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公开(公告)号:CN113402317A
公开(公告)日:2021-09-17
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:CN112897827A
公开(公告)日:2021-06-04
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:CN112759437A
公开(公告)日:2021-05-07
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:CN114409482A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210087576.0
申请日:2022-01-25
Applicant: 东北大学 , 辽宁城建设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了土壤修复剂的制备方法、制得的土壤修复剂及其介导于矿山修复的碳增汇方法。其中土壤修复剂的制备方法包括生物碳化及高温发酵;应用所述土壤修复剂介导矿山修复的碳增汇方法能够系统地从生态学角度出发,提供了一种有机固废的减排增汇的固废处置方法,该方法为新型的固废生物处理技术研发提供新思路,使得污泥、畜禽粪便及厨余垃圾等有机固废得到减量化、无害化、资源化处理处置的同时,实现矿山修复的有效治理,进而实现固废留碳与植物增碳的双重碳减排作用。
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公开(公告)号:CN111389217A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010346745.9
申请日:2020-04-27
Applicant: 东北大学 , 辽宁城建设计院有限公司
IPC: B01D53/84 , C02F3/10 , C02F7/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种超高温污泥堆肥渗滤液和臭气协同处理系统及处理方法,包括臭气处理系统、渗滤液处理系统。其中臭气处理系统包括布气系统、生物除臭系统。本发明的目的在于为了克服堆肥及超高温堆肥过程中产生的高温臭气及高浓度渗滤液污染问题,合理的将生物除臭与渗滤液处理组合在一起,将渗滤液处理区作为生物除臭中的预洗段,共用除臭布气系统与渗滤液处理曝气系统,将渗滤液处理水回用于除臭滤料的加湿,进而提供一种节能、高效、稳定的臭气及渗滤液协同处理的新方法。
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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:CN113004064A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110190486.X
申请日:2021-02-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种高浓度有机废水处理方法,包括以下步骤:(1)通过向高浓度有机废水中添加辅料对C/N比进行调整形成预处理废水;(2)根据步骤(1)中的预处理废水质量按比例添加回料和菌剂,并通过混料机混合均匀得到含废水的浆料,并对该浆料的含水率进行调控;(3)将步骤(2)中得到的浆料堆入发酵罐形成发酵混料,曝气并控制曝气强度在预定范围内;(4)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倒堆翻槽;(5)待发酵温度趋于室温不再变化,得到最终产物;使用四分法对最终产物取样。本发明通过嗜热微生物呼吸作用以及生长代谢,将混料中的有机物进行分解合成,产出腐殖质物质实现废水中碳氮元素的资源化回收。
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