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公开(公告)号:CN105502739B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201510926201.9
申请日:2015-12-14
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种自强化臭氧破络合与同步去除重金属的方法,属于废水处理技术领域。本发明的一种自强化臭氧破络合与同步去除重金属的方法,步骤一、将调好pH含有重金属A和络合剂B的重金属络合废水加入臭氧接触池中,通过臭氧接触池底部的微孔连续通入臭氧,辅助水力循环搅拌确保反应均匀;步骤二、待臭氧氧化反应结束后,用微孔滤膜装置过滤进行固液分离,实现同步破络合和去除重金属。本发明可以经济高效、操作简便、易实现工程化应用,而且破络合和金属离子去除同步进行,基于自强化臭氧氧化去除废水中重金属络合物。
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公开(公告)号:CN105502739A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510926201.9
申请日:2015-12-14
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种自强化臭氧破络合与同步去除重金属的方法,属于废水处理技术领域。本发明的一种自强化臭氧破络合与同步去除重金属的方法,步骤一、将调好pH含有重金属A和络合剂B的重金属络合废水加入臭氧接触池中,通过臭氧接触池底部的微孔连续通入臭氧,辅助水力循环搅拌确保反应均匀;步骤二、待臭氧氧化反应结束后,用微孔滤膜装置过滤进行固液分离,实现同步破络合和去除重金属。本发明可以经济高效、操作简便、易实现工程化应用,而且破络合和金属离子去除同步进行,基于自强化臭氧氧化去除废水中重金属络合物。
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公开(公告)号:CN106944027A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710208468.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种毫米级介孔臭氧氧化催化剂及其制备和应用方法,属于水处理技术领域,用以解决臭氧氧化催化剂的流体力学性能差、催化效率低、稳定性不足的问题。本发明的毫米级介孔臭氧氧化催化剂含铈、钛、锆、氧,为毫米级介孔球形颗粒,具有独特的晶相结构,同时具有持久稳定的催化活性、优良的流体力学特性、孔结构、抗压强度、耐酸碱/配体稳定性、耐氧化性和热稳定性,可显著提高臭氧氧化的矿化程度,反复回用后活性成分价态组成不变。其制备方法为,通过海藻酸钙模板法制备毫米级介孔钛锆复合物小球,再通过浸渍法将铈元素与钛锆复合物复合而制得。本发明的催化剂可应用于固定床或流化床反应器处理废水,污染物积累时可进行热再生。
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公开(公告)号:CN106944027B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710208468.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种毫米级介孔臭氧氧化催化剂及其制备和应用方法,属于水处理技术领域,用以解决臭氧氧化催化剂的流体力学性能差、催化效率低、稳定性不足的问题。本发明的毫米级介孔臭氧氧化催化剂含铈、钛、锆、氧,为毫米级介孔球形颗粒,具有独特的晶相结构,同时具有持久稳定的催化活性、优良的流体力学特性、孔结构、抗压强度、耐酸碱/配体稳定性、耐氧化性和热稳定性,可显著提高臭氧氧化的矿化程度,反复回用后活性成分价态组成不变。其制备方法为,通过海藻酸钙模板法制备毫米级介孔钛锆复合物小球,再通过浸渍法将铈元素与钛锆复合物复合而制得。本发明的催化剂可应用于固定床或流化床反应器处理废水,污染物积累时可进行热再生。
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公开(公告)号:CN107555596A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201711056142.X
申请日:2017-10-27
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种提高厌氧污泥产甲烷性能的方法,属于废水厌氧生物处理领域,所述方法包括以下步骤:步骤(1)、制备真菌载菌小球;步骤(2)、将所述步骤(1)制备的载菌小球与厌氧活性污泥以1:(2~15)的体积比例混合,构建真菌-细菌耦合废水厌氧处理系统进行培养;所述真菌为兼性厌氧或厌氧真菌。该方法将真菌与厌氧污泥系统中的细菌耦合,使两种不同类型的微生物之间产生协同作用,真菌的加入有效强化了厌氧污泥系统中细菌分解有机物的能力,进而显著提高厌氧污泥系统的产甲烷效率。
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公开(公告)号:CN107555596B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711056142.X
申请日:2017-10-27
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种提高厌氧污泥产甲烷性能的方法,属于废水厌氧生物处理领域,所述方法包括以下步骤:步骤(1)、制备真菌载菌小球;步骤(2)、将所述步骤(1)制备的载菌小球与厌氧活性污泥以1:(2~15)的体积比例混合,构建真菌‑细菌耦合废水厌氧处理系统进行培养;所述真菌为兼性厌氧或厌氧真菌。该方法将真菌与厌氧污泥系统中的细菌耦合,使两种不同类型的微生物之间产生协同作用,真菌的加入有效强化了厌氧污泥系统中细菌分解有机物的能力,进而显著提高厌氧污泥系统的产甲烷效率。
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