一种污泥制备生物碳的热解加工装置

    公开(公告)号:CN119930122A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510125371.0

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明属于生物碳制备技术领域,且公开了一种污泥制备生物碳的热解加工装置,包括热解罐,所述热解罐的底端固定连通有出料罐,所述热解罐的顶端固定安装有进气组件,所述热解罐顶端的左右两侧均固定连通有进料口,所述热解罐的中部活动安装有主轴。本发明通过对热解过程中所输入的氮气进行利用,通过高温高压氮气对污泥进行加热的同时,可通过进气组件与密封塞之间的配合作用,使得氮气输入后自动关闭机架底端的通道完成密封,同时在热解结束后,自动开启机架底端的通道完成出料,同时疏通头自动上升可对机架的底端进行疏通,避免传统装置在氮气注入后无法自动进行密封,以及出料易堵塞的问题,提高热解质量。

    一种污泥基催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119524924A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411578575.1

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明属于环境功能材料技术领域,公开了一种污泥基催化材料及其制备方法和应用。该污泥基催化材料的制备方法,包括以下步骤:将污泥进行干化处理,得到污泥颗粒;将污泥颗粒、EDTA、柠檬酸和水混合,进行反应,得到改性污泥颗粒;将改性污泥与磷钼酸溶液混合,进行热解,得到污泥基催化材料。本发明中采用EDTA和柠檬酸对污泥进行改性处理,在后续热解过程中使污泥中的金属分布在材料的表面,柠檬酸还具有造孔作用以增大材料的比表面积,提高对于污染物的吸附能力;采用磷钼酸对污泥进行改性,在污泥炭的表面引入丰富的含氧官能团,提高污泥基催化材料的吸附能力以及催化降解能力,使污泥基催化材料具有良好的催化性能。

    一种工业废水处理用气浮法净化装置及其净化方法

    公开(公告)号:CN118894570A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411232502.7

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种工业废水处理用气浮法净化装置及其净化方法,包括:装置外壳,装置外壳的内壁固定连接有第一出水管,装置外壳的内壁且靠近顶部开口处固定连接有承接框,承接框的内壁固定连接有第二出水管,第二出水管固定连接在装置外壳的内壁。本发明提供的一种工业废水处理用气浮法净化装置及其净化方法,通过转动调节杆即可使得支撑架的高度随之变化,进而通过分隔板使得滑动块的高度随之变化,最终使得爪斗的高度随之变化,即可根据液面上悬浮物的深度调节爪斗的高度,进而可有效地对液面上的悬浮物进行收集,避免了由于液面悬浮物较多导致爪斗的高度随之产生变化,进而使得对悬浮物清理效率不高的情况。

    一种基于物联网控制的工业园区智能空气采样设备

    公开(公告)号:CN118376461B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410654017.2

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网控制的工业园区智能空气采样设备,包括底板,其上方转动安装有放置台,且放置台的上方安装有采样仪,还包括:底板,其底部螺纹贯穿连接有底座,且底座的外侧转动安装有三个呈倾斜形状的摆动杆,底板,其底部焊接安装有螺纹杆。该基于物联网控制的工业园区智能空气采样设备,设置有第二转动齿轮,利用在底板的内部开槽转动安装有第二转动齿轮,然后在第二转动齿轮的输出端贯穿连接有放置台,可以在第二转动齿轮转动的同时带动放置台上方夹持安装的采样仪进行旋转,这时采样仪就会带动采样头进行360°旋转监测,从而可以提高采样仪的采样范围,避免出现监测不均匀的现象,从而可以提高采样仪的采样效率。

    一种污泥颗粒资源化干燥制备系统

    公开(公告)号:CN118108391A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410299812.4

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种污泥颗粒资源化干燥制备系统,包括外脱水桶;外脱水桶,转动连接在绝缘框内部左侧,且外脱水桶的内部滑动连接有加热板;还包括:内脱水桶,贴合在所述外脱水桶的内部,且内脱水桶的内部上方焊接有安装杆,并且安装杆的内部转动连接有搅拌杆;所述搅拌杆的上端与绝缘框内部左上方之间设置有传动机构,且传动机构通过传动框和安装板的设置实现传动使搅拌杆进行转动。该污泥颗粒资源化干燥制备系统,通过棘轮组件的设置外脱水桶和搅拌杆的运行分开,不会影响外脱水桶和搅拌杆的正常运行,传动框和安装板卡合可将搅拌杆同步转动,减少用电设备的使用,同时不会使用电设备的负载变多。

    一种基于机器学习的强化脱氮生物炭材料设计方法

    公开(公告)号:CN116665822B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310681371.X

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的脱氮生物炭材料设计方法,该方法是以蓝藻与剩余污泥为原料,将蓝藻与剩余污泥干燥脱水后研磨,使用氯化铁溶液浸泡负载铁元素,干燥后采用高温管式炉热解。利用机器学习模型预测生物炭材料的最优制备条件和脱氮性能,以提高脱氮效果。通过收集与生物炭材料制备和脱氮性能相关的数据,并进行特征提取、数据预处理、模型训练和优化,设计出符合特定需求的生物炭材料制备方案。本发明基于机器学习的设计方法可显著提高生物炭材料的脱氮性能,更有效解决了如何高效的资源化利用蓝藻与污泥的问题,具有良好的环(56)对比文件周彭.蓝藻生物炭制备及其对BES阴极氢自养反硝化脱氮过程的影响研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2022,全文.Lim, S.J. et al..Opportunities andchallenges of machine learning inbioprocesses: Categorization fromdifferent perspectives and futuredirection《. Bioresource Technology》.2023,第370卷全文.Meng-Wei Chen et al..Machine learningin the evaluation and prediction modelsof biochar application: A review《.SageJournals》.2023,全文.刘圣誉;李彭;何义亮;邵嘉慧;任龙飞.基于人工神经网络的反硝化滤池外碳源投加控制.中国给水排水.2020,(07),全文.

    一种改性钢渣填料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112456638B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011047773.7

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种改性钢渣填料及其制备方法和应用,以钢渣为前驱体,将复合金属氧化物通过共沉淀法负载于钢渣上,经过高温焙烧得到仿钢渣态金属型碳酸盐类水滑石(S‑LDHs),再与可降解多聚物PBS和硫磺熔融混合制粒,即为本发明的改性钢渣填料。本发明所得的改性钢渣填料可释放铁离子,沉淀去除废水中的磷,S‑LDHs可吸附聚集水体中硝酸盐,促进碳源和硫源耦合反硝化的发生,因此对微污染水体也有着较高的同步脱氮除磷效果。而且钢渣作为一种废弃物,作为原料价格低廉易得,将其与水滑石结合后焙烧,得到的填料比表面积大,易于微生物的附着。本发明的填料应用于废水生物处理中,可以达到以废治废的目的。

    一种染料行业高盐染料废水分质回收利用工艺及装置

    公开(公告)号:CN109160663A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811200950.3

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种染料行业高盐染料废水分质回收利用工艺及装置,包括:超滤膜过滤装置,进行过滤处理,除去废水中悬浮物;电渗析处理装置,连接于超滤膜过滤装置,进行电渗析处理;第一反渗透装置,连接于电渗析处理装置,进行反渗透浓缩处理;吸附装置,连接于电渗析处理装置,进行吸附除杂处理以脱除染料;纳滤膜分离装置,连接于吸附装置,用于对吸附装置的产水进行Cl-与SO42-分离处理;第一低温蒸发装置,连接于纳滤膜分离装置,用于含Na2SO4浓水进行蒸发结晶处理;第二反渗透装置,连接于纳滤膜分离装置,用于对纳滤膜分离装置产出的含NaCl废水进行反渗透浓缩处理;第二低温蒸发装置,连接于第二反渗透装置,进行蒸发结晶处理。

    一种光催化膜耦合反应器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118754249B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411055009.2

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种光催化膜耦合反应器,包括底座,所述底座上表面的左侧固定有储水箱,且底座上表面的右侧固定连接有光催化箱,并且底座上表面的左侧螺栓连接有膜分离单元,所述膜分离单元左侧的下方开设有排水口。该光催化膜耦合反应器,利用多个紫外灯管发出的紫外光线对含有催化剂的废水进行照射,而后经过光催化后的废水通过回流管道重新回到储水箱内,之后再通过膜分离单元能够分离净化水和催化剂粉体,使得净化后的水从排水口排出,同时连接管道将分离出来的催化剂粉体再次回到储水箱内,进行使得催化剂一直在储水箱和光催化箱中一直循环使用,从而能够实现非均光催化过程的连续进行,易于催化剂的补充与回收。

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