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公开(公告)号:CN108948271B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811010051.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C02F11/147 , C02F11/00 , C08B31/12 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种马铃薯渣处理剂的制备方法,该方法是将马铃薯渣经醚化和接枝改性后,制得处理剂,然后用于处理市政污泥,促进污泥中水分的脱除,并降低污泥中重金属的环境风险以及污泥中微生物的含量,同时促进污泥液相和固相中有机物的降解;本发明的工艺流程操作简单易行,生产成本低,充分利用生活废物马铃薯渣制备污泥处理剂,达到以废治废的目的;在改善污泥脱水性能的同时,改善了污泥的重金属特性以及污泥中有机物和微生物的形态,降低了污泥的重金属毒性和生物毒性;本工艺开拓了马铃薯渣综合利用的领域,促进污泥减量化、无害化,并为污泥的资源化利用提供前提。该方法应用前景广阔、市场前景好。本发明中使用的马铃薯渣是马铃薯成品制备过程中产生的固体废物的统称。
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公开(公告)号:CN108948271A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811010051.7
申请日:2018-08-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C02F11/14 , C08B31/12 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种马铃薯渣处理剂的制备方法,该方法是将马铃薯渣经醚化和接枝改性后,制得处理剂,然后用于处理市政污泥,促进污泥中水分的脱除,并降低污泥中重金属的环境风险以及污泥中微生物的含量,同时促进污泥液相和固相中有机物的降解;本发明的工艺流程操作简单易行,生产成本低,充分利用生活废物马铃薯渣制备污泥处理剂,达到以废治废的目的;在改善污泥脱水性能的同时,改善了污泥的重金属特性以及污泥中有机物和微生物的形态,降低了污泥的重金属毒性和生物毒性;本工艺开拓了马铃薯渣综合利用的领域,促进污泥减量化、无害化,并为污泥的资源化利用提供前提。该方法应用前景广阔、市场前景好。本发明中使用的马铃薯渣是马铃薯成品制备过程中产生的固体废物的统称。
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公开(公告)号:CN108929024A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201811012594.2
申请日:2018-08-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F11/14 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种污泥减量化和无害化的方法,该方法是利用红薯粉经接枝改性后,加入硅酸钠、硫酸铁和硫酸铝,制备一种含硅铝铁和活性基团的有机无机结合高分子絮凝剂,用于处理污泥,促进污泥中水分的脱除,降低污泥中有机物含量,并降低污泥中重金属的迁移风险;本发明的工艺简单易行,利用廉价易得的红薯粉制备高效的污泥处理药剂,既能促进污泥中水分的去除,也能显著改善污泥的生物毒性和重金属毒性;本工艺促进了污泥减量化及无害化,具有较好的可操作性和实际应用性。
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公开(公告)号:CN108585437A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810268438.6
申请日:2018-03-29
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种处理污泥的方法,该方法使用经十六烷基三甲基溴化铵与十八烷基二甲基苄基氯化铵均混液处理过的铝灰,与乙酸联合处理污泥;经乙酸和改性铝灰处理的污泥,脱水率大幅度提高,能够使脱水后的污泥含水率降至45%以下;本发明的生产工艺操作简单,生产成本低,充分利用废弃资源铝灰进行污泥处理,体现了以废治废的环保理念;在提高污泥脱水效果的同时,降低了污泥中重金属的含量;同时,本工艺促进了废弃资源的回收利用,应用前景广阔、市场前景好。
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公开(公告)号:CN107089786A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710313027.X
申请日:2017-05-05
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F11/14
Abstract: 本发明公开了一种利用铝灰提高市政污泥脱水效果的方法:首先用十六烷基三甲基溴化铵与十八烷基二甲基苄基氯化铵均混液处理铝灰,经清洗过滤后干燥,得到改性铝灰;改性铝灰投入市政污泥中,通过搅拌和沉淀作用,使得污泥中固体颗粒与水分;沉淀后的固液态物料在一定压力下,经过滤得到含水率较低的泥饼,与目前常用的脱水工艺得到的污泥含水率相比,该工艺使得污泥含水率大幅度降低,含水率50%以下;同时,经过改性铝灰处理过的污泥的污泥比阻也明显降低,使得污泥的过滤性能大大提高;本工艺生产成本低、能耗小,工艺流程简单可行,市场前景广阔,无环境污染。
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公开(公告)号:CN109971747B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201910121828.5
申请日:2019-02-19
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C12N13/00 , C12P5/02 , C02F11/00 , C02F11/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种强化有机废物中重金属及抗生素快速去除的方法,以有机废物为发酵原料,经预处理后加入到厌氧发酵反应器中,该反应器内设置有1组以上的螺旋片状电极组Ⅰ,该螺旋片状电极组Ⅰ通电后产生磁场,反应器内还设置1组以上的螺旋片状电极组Ⅱ,螺旋片状电极组Ⅱ作阳电极,配合阴电极使用,产生电场;螺旋片状电极组Ⅰ与螺旋片状电极组Ⅱ交替设置在厌氧发酵反应器内;螺旋片状电极组Ⅱ与阴电极通过轴与旋转电机的输出轴连接或固定在装有伺服电机的单轴丝杆滑台上;该方法具有发酵周期短、CH4产气率高、POPs去除率高、重金属电沉积率高、操作简单以及产物资源化利用率高等优势。
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公开(公告)号:CN110482809B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910769050.9
申请日:2019-08-20
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/15 , C02F11/13 , C02F11/131 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种电化学强化污泥浓缩并同步脱除重金属的方法及装置,即先将含水率高的污泥通入电化学强化浓缩池中进行电化学处理,通过改变电化学条件实现污泥的强化浓缩及重金属的去除;经处理的污泥再通过干化装置进行处理,最终得到无害化且低含水率的污泥;本发明解决了传统污泥处理方式中污泥浓缩效果差、重金属含量高的问题,处理后的污泥可实现无害化排放、资源化利用。
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公开(公告)号:CN110482809A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910769050.9
申请日:2019-08-20
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/15 , C02F11/13 , C02F11/131 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种电化学强化污泥浓缩并同步脱除重金属的方法及装置,即先将含水率高的污泥通入电化学强化浓缩池中进行电化学处理,通过改变电化学条件实现污泥的强化浓缩及重金属的去除;经处理的污泥再通过干化装置进行处理,最终得到无害化且低含水率的污泥;本发明解决了传统污泥处理方式中污泥浓缩效果差、重金属含量高的问题,处理后的污泥可实现无害化排放、资源化利用。
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公开(公告)号:CN109971747A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910121828.5
申请日:2019-02-19
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C12N13/00 , C12P5/02 , C02F11/00 , C02F11/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种强化有机废物中重金属及抗生素快速去除的方法,以有机废物为发酵原料,经预处理后加入到厌氧发酵反应器中,该反应器内设置有1组以上的螺旋片状电极组Ⅰ,该螺旋片状电极组Ⅰ通电后产生磁场,反应器内还设置1组以上的螺旋片状电极组Ⅱ,螺旋片状电极组Ⅱ作阳电极,配合阴电极使用,产生电场;螺旋片状电极组Ⅰ与螺旋片状电极组Ⅱ交替设置在厌氧发酵反应器内;螺旋片状电极组Ⅱ与阴电极通过轴与旋转电机的输出轴连接或固定在装有伺服电机的单轴丝杆滑台上;该方法具有发酵周期短、CH4产气率高、POPs去除率高、重金属电沉积率高、操作简单以及产物资源化利用率高等优势。
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公开(公告)号:CN109678319A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811559929.2
申请日:2018-12-20
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/125 , C02F11/122 , C02F101/20 , C02F103/20
CPC classification number: C02F11/14 , C02F11/122 , C02F11/125 , C02F2101/20 , C02F2103/20
Abstract: 本发明公开了一种真空耦合物理化学强化粘性废物脱水的方法,即先将粘性废物制成含水率高的浆液,且浆液保持一定温度;再通过添加的辅料形成磷酸,磷酸致使结合水及重金属与粘性废物颗粒分离;磷酸与重金属反应生成可溶性的金属盐;经处理的粘性废物再通过改进的脱水装置进行脱水处理,最终得到无害化且低含水率的粘性废物,脱出来的水使用离子交换树脂处理,回收磷酸;本发明解决传统粘性废物处理方式中脱水效率低、重金属含量高的问题;处理后的粘性废物可实现无害化排放、资源化利用。
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