一种厌氧-好氧-微生物絮凝强化处理废水的方法

    公开(公告)号:CN103964646B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410213250.3

    申请日:2014-05-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种用厌氧-好氧-微生物絮凝强化处理废水的方法,包括以下步骤:1)待处理废水首先进入调节池处理;2)将在调节池处理;3)将2)的出水泵入快混池中,在快混池中加入絮凝剂PAC进行絮凝预沉淀;4)厌氧好氧处理;5)水体进入二沉池中加入7.5%体积的微生物絮凝剂和5%体积的浓度为1~1.5%的CaCl2溶液,混合8~10min后再使液体通过粒径为3~5mm的高性能改性陶瓷滤料和铺设在其底部的石英砂垫层;6)步骤5)出水引入凹凸棒土吸附池,进一步吸附脱色,去除微量污染物,出水消毒,所述凹凸棒土吸附池设置有凹凸棒土,该凹凸棒土上设置Pt金属网,并附载有Fe2O3或CuO以及NaCl;最后将水排入集水池中。

    一种镍离子掺杂三氧化钨催化剂及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN103007950B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210589152.0

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种镍离子掺杂三氧化钨催化剂及其制备方法及其应用,属于催化剂制备领域,该催化剂的制备方法如下:A) 向H2O2中加入钨粉,钨粉与H2O2的摩尔比为1:4,持续加热搅拌;B) 向CH3OH中加入乙酸镍,加热搅拌;C) 将步骤B) 所得溶液注入步骤A) 所得的黄色溶胶状物质,加热搅拌,陈化;D) 将步骤C) 中得到的凝胶放入烘箱中,干燥,再经研磨成粉末;E) 将步骤D) 中得到的粉末放入马弗炉内,加热,再煅烧,即得到镍离子掺杂三氧化钨催化剂。该方法生产的催化剂稳定性高、活性好,不但能光催化氧化产生羟基自由基,显著地提高废水中污染物去除率,同时也能强化对氧化中间产物的深度降解。

    一种悬浮老化生物膜填料修复再生方法

    公开(公告)号:CN104386805A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410734593.4

    申请日:2014-12-08

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02W10/15 C02F3/10 C02F3/00 C02F2203/004 C02F2303/20

    Abstract: 本发明涉及一种老化悬浮生物膜填料修复再生方法,该生物膜填料用于废水处理的生物反应器中,包括:1)将生物膜反应器中的老化生物膜悬浮生物填料取出晾干;2)启动振动筛,使老化且松动的生物膜和在此积聚生成的污泥脱落并随后排出;3)酸碱化学洗脱;采用先混合酸洗,后碱洗;4)酶制剂进一步洗脱;所述酶制剂为蛋白酶;5)将步骤4)处理后的填料晾干,并将填料放回生物膜反应器;6)生物膜再生;通入空气或者氧气,同时加入微量元素营养液实现对生物膜的最终更新。该方法可以去除悬浮填料表面老化、结垢的生物膜,有效、快速地实现生物填料的更新再利用。

    一种测定污水厂二级出水中低浓度蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN104297182A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410561753.X

    申请日:2014-10-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定污水厂二级出水中低浓度蛋白质的方法,属于城市生活污水处理领域。它包括制备试剂、建立数学模型、预处理样品、测定蛋白质浓度等步骤,基于Lowry法和改良Lowry法,采用Minitab响应面法分析蛋白质含量,克服了真实污水中蛋白测定低准确性和低精度的问题,降低了二级出水中腐殖酸、碳水化合物和Ca2+、Mg2+等离子的干扰。本发明具有准确度高、简单易操作等优点,适用于城市生活污水厂二级出水低浓度蛋白质的测定,且能同时测定出二级出水腐殖酸的浓度,适用范围广。

    一种快速确定水处理中纳滤膜种类和操作条件的方法

    公开(公告)号:CN103933865A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410116874.3

    申请日:2014-03-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速确定水处理中纳滤膜种类和操作条件的方法,属于水处理中纳滤膜回用领域。其步骤为:(1)筛选压力X1、温度X2、进水流量X3为响应因子,设计实验组合;(2)采用膜通量Y1和污染指数Y2为响应值;(3)将纳滤膜在纯水中浸泡,预压备用;(4)将废水经保安过滤器过滤;(5)进行过滤试验;(6)在步骤(5)完成后膜过滤实验的开始和2h时,分别采用天平测定出水通量,采用电导率仪测定电导率,紫外分光光度计测定UV254,得到脱盐率和有机物去除率;(7)确立回归模型方程;(8)确定最佳操作条件;(9)确立膜性能评价指标I。本发明能较快地对纳滤膜性能进行定量评价,并通过量化的方法比较各纳滤膜。

    一种铝盐混凝污泥的资源化及安全处置方法

    公开(公告)号:CN102557367B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201210022836.2

    申请日:2012-02-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种铝盐混凝污泥的资源化及安全处置方法,包括:用酸浸出法对铝盐印染污泥进行资源化处理,重力浓缩污泥,将含铝盐的印染污泥泵入污泥处理池中处理,加入浓度为0.5mol/L的硫酸,充分混合反应至泥水分层并用离心机进行脱水,回收后的铝盐资源化再利用;在分离的污水中加入酸性膨润土和七水硫酸亚铁;将分离后的印染污泥中加入作为固化剂的水泥、粉煤灰和煤渣,以固化印染污泥;对污泥进行固化养护,进行卫生填埋。该方法能够封闭污染物,最大程度地减少污染物的释放,且提高废物的物理力学性质和操作性能,降低污染物的可溶性,现场操作可行,成本低,同时实现混凝污泥中铝盐的循环再生利用,降低铝盐的投加量,同步实现铝盐混凝污泥的无害化与资源化处理。

    一种铈离子掺杂三氧化钨催化剂及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102989444A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210589277.3

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种铈离子掺杂三氧化钨催化剂及其制备方法及其应用,属于催化剂制备领域,该催化剂的制备方法如下:A)向以200~300r/min速度磁力搅拌的H2O2中加入钨粉;B)向以150~200r/min速度磁力搅拌的CH3CH2OH中加入硝酸铈;C)将步骤B)所得溶液注入步骤A)所得的黄色溶胶状物质,加热搅拌,陈化;D)将步骤C)中得到的凝胶放入烘箱中,在100~105℃的条件下干燥,研磨成粉末;E)将步骤D)中得到的粉末放入马弗炉内,加热,再煅烧,即得到铈离子掺杂三氧化钨催化剂。该方法生产的催化剂催化剂稳定性好、活性高,制备简单,成本低廉,操作方便,并且不易造成二次污染。

    一种磁致改性陶粒填料及制备方法和在废水处理中应用

    公开(公告)号:CN102351306B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110207150.6

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明公开了一种磁致改性陶粒填料及制备方法和在废水处理中应用,属于废水处理领域。该改性填料是一种以陶粒为基材,含有混合磁粉、生物亲和性物质以及分散剂的磁性填料。其制备方法为:①酸、碱液分别浸泡陶粒;②添加改性材料处理;③混炼、成型焙烧。利用该填料提高废水生物处理方法为:将磁致改性陶粒填料按35~50%填充比装入好氧反应器,引入废水,保持停留时间4~6h,容积负荷控制在0.5~2kgCOD/(m3·d),曝气过程气水比为5~15:1。本发明充分利用磁致改性陶粒填料的特点,可以提高废水处理效率,节省废水处理费用,延长深度处理设备使用寿命,易于大规模工业化应用。

    一种发酵工业废水膜法回用处理中膜污染控制的方法

    公开(公告)号:CN102580540A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210056732.3

    申请日:2012-03-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种发酵工业废水膜法回用处理中膜污染控制的方法,属于水处理领域。其步骤为:(1)发酵工业废水生化处理出水经石英砂过滤、活性炭过滤、保安过滤器预处理;(2)步骤(1)出水后进入纳滤系统,在纳滤系统先进行不加压地冲洗,再进行循环式化学清洗;(3)步骤(2)出水再进入反渗透系统,在反渗透系统中先进行不加压地冲洗,再进行循环式化学清洗,得到最终产水。本发明根据纳滤膜和反渗透膜各自的污染特征采用针对性的膜污染控制方法,减少化学清洗的次数和周期,可延长膜使用寿命30%以上,高效、稳定实现废水回用的同时,极大程度地减轻了膜污染。

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