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公开(公告)号:CN110550685A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910953975.9
申请日:2019-10-09
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型全封闭式气浮设备及其在粘胶纤维废水处理中的应用,主要包括压力溶气系统、空气释放系统和气浮分离设备;压力溶气系统主要包括气浮溶气泵、气浮溶气罐、气浮空压机;空气释放系统主要包括溶气释放器和溶气水管,气浮分离设备主要包括气浮池,气浮池从左到右依次为气浮接触室、气浮分离室和气浮清水区;气浮接触室前端依次连接有气浮絮凝池、气浮混合池,气浮分离室上方设有链板式刮渣机,气浮分离室内靠近气浮清水区的一侧上部设有气浮渣槽,气浮分离室内下底面设有多组污泥斗。本发明的设备主要应用于处理粘胶纤维废水,具有高处理量(320m3/h以上)、高效、耐腐蚀、安全环保等优点,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN112759052B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011487014.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 南京大学 , 赛得利(中国)纤维有限公司
IPC: C02F1/66 , C02F1/58 , C02F101/10 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一种基于石灰乳多点加药反应技术的加药装置及方法,包括加药平台、储药罐、加药泵、多点加药管、清洗装置和控制器,储药罐设置在加药平台上,储药罐包括加药口、清洗口和出药管,加药泵设置在出药管与储药罐连接处,多点加药管包括旋转管、成螺旋阶梯式安装在旋转管上的多个加药管、扩散装置和驱动装置,扩散装置包括扩散管、扩散电机和扩散叶片,清洗装置包括抽水泵、抽水管和清洗管,控制器安装在加药平台上,控制器分别通过继电器与加药泵、多点加药管、清洗装置连接。总之,本发明具有结构新颖、能有效减少石灰乳用量、在粘胶纤维废水处理中颇具优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110550685B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910953975.9
申请日:2019-10-09
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型全封闭式气浮设备及其在粘胶纤维废水处理中的应用,主要包括压力溶气系统、空气释放系统和气浮分离设备;压力溶气系统主要包括气浮溶气泵、气浮溶气罐、气浮空压机;空气释放系统主要包括溶气释放器和溶气水管,气浮分离设备主要包括气浮池,气浮池从左到右依次为气浮接触室、气浮分离室和气浮清水区;气浮接触室前端依次连接有气浮絮凝池、气浮混合池,气浮分离室上方设有链板式刮渣机,气浮分离室内靠近气浮清水区的一侧上部设有气浮渣槽,气浮分离室内下底面设有多组污泥斗。本发明的设备主要应用于处理粘胶纤维废水,具有高处理量(320m3/h以上)、高效、耐腐蚀、安全环保等优点,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN111875070A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010757622.4
申请日:2020-07-31
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
IPC: C02F5/10 , C08F220/06 , C08F222/06 , C08F220/58 , C08F216/14 , C02F101/10 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体是涉及一种用于深度处理粘胶纤维废水的水处理剂的制备方法,其主要是由“制备多孔碳球固体酸”→“制备自制阻垢剂”→“制备水处理剂”等步骤组成。与传统的水处理剂相比,本发明的水处理剂中磁性多孔碳球固体酸具有缓释性,能将污水中的难降解有机污染物长期稳定富集在一起,同时还具有催化特性,能有效提高C201氧化剂降解有机物性能,因而具有更好的COD去除效果以及更宽的pH适应范围。同时此水处理剂在使用过程中不需要外加硫酸,因而能降低因硫酸根浓度增加带来结晶的问题。此外本发明的水处理剂还添加了阻垢剂,进一步抑制晶体形成,因而在粘胶纤维废水深度处理过程颇具优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111533377A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010393628.8
申请日:2020-05-11
Applicant: 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高浓度酚醛树脂废水资源化处理系统及工艺,属于工业废水处理技术领域。该装置主要包括废水暂存罐、换热器、反应器、流量缓冲元件、气液分离器、回用水暂存罐以及智能控制元件。高浓度酚醛树脂废水经多级换热后进入反应器,在催化剂作用下,废水中有机物仅需要10-15min就能分解并重整生成CH4等高附加值产品,COD去除率高达99.5%以上,CH4产量高达98%。总之,本发明提供了一种高浓度酚醛树脂废水资源化处理新系统和新工艺,具有处理效果好、安全可靠、自动化程度高、节能节水以及资源化程度高等优点,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110981014A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911301574.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 南京大学常高新国际环保产业技术研究院 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含铁废硫酸资源化回收工艺,主要包括以下步骤:S1预处理:对含酸废水进行多级过滤处理,去除杂质,使其符合扩散渗析器的要求;S2渗析处理:将预处理后含酸废水通入扩散渗析器中,进行扩散渗析处理后分别得到浓酸和废液;S3后处理:将所得浓酸进行蒸发得到再生硫酸,蒸发过程产生冷凝水进生化系统进行处理;将所得废液加碱进行酸碱中和处理后进行排放。本发明工艺方法能高效分离回收含铁废硫酸中的硫酸,具有操作简单、无二次污染、硫酸回收率和品质高等优点,具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN110668631A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910954565.6
申请日:2019-10-09
Applicant: 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
IPC: C02F9/12
Abstract: 本发明公开了一种基于管式膜的高浓度含油废水破乳系统及方法。针对高浓度含油废水来源广泛且体系中乳化油含量高处理难度大的问题,本发明利用静电喷雾机将高浓度含油废水分散为小粒径油包水带电雾滴,并在气液混合器中与含臭氧的氧化性气体充分混合均匀,油包水液滴表面带电能够增加臭氧的传质效率,提高臭氧对液体表面油膜的氧化分解率,达到预乳化的效果。同时,选用膜截留分子量≦30万的PVDF基膜材料,具有使用周期长、易清洗以及破乳效果好等优点。此外,在每个滤膜管的前端口还设有磁化共振机构,利用永磁场和超声波协同作用对油水分子进行有序整合,进一步提高油水分离效率。总之,本发明具有高效和普适性好等优点,具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN109897673A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910224443.1
申请日:2019-03-23
Applicant: 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种利用水热解法无害资源化处理高盐高COD化工危废工艺,包括以下步骤:(1)预处理:将化工危废与水按照比例混合制备浆料;(2)水热分解:将浆料充分搅拌后泵送至水热反应器中进行水热解处理,得到固体产物、液体产物和气体产物;(3)催化重整:气体产物依次经过解毒、反应、气化、重整,得到含甲烷气体;(4)低温蒸发:将液体产物进行低温蒸发并分盐,得到含盐结晶;(5)资源利用:将甲烷气体返回至步骤(1)预热浆料并进行热量回用,再经过步骤(4)再次利用降温,最后进行甲烷综合利用。总之,本发明可以高效处理高盐高COD化工危废并且不会产生二次污染,还可实现化工危废资源化。
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公开(公告)号:CN105036294B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510507074.9
申请日:2015-08-18
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高气体利用效率的新型填料塔,属于废水处理装置领域。所述的填料塔包括塔体、布水滤头、气体曝气头、填料层和鱼骨式收水器等。在处理废水时,废水经进水口进入塔体后,由塔体底部布水滤头进行布水,气体由进气口进入后,由底部曝气头进行曝气,形成气水混合高效反应区。废水和气体在塔体填料层进行充分反应后由塔体顶部鱼骨式收水器进行出水收集,处理后的废水中含有的残留气体通过收水器尾部的排气口排出,处理后的废水由出水口排出。本发明可以有效提高顺流式填料塔气体利用效率,降低填料层高度,减少设备制造投资成本,同时有效减少运行过程中出现的阻力上升和堵塞等现象,提高填料塔的运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN104803392B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510233911.3
申请日:2015-05-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种碱性硅酸钠中氢氧化钠高效分离与循环回用的方法,属于碱性硅酸钠资源化综合利用领域。采用高效复配萃取剂从碱性硅酸钠中萃取氢氧化钠,经低温结晶回收高纯度和高模数偏硅酸钠产品,实现硅酸钠、氢氧化钠的高效分离和氢氧化钠的循环回用,所述的复配萃取剂由萃取剂和添加剂按一定比例复配而成,其中萃取剂为短链醇类和长链脂肪醇类中的一种或多种混合物,添加剂为长链烷基酚类物质中一种或多种混合物,采用纯水反萃取后,萃余液中氢氧化钠可通过添加新鲜碱液直接返回粉煤灰碱浸工序套用。与传统氢氧化钠萃取技术相比,本方法具有萃取效率高、萃取效果好、碱液循环利用率高等优点,可以回收高纯度的偏硅酸钠产品。
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