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公开(公告)号:CN112675917B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011618901.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
IPC: B01J31/22 , A62D3/176 , A62D3/17 , C02F11/10 , C02F11/00 , A62D101/08 , A62D101/49
Abstract: 本发明公开了一种污泥/垃圾飞灰基二噁英低温降解催化剂的制备方法,本方法充分利用垃圾飞灰中的重金属和污泥中的有机质作为功能材料的制备原料,通过热‑酸法对污泥中蛋白质的提取和水解,得到不同种类和单一空间构型的氨基酸。垃圾飞灰中的重金属也同步转化为离子态形成金属有机框架材料的配位中心。水解得到的不同氨基酸作为金属有机框架的混合配体可以提高结构的多样性,氨基酸的单一空间构型也提高了结构的稳定性。在水热合成金属有机框架材料的过程中,垃圾飞灰中的二噁英被封装在多尺寸孔洞中,在可见光/紫外条件下实现低温催化降解。
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公开(公告)号:CN112608343A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011517956.0
申请日:2020-12-21
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种污泥基金属有机框架材料的制备方法。本方法充分利用污泥中的重金属和有机质作为功能材料的制备原料,通过热‑酸法对污泥中蛋白质的提取和水解,得到不同种类和单一空间构型的氨基酸。水解得到的不同氨基酸作为金属有机框架的混合配体可以提高结构的多样性,氨基酸的单一空间构型也提高了结构的稳定性,赋予该同步分离‑限域催化材料新的应用潜力,实现污泥的资源化利用。
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公开(公告)号:CN113620288A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111021332.4
申请日:2021-09-01
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
IPC: C01B32/318 , C01B32/336 , C02F11/02 , C02F11/12 , C02F11/13
Abstract: 本发明属于污泥资源化利用技术领域,特别涉及一种多功能生物干化调理剂及其制备方法,所述的方法包括对生物质进行造粒、微氧活化后得到多孔碳球;在多孔碳球上附载聚乙二醇,再对多孔碳球进行表面疏水改性,得到多功能生物干化调理剂;本发明将聚乙二醇封装在多孔碳球微孔、中孔内,防止泄露;而微生物附着在大孔结构内,既可以保持与外界的接触,也能有一个适宜生长的环境;利用硅烷偶联剂进行表面疏水改性,得到表面疏水内部亲水的多孔碳球结构,内部亲水给嗜热微生物提供一个适宜的生长环境,表面疏水不破坏调理剂结构,阻止水分堵塞孔洞,保留微生物生长所需的湿润、氧气环境,通过蓄热材料保持热量,延长生物干化系统的高温期。
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公开(公告)号:CN113522264B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202110911748.7
申请日:2021-08-10
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及光催化剂技术领域,特别涉及一种污泥灰修饰氧化钛‑生物炭复合光催化剂及其制备方法、应用,所述的复合光催化剂包括氧化钛、污泥灰和多孔生物炭,其中,所述多孔生物炭为载体,所述氧化钛和污泥灰负载在所述多孔生物炭上;以所述复合光催化剂的总量计,所述复合光催化剂包含20重量%‑30重量%的氧化钛,10重量%‑15重量%的污泥灰,其余为多孔生物炭;本发明提供的污泥灰修饰氧化钛‑生物炭复合光催化剂,其主要增益成分均来自污水处理厂副产物污泥的焚烧灰和木质纤维素生物质,属于固体废弃物资源化利用,有效的降低了复合光催化剂的生产成本,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113415976B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110758935.6
申请日:2021-07-05
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司 , 中材安徽水泥有限公司
IPC: C12N11/14 , C02F11/148 , C02F11/02 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及污泥资源化技术领域,特别涉及一种污泥生物干化调理剂及其制备方法,所述的污泥生物干化调理剂包括多孔生物炭材料和高活性酶,所述的高活性酶以硬脂酸作为固定剂负载在所述的多孔生物炭材料上;所述的高活性酶可定向催化降解污泥中的大分子难降解物质,所述硬脂酸的相变温度为65‑75℃;本发明中,前期吸收足够热量的硬脂酸在污泥生物干化高温中后期发生相变,释放出高活性酶催化大分子难降解物质,即难降解的物质分解,为简单有机质被大量消耗的生物干化系统继续提供有机质,促进嗜热菌的有氧呼吸,保障其生长环境,延长了污泥生物干化的高温期,从而提高了生物干化的效率。
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公开(公告)号:CN113620288B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111021332.4
申请日:2021-09-01
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
IPC: C01B32/318 , C01B32/336 , C02F11/02 , C02F11/12 , C02F11/13
Abstract: 本发明属于污泥资源化利用技术领域,特别涉及一种多功能生物干化调理剂及其制备方法,所述的方法包括对生物质进行造粒、微氧活化后得到多孔碳球;在多孔碳球上附载聚乙二醇,再对多孔碳球进行表面疏水改性,得到多功能生物干化调理剂;本发明将聚乙二醇封装在多孔碳球微孔、中孔内,防止泄露;而微生物附着在大孔结构内,既可以保持与外界的接触,也能有一个适宜生长的环境;利用硅烷偶联剂进行表面疏水改性,得到表面疏水内部亲水的多孔碳球结构,内部亲水给嗜热微生物提供一个适宜的生长环境,表面疏水不破坏调理剂结构,阻止水分堵塞孔洞,保留微生物生长所需的湿润、氧气环境,通过蓄热材料保持热量,延长生物干化系统的高温期。
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公开(公告)号:CN113444550B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110855071.X
申请日:2021-07-26
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
IPC: C07D307/46 , C10L1/02
Abstract: 本发明涉及生物含氧燃料的制备技术领域,特别涉及一种基于污泥焚烧灰催化生物质糖制取生物含氧燃料的方法,所述的方法包括,将生物质糖、环己酮、去离子水和污泥焚烧灰,以及可选的酸性溶液加入高压反应釜中,在搅拌条件下进行加热反应,得到反应相和有机相;将所述反应相和有机相分离,其中有机相即为生物含氧燃料;本发明提供了一种基于污泥焚烧灰催化生物质糖制取生物含氧燃料的方法,催化体系中的主要催化成分和添加剂成分均来自于污泥焚烧灰,所述的污泥来自于污水处理厂副产物,实现了固体废弃物的资源化再利用,有效的降低了生产成本,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113444550A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110855071.X
申请日:2021-07-26
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
IPC: C10L1/02
Abstract: 本发明涉及生物含氧燃料的制备技术领域,特别涉及一种基于污泥焚烧灰催化生物质糖制取生物含氧燃料的方法,所述的方法包括,将生物质糖、环己酮、去离子水和污泥焚烧灰,以及可选的酸性溶液加入高压反应釜中,在搅拌条件下进行加热反应,得到反应相和有机相;将所述反应相和有机相分离,其中有机相即为生物含氧燃料;本发明提供了一种基于污泥焚烧灰催化生物质糖制取生物含氧燃料的方法,催化体系中的主要催化成分和添加剂成分均来自于污泥焚烧灰,所述的污泥来自于污水处理厂副产物,实现了固体废弃物的资源化再利用,有效的降低了生产成本,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113522264A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110911748.7
申请日:2021-08-10
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及光催化剂技术领域,特别涉及一种污泥灰修饰氧化钛‑生物炭复合光催化剂及其制备方法、应用,所述的复合光催化剂包括氧化钛、污泥灰和多孔生物炭,其中,所述多孔生物炭为载体,所述氧化钛和污泥灰负载在所述多孔生物炭上;以所述复合光催化剂的总量计,所述复合光催化剂包含20重量%‑30重量%的氧化钛,10重量%‑15重量%的污泥灰,其余为多孔生物炭;本发明提供的污泥灰修饰氧化钛‑生物炭复合光催化剂,其主要增益成分均来自污水处理厂副产物污泥的焚烧灰和木质纤维素生物质,属于固体废弃物资源化利用,有效的降低了复合光催化剂的生产成本,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113415976A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110758935.6
申请日:2021-07-05
Applicant: 合肥水泥研究设计院有限公司 , 中材安徽水泥有限公司
IPC: C02F11/148 , C02F11/02 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及污泥资源化技术领域,特别涉及一种污泥生物干化调理剂及其制备方法,所述的污泥生物干化调理剂包括多孔生物炭材料和高活性酶,所述的高活性酶以硬脂酸作为固定剂负载在所述的多孔生物炭材料上;所述的高活性酶可定向催化降解污泥中的大分子难降解物质,所述硬脂酸的相变温度为65‑75℃;本发明中,前期吸收足够热量的硬脂酸在污泥生物干化高温中后期发生相变,释放出高活性酶催化大分子难降解物质,即难降解的物质分解,为简单有机质被大量消耗的生物干化系统继续提供有机质,促进嗜热菌的有氧呼吸,保障其生长环境,延长了污泥生物干化的高温期,从而提高了生物干化的效率。
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