項(xiàng)目系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能中溫厭氧反應(yīng)裝置、常溫厭氧反應(yīng)裝置和好氧深度污水處理設(shè)施等部分組成,可基本消化校園產(chǎn)生的有機(jī)固廢(3噸/天)和生活污水(1000立方米/天),使之轉(zhuǎn)化成可再生清潔能源、有機(jī)肥料和中水。
該項(xiàng)目2016年開始設(shè)計(jì)建設(shè),處理規(guī)模300噸/日,由垃圾機(jī)械分選和碳化裂解兩個(gè)主工藝系統(tǒng)組成,項(xiàng)目建成后陸續(xù)調(diào)試、消缺、試運(yùn)行,各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求,特別是廢氣排放較垃圾焚燒有大幅度改觀,實(shí)現(xiàn)了垃圾分選+干垃圾碳化裂解的突破。
2011年,英國(guó)外交部繁榮基金資助的中英低碳垃圾處理項(xiàng)目,由江蘇現(xiàn)代低碳技術(shù)研究院與ERM環(huán)境資源管理咨詢有限公司、南京工業(yè)大學(xué)合作,在常州武進(jìn)區(qū)開展。旨在以常州市武進(jìn)區(qū)為樣本,被國(guó)家發(fā)改委評(píng)為中英合作最佳案例。
針對(duì)制藥行業(yè)廢水處理及其資源化利用,開發(fā)出了以“外循環(huán)顆粒污泥高效厭氧(ECSB)-大回流低溶氧節(jié)能好氧(BBCS)”為核心的集成工藝,實(shí)現(xiàn)了沼氣能源化和顆粒污泥資源化,解決了制藥行業(yè)廢水處理及其資源化、能源化領(lǐng)域亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)難題。
針對(duì)現(xiàn)有化工行業(yè)高毒性、低閾值VOCs處理方法存在成本高、效率低、安全性差、集成度低等問題,研發(fā)出了以高壓納秒窄脈沖電源匹配雙介質(zhì)阻擋反應(yīng)系統(tǒng)