为50wt%~65wt%给水污泥混合,进行高温反应,得到内核球;2)剥离层的固定:将稻壳灰和明矾混合形成第一混合物后加入内核球,然后高温处理,得到半成品填料球;3)交加层的固定:将含水率为30wt%以下的给水污泥和黏土混合形成第二混合物,半成品填料球与所述第二混合物接触,进行烧制处理,得到不规则球体微填料。该技术方案以废治废,不仅为给水污泥提供用途,还减少污水处理过程中悬浮填料的用量和后续污泥脱水时脱水药剂的用量。在解决环境污染问题的同时也取得了经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN116559025B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310661106.5
申请日:2023-06-06
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于密度的污泥含水率检测装置及其检测方法,包括检测箱体,所述检测箱体内设置有送料机构、振实机构、测量机构和信息处理单元,所述送料机构一侧设置有振实机构,所述振实机构一侧上方设置有测量机构,所述测量机构与信息处理单元连接,所述送料机构包括送料座,所述送料座上设置有凹槽,所述凹槽上端设置有固定滑动块,所述固定滑动块与第一送料滑轨连接,所述第一送料滑轨一侧设置振实机构,所述振实机构包括第二送料座,所述第二送料座下端设置有旋转凸轮,所述第二送料座上端设置有液压装置,所述第二送料座一侧设置有测量机构,所述测量机构包括称重座,所述称重座上端设置测高座,通过检测装置的压实测量得出污泥含水率。
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公开(公告)号:CN117482958A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311530136.9
申请日:2023-11-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J35/59 , B01J35/64 , C02F11/06 , C02F11/13 , C02F11/131 , C02F11/143 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种MnFe2O4@CM复合材料,所述复合材料为将MnFe2O4负载于双面异构网碳膜获得,所述双面异构网碳膜由工业粉尘过滤膜经酸洗、水洗、高温裂解、碱活化获得;本发明还提供一种MnFe2O4@CM复合材料的制备方法,以及MnFe2O4@CM复合材料在市政污泥处理中的应用,所述MnFe2O4@CM复合材料在处理市政污泥时与过硫酸盐联用,能够高效去除污泥中全氟化合物。
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公开(公告)号:CN118598267B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411080852.6
申请日:2024-08-08
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/48 , B01J27/185 , B01J35/39 , B01J35/70 , B01J35/33 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及水污染控制技术领域,特别是一种水体中全氟化合物的去除方法。本发明将Fe3O4/ZnO/Ag3PO4复合纳米材料的光催化和过硫酸盐催化以非均相催化形式结合构成一个以光催化氧化为主导并有过硫酸盐催化氧化的可见光-过硫酸盐耦合(Vis‑过硫酸盐)体系,在模拟太阳光下,用于水体中全氟化合物的去除,并利用磁核Fe3O4实现Fe3O4/ZnO/Ag3PO4复合纳米材料的方便分离与回收。本发明提供的耦合水处理技术可以弥补目前紫外高级氧化技术对可见光利用率低、pH适用范围窄、对全氟化合物降解不完全、催化剂难分离和回收等缺陷,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116902962A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311005556.5
申请日:2023-08-10
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C01B32/16 , C02F11/06 , C02F101/20 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及污泥处理领域,特别是涉及一种MnFe2O4‑CNTs复合材料及其制备方法和用途。本发明提供一种MnFe2O4‑CNTs复合材料的制备方法,所述MnFe2O4‑CNTs复合材料的制备方法包含如下步骤:A)将含有三价铁离子和二价锰离子的溶液混合后,加入碱溶液反应以获得MnFe2O4;B)将来源于废弃口罩的碳纳米管与步骤A)中MnFe2O4混合获得所述MnFe2O4‑CNTs复合材料。本发明可以靶向去除市政污泥中的抗生素等有机污染物,同时可以通过表面吸附和络合等作用实现污泥中重金属的高效去除,从而实现市政污泥中有毒有害物质的高效靶向去除。
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公开(公告)号:CN113567188B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110818174.9
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种多源污泥布点采样方法,包括:1)根据多源污泥的类型确定多源污泥采样的检测内容;2)根据多源污泥的类型确定多源污泥的载体的信息;3)根据多源污泥的类型、多源污泥采样的检测内容以及多源污泥的载体的信息,确定污泥采样信息,再根据污泥采样信息对多源污泥进行采样后得到样品;所述污泥采样信息包括多源污泥的采样点;4)将样品进行保存的步骤,样品保存后,对样品进行检测。本发明的多源污泥布点采样方法适用于不同种类污泥的布点和采样,采用该多源污泥布点采样方法使得布点和采样更为具体与便捷。
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公开(公告)号:CN115432899A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210926171.1
申请日:2022-08-03
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F11/10 , C02F11/06 , C02F11/00 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及固废处理技术领域,主要是一种强化污泥热水解过程中有毒有害物质高效去除的方法。本发明提供的强化污泥热水解过程中有毒有害物质高效去除的方法为在污泥热水解过程中投加过硫酸盐和过硫酸盐活化剂;所述过硫酸盐活化剂为Fe3O4/C纳米材料。本发明提供的过程中有毒有害物质高效去除的方法具有工艺简单,条件温和、节能高效、易于控制等特点,能够强化过硫酸盐主导的高级氧化技术实现污泥热水解过程有毒有害物质尤其是抗生素和重金属的高效去除,同时Fe3O4/C纳米材料具有磁性,方便分离回收、循环利用性能好,不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN115090295A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210593494.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B01J23/889 , C02F11/00 , C02F11/06 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,主要是一种Fe3O4/C/MnO2/RGO材料及其制备方法与应用。本发明利用常见的四氧化三铁、葡萄糖和高锰酸钾为前驱体,通过一步水热热解碳化获得导电碳层,然后通过中温水热法在Fe3O4/C微球表面生长分级多孔的MnO2。最后,通过氧化石墨烯原位包覆和低温还原,制备得到一种磁性可回收、具备双电子传输通道、催化性能高、结构稳定的Fe3O4/C/MnO2/RGO材料,其可靶向作用于污泥中较难去除的亲脂类抗生素,同时可以通过表面吸附和还原等作用实现污泥中重金属的高效去除,通过和H2O2组成类Fenton体系,从而实现市政污泥中有毒有害物质的高效靶向去除。
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