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申请/专利权人:同济大学
摘要:本发明涉及有机废弃物厌氧消化技术领域,公开了一种高效厌氧消化有机固体废弃物的集成式系统装置和方法。本发明通过稳压直流电源向厌氧消化反应体系施加微电压,促进有机固体废弃厌氧消化,并在石墨棒电极、碳纤维毡电极表面富集电活性厌氧菌:通过在反应罐体中多层布置铁碳材料,优化厌氧消化反应体系微生物种间电子传递过程,并在铁碳材料表面富集电活性厌氧菌;通过外加有限的氧气微曝气,可作为电子供体受体,调节微生物的氧化还原反应和代谢途径,促进厌氧生物转化;同时,该反应器通过外接于厌氧消化反应器,并进行循环的方式,逐渐优化整个反应体系厌氧消化微生物菌群结构,最终提高有机固体废弃物厌氧资源转化效率。
主权项:1.一种高效厌氧消化有机固体废弃物的集成式系统装置,其特征在于,所述集成式系统装置包括全混式连续搅拌槽反应器A、微生物微电压与微电解反应器B、微曝气与惰性固废分离反应器C;所述全混式连续搅拌槽反应器A包括第一进料口1、第一保温层2、加热棒3、沼气出口4、搅拌桨5、第一出料口6、第六进料口31;所述微生物微电压与微电解反应器B由一个半球形状板盖、一个圆柱状绝缘罐体、两个柱脚组成;所述半球形状板盖的外部设置有第二出料口7、压力变送器8、pH检测口9、稳压直流电源10、导线密封出口11、第一ORP检测口12、吊环13,且所述半球形状板盖通过法兰与所述圆柱状绝缘罐体密封连接;所述圆柱状绝缘罐体从外至内依次设置有第二保温层14、绝缘体15、碳纤维毡16、内置支架17,且所述碳纤维毡16通过带绝缘护套导线与所述稳压直流电源10连接;所述圆柱状绝缘罐体的内部从下至上依次设置有进料升流区I、铁碳材料槽组、微电压反应区组、增压出料区IV,且所述圆柱状绝缘罐体的内部中心设置有石墨棒18;所述进料升流区I中设置有排空管19;所述铁碳材料槽组包括6个相同的用于储存铁碳材料的圆柱状网框II,且6个所述圆柱状网框II将所述圆柱状绝缘罐体分成七等份,各个所述圆柱状网框II通过所述内置支架17固定在所述圆柱状绝缘罐体上,且各个所述圆柱状网框II通过绝缘套管卡接所述石墨棒18;所述微电压反应区组包括6个相同的微电压反应区III;所述增压出料区IV中设置有用于与所述微电压反应区III分隔的格栅20,且在所述增压出料区IV中,所述石墨棒18通过带绝缘护套导线与所述稳压直流电源10连接;所述圆柱状绝缘罐体的外部设置有第二进料口21、检修口组、温度变送器22;所述第二进料口21设置于所述圆柱状绝缘罐体的底部,且所述第二进料口21的底部切线在所述排空管19的管顶切线的延长线上;所述检修口组包括6个检修口V,且各个所述检修口V设置于各个所述微电压反应区III的外部,且各个所述检修口V的底部切线在对应所述圆柱状网框II框顶切线的延长线上;所述微曝气与惰性固废分离反应器C包括第三进料口23、第四进料口24、第五进料口25、空气泵管道入口26、第三出料口27、第二ORP检测口28、第三保温层29、总排料口30;其中,所述全混式连续搅拌槽反应器A的第一出料口6通过管线与所述微生物微电压与微电解反应器B的第二进料口21连通;所述微生物微电压与微电解反应器B的出料口7通过管线分别与所述微曝气与惰性固废分离反应器C的第三进料口23、第四进料口24、第五进料口25连通;所述微曝气与惰性固废分离反应器C的出料口27通过管线与所述全混式连续搅拌槽反应器A的第六进料口31连通。
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百度查询: 同济大学 一种高效厌氧消化有机固体废弃物的集成式系统装置和方法
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