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公开(公告)号:CN113336380A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110632434.3
申请日:2021-06-07
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
IPC: C02F9/10
Abstract: 本发明提供了一种高温高压连续反应装置及其在亚临界水热气化中应用,该装置包括废液储槽、固定床反应器、用于不含盐有机废水处理的冷凝收集元件、用于含盐废水处理的等温减压处理罐、用于系统补压的系统增压模块、智能控制模块以及电源。本发明的装置可实现集高盐、高温、高压等苛刻条件于一体的连续化反应,并实现在此条件下快速、安全取样,为了解高盐、高温、高压等苛刻条件反应信息以及解析反应历程和反应机理提供可能。此外,将本发明装置应用于亚临界水热气化处理高盐高COD化工危废,可将危废中有机物转化为小分子化合物,同时水不产生气化相变使得盐不会在床层析出,进而减少催化剂床层更换频次换和工艺运行成本,因而极具应用前景。
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公开(公告)号:CN113321805A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110636951.8
申请日:2021-06-08
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
IPC: C08G73/02 , C02F1/56 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高分子重金属捕捉剂树脂及其制备方法,所述高分子重金属捕捉剂树脂是利用聚乙烯亚胺在碱性条件下与二硫化碳进行反应制备得到;所述制备方法具体包括:将聚乙烯亚胺与蒸馏水混合;然后以滴加的方式加入二硫化碳持续保温反应;二硫化碳滴加完成后,升高反应温度继续保温反应;温反应结束后,降温、减压蒸馏,即可得到高分子重金属捕捉剂树脂;本发明制备的高分子重金属捕捉剂树脂通过形成难溶且化学性质稳定的二硫代氨基盐沉淀将富含络合剂电镀废水中重金属离子进行捕捉,有效解决了电镀行业因富含络合物导致重金属离子难以去除的行业难题,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113072157A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110321821.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
IPC: C02F1/58 , C01F11/22 , C02F101/14 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种光伏含氟废水资源化方法,包括以下步骤:S1:通过氯化钙配置罐配置饱和的氯化钙反应液,待用;S2:将含氟废水以及氯化钙反应液加入反应池中进行混合反应,得到反应混合液;S3:随后将反应混合液通入沉淀池进行沉淀,上清液溢流排出得到处理后的光伏含氟废水,以及得到可以资源化回收的氟化钙;装置包括顺次相连的氯化钙配置罐、反应池以及沉淀池,反应池内中部设有可提高搅动效率的搅动组合件,反应池内上部还设有可防堵及清堵的布液组件。本发明所提供的光伏含氟废水资源化方法及装置,在酸性条件下就能实现氟的高效去除并达标排放,还能回收可替代萤石的高纯度氟化钙,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112358589B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011399194.9
申请日:2020-12-02
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
Abstract: 本发明公开了一种资源化利用呔哔克副产物制备高粘结强度酚醛树脂的方法,属于化工固体废弃物再生利用领域。本发明的呔哔克副产物既可以作为添加剂参与酚醛树脂固化反应,也可以在酚醛树脂合成过程作为交联剂参与树脂合成,有效解决了传统焚烧处理法处理呔哔克副产物成本高、产生二次污染以及浪费资源等问题的同时还生产出高附加值的酚醛树脂产品。此外,本发明利用呔哔克副产物理化性质以及新型减压蒸馏设备和工艺有效改善了酚醛树脂的粘结强度,从而提高了酚醛树脂的应用性能和市场竞争力。总之,本发明的实施有利于推动呔哔克行业绿色可持续发展以及减轻企业三废处理负担,因而具有良好市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113336285A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110631459.1
申请日:2021-06-07
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于水热气化法连续资源化处理高盐高COD化工危废工艺,包括S1:启动熔盐炉系统;S2:将一定量的污水送入1#反应器;S3:经过1#反应器预处理后的废水变为汽水混合物,进入5#反应器;S4:经过5#反应器处理后的废水在热解催化剂及高温高压作用下,将有机物分解并送入物料储罐回收余热;S5:经过余热回收后的过饱和蒸汽、甲烷、二氧化碳的混合物中气相进入气体暂存罐,冷凝后的水蒸气进入清水储罐;S6:随着盐在1#反应器内的累积,1#反应器内压力达到7MPa时,开启2#反应器进行替换。本发明利用1#‑4#反应器脱盐‑清洗循环运行保证5#反应器进料连续不间断进行,有效解决了盐沉积堵塞管道和造成热解催化剂失活等问题。
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公开(公告)号:CN104803392A
公开(公告)日:2015-07-29
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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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: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: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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