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公开(公告)号:CN111170493A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811337914.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种预防吸附剂堵塞和板结的污水处理设备及方法,属于废水处理技术领域。本发明的污水处理方法,首先在一级沉淀单元加入混凝剂进行快速沉淀反应,快速沉淀反应后出水流入二级沉淀单元,再加入助凝剂进行絮凝反应,然后使经絮凝反应缓慢沉淀后的上清液进入吸附单元进行吸附除污,部分吸附出水回流至吸附单元之前与絮凝沉淀后的上清液出水充分混合后再流入所述吸附单元,不参与回流的吸附出水达标通过出水口外排或进入下一处理单元进行处理。本发明预防吸附单元之前的饱和或过饱和进水在吸附单元中产生沉淀堵塞吸附剂或使吸附剂板结;并且没有额外增加废水量,操控简便,有效提高了吸附剂的使用效率,降低了污水处理运营成本。
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公开(公告)号:CN109603762A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811606158.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/22 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架材料的吸附膜、制备方法及应用,属于废水深度处理与回用领域。所述吸附膜采用改性金属有机骨架材料与铸膜液共混制备而成,所述的改性金属有机骨架材料中包括铁氧化物,本发明还提供一种废水深度处理方法,所述方法包括以下步骤:a)使含有污染物的废水通过所述吸附膜,进行污染物的吸附;b)将步骤a)处理后的吸附膜放置于双氧水溶液中搅拌,进行污染物降解与膜材料再生,所述双氧水溶液为酸性溶液。本发明的方法将膜分离段吸附污染物与膜清洗段氧化降解污染物耦合,不仅能够有效的提高污染物的吸附和降解效率,还能够有效解决长期膜催化过程膜材料寿命降低的问题。
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公开(公告)号:CN109205749A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811338374.9
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种基于污泥浓缩池上清液回流的混凝沉淀设备及方法,属于污水处理技术领域。本发明技术方案首先使待处理污水进入反应池快速段,加入沉淀剂快速搅拌进行沉淀反应,随后进入反应池慢速段,加入助凝剂慢速搅拌使矾花长大,使形成的泥水混合物进入沉淀池,沉淀池的上清液排出,沉淀池的污泥进入污泥浓缩池,污泥浓缩池的部分上清液回流至所述反应池的快速段,与待处理污水混合在一起继续进行快速沉淀反应。本发明通过污泥浓缩池上清液回流可实现:利用污泥沉淀池上清液中的悬浮小颗粒使污水中的污染物快速沉淀,没有额外添加“晶核”并减少沉淀剂添加,缩短反应池反应停留时间,减少反应池容积,降低了污水处理投资成本。
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公开(公告)号:CN108015270A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711250325.5
申请日:2017-12-01
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种复合铁粉及其制备方法及应用,属于水处理领域。本发明的复合铁粉以铁单质为主体,在所述铁单质表面镶嵌有四氧化三铁颗粒和氯化亚铁颗粒,所述复合铁粉为不规则多面体颗粒。本发明的复合铁粉中铁单质、四氧化三铁、氯化亚铁三者的质量比为(50‑75):(25‑35):(5‑50),所述复合铁粉的粒径范围为3‑30μm,且粒径范围为3‑10μm的复合铁粉颗粒的重量超过所述复合铁粉的总重量的80%。该复合铁粉以铁单质、四氧化三铁、氯化亚铁为原料,采用球磨法一步合成得到,本发明所用原料安全廉价、制备简单、投加方便、净水效果更快、更显著。
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公开(公告)号:CN107262071A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710707802.X
申请日:2017-08-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铁树脂复合吸附剂的工业制备方法,属于废水处理的复合树脂吸附剂的工业生产领域。本发明的制备步骤包括(A)将强碱性阴离子树脂分批加入铁盐溶液中,搅拌,(B)过滤,滤液回收套用在步骤(A)中;(C)将步骤(B)滤渣分批添加到氢氧化钠溶液中反应,过滤;(D)在步骤(C)滤液中添加NaOH后,套用在步骤(C)中;(E)氯化钠水溶液和水洗涤步骤(C)的滤渣,过滤,烘干。本发明固载Fe(III)的强碱性阴离子树脂吸附剂的工业制备方法中,铁盐溶液、碱液、酸液等物均可再回收套用,极大地降低了生产成本和环境污染,符合目前国家的节能减排产业政策,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN106365244A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611044054.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/70 , C02F101/10
CPC classification number: C02F1/281 , C02F1/5236 , C02F1/705 , C02F2101/106
Abstract: 本发明公开一种悬浊液态含铁复合试剂及其制备方法和高效去除水中硒酸盐的方法,属于水处理技术领域。本发明包括如下顺序的三个步骤:第一步采用零价铁粉、水、过氧化氢和盐酸制备悬浊液态含铁复合试剂;第二步利用悬浊液态含铁复合试剂去除硒酸盐,将制得的含有固相、胶体相、液相的悬浊液态含铁复合试剂整体投加到待处理的含硒酸盐的水中;第三步固液分离。本发明优点:含铁复合试剂制备简单,原料成本低廉;含铁复合试剂含有多种还原活性组分,促进硒酸通过还原途径去除,具有丰富的胶体相,与溶液传质效率高,兼具吸附和絮凝作用;去除硒酸盐高效,在高浓度硫酸根等阴离子共存时仍可有效工作,尤其适用于高盐含硒废水,环境友好,无二次污染。
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公开(公告)号:CN111170493B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201811337914.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种预防吸附剂堵塞和板结的污水处理设备及方法,属于废水处理技术领域。本发明的污水处理方法,首先在一级沉淀单元加入混凝剂进行快速沉淀反应,快速沉淀反应后出水流入二级沉淀单元,再加入助凝剂进行絮凝反应,然后使经絮凝反应缓慢沉淀后的上清液进入吸附单元进行吸附除污,部分吸附出水回流至吸附单元之前与絮凝沉淀后的上清液出水充分混合后再流入所述吸附单元,不参与回流的吸附出水达标通过出水口外排或进入下一处理单元进行处理。本发明预防吸附单元之前的饱和或过饱和进水在吸附单元中产生沉淀堵塞吸附剂或使吸附剂板结;并且没有额外增加废水量,操控简便,有效提高了吸附剂的使用效率,降低了污水处理运营成本。
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公开(公告)号:CN108558086B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810024256.4
申请日:2018-01-10
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/08 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种去除水中六价硒的组合工艺,属于水处理技术领域。其步骤依次为:(1)加入亚硫酸钠;(2)调节pH;(3)紫外照射;(4)加入三价铁盐和碱溶液并搅拌后进行固液分离;(5)向液体中鼓入空气或氧气,或加入过氧化氢溶液搅拌;(6)加碱调节pH。本发明提出的组合工艺相比于现有技术具有以下优点:(1)处理速度快,效果好;(2)投加试剂成本低廉、环境友好;(3)不受硫酸根等共存离子影响;(4)混凝试剂投加量控制方法便捷准确,可保证混凝效果。
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公开(公告)号:CN107457000B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710371362.5
申请日:2017-05-23
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种新型双功能树脂基纳米复合材料的制备方法、复合材料及一种水体深度除三价砷的方法,属于饮用水和工业废水及环境功能纳米材料领域。该纳米复合材料以强碱性阴离子交换树脂为原料,以不同配比的(NH4)2Ce(NO3)6、HNO3、NaNO3水溶液为试剂通过反应制得。该纳米复合材料中Ce的固载量为50‑200mg/g。本发明的新型双功能树脂基纳米复合材料兼具催化氧化和吸附双重功能,其具体表现为与H2O2协同作用对水体中As(Ⅲ)实现氧化并同步吸附,对水体中微量As(Ⅲ)的去除能力大幅提升,与传统同类型除As(Ⅲ)技术相比,一般提高比例在20倍以上,可以有效地去除水体中的砷,改善水体环境质量。
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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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