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公开(公告)号:CN115872524A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211569605.3
申请日:2022-12-08
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种复合纳米零价铁填料及其制备方法,属于水处理领域。本发明的复合纳米零价铁填料包括纳米零价铁、分散剂溶液、凝胶状物质、轻质多孔海绵;分散剂溶液包括:水、淀粉、糊精、乙酰丙酮和抗坏血酸;凝胶状物质包括:聚乙烯醇、海藻酸钠、羧甲基纤维素、EDTA、EPS‑微生物菌剂。本发明复合纳米零价铁的制备方法包括制备纳米零价铁浊液、制备凝胶状物质、加入多孔海绵和交联硬化四个步骤。本发明的主要用途是保持了纳米零价铁的高反应活性,延长了纳米零价铁反应寿命,提高纳米零价铁在水相中的分散流动性和机械强度。
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公开(公告)号:CN113735323B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111086784.0
申请日:2021-09-16
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种强化处理重金属络合物废水的方法,属于废水处理领域。本发明利用芬顿反应后生成的三价铁以及残留的双氧水,在可见光增强的作用下破坏并去除废水中的重金属络合物,同时强化降解有机物质,达到快速高效去除重金属和COD的目标。本发明的处理方法具有快速高效、操作简单、易于实现工程化应用的优点。
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公开(公告)号:CN115318111A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210975867.3
申请日:2022-08-15
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01D67/00 , B01D61/14 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01J20/06 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/14 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种同时去除废水中大分子污染物和离子污染物的材料及其制备方法,属于膜分离技术领域。本发明通过在超滤膜骨架上接枝荷电基团后,利用金属氧化物前驱体离子与荷电基团之间的电荷吸引作用,使前驱体均匀分布在膜孔道内部,然后原位转化为功能性纳米颗粒,从而在保留超滤膜高通量、低能耗优势的同时,实现废水中大分子污染物和离子型污染物的同步去除。
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公开(公告)号:CN109607945B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811557451.X
申请日:2018-12-19
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种提高光伏、电子行业废水生化效率的方法,属于工业废水处理领域,包括以下步骤:1)将高纯水清洗废水导入调节池;2)将含双氧水废水和酸洗废水分别导入微量元素反应池;3)将市售铸铁加入微量元素反应池进行反应;4)将所述微量元素反应池中反应得到的液体导入调节池、搅拌,将所得液体导入化学沉淀单元,所述化学沉淀单元利用化学沉淀法使氟离子形成氟化钙沉淀除去,将化学沉淀单元的出水导入反硝化池;5)向所述反硝化池中投加碳源作为电子供体,利用反硝化细菌使硝态氮转化为氮气除去,本发明的方法操作简单、成本低廉、显著的提高了光伏、电子行业废水生化效率,利于推广。
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公开(公告)号:CN109607945A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811557451.X
申请日:2018-12-19
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种提高光伏、电子行业废水生化效率的方法,属于工业废水处理领域,包括以下步骤:1)将高纯水清洗废水导入调节池;2)将含双氧水废水和酸洗废水分别导入微量元素反应池;3)将市售铸铁加入微量元素反应池进行反应;4)将所述微量元素反应池中反应得到的液体导入调节池、搅拌,将所得液体导入化学沉淀单元,所述化学沉淀单元利用化学沉淀法使氟离子形成氟化钙沉淀除去,将化学沉淀单元的出水导入反硝化池;5)向所述反硝化池中投加碳源作为电子供体,利用反硝化细菌使硝态氮转化为氮气除去,本发明的方法操作简单、成本低廉、显著的提高了光伏、电子行业废水生化效率,利于推广。
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公开(公告)号:CN108218039A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810097428.0
申请日:2018-01-31
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种树脂吸脱附‑扩散渗析处理VA族元素含氧阴离子废水的方法,属于废水处理和资源化回用领域,具体地说,涉及一种树脂吸脱附和扩散渗析联用对含磷酸根、亚磷酸根、砷酸根、亚砷酸根以及锑酸根废水的资源化方法。所述方法包括用树脂吸附VA族元素含氧阴离子废水,随后用碱溶液使树脂脱附再生,然后用扩散渗析法分离VA族元素含氧阴离子和碱液,其中碱液回收套用于脱附再生步骤。本发明方法中,除了使VA族元素含氧阴离子分离并富集,碱液可再次回收套用,最后的排放水中VA族元素含氧阴离子浓度降至0.01mg/L以下,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:CN104817211B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510259999.6
申请日:2015-05-20
Applicant: 南京大学 , 南大环保科技(苏州)有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种硫化钠废水脱硫的方法,属于电子电镀废水治理及资源化综合利用领域。其包括如下步骤:(A)调节含硫化钠的废液的pH值,使其处于6.0‑9.0之间;(B)将步骤(A)中pH调节后的含硫化钠的废液引入曝气反应池内,开启曝气机,同时加入质量含量0.1%‑10%的催化剂,反应0.5‑2h;(C)将步骤(B)中得到的混合溶液自流至沉淀池内,静止沉淀1‑2h;(D)将步骤(C)上清液作为出水,进入下一个污水处理单元中,沉淀池内的剩余沉淀物取出,装包外运。催化剂为一种金属及其氧化物或多种金属及其氧化物的混合物。它具有氧化效率高、脱硫彻底、工艺简单等优点,能够实现废水中硫化钠的有效脱除。
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公开(公告)号:CN103253753B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310218772.8
申请日:2013-06-04
Applicant: 江苏省环境科学研究院 , 南京大学 , 江苏永泰环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含铁树脂脱附废液的资源化利用方法,属于废液资源化处理技术领域。本发明以电镀行业废盐酸资源化过程中产生的含铁树脂脱附废液为絮凝剂替代品,絮凝沉淀去除电镀废水中的磷与重金属,出水磷浓度低于0.5mg/L,重金属Cu2+低于0.2mg/L,Ni2+低于0.5mg/L,去除效率可达到99%以上。针对现有含铁树脂脱附废液处理技术中存在的流程复杂、治理成本高、资源浪费等问题,本发明提供了一种含铁树脂脱附废液的资源化利用方法,在含铁树脂脱附废液资源化利用的同时也实现了废水中磷和重金属的达标排放。本发明可以广泛应用于电镀行业含铁树脂脱附废液的资源化利用以及含磷、含重金属废水的深度治理。
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公开(公告)号:CN101190974A
公开(公告)日:2008-06-04
申请号:CN200710190174.9
申请日:2007-11-20
Applicant: 南京大学
IPC: C08J5/20 , C08J7/12 , C08L25/18 , C08K5/3415 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了吡咯烷酮基修饰复合功能吸附树脂及其制备方法。其结构单元如右,其制备方法,包括以下步骤:A)将氯球溶胀于有机溶剂中,加入催化剂,温度为20-120℃,控制树脂残余氯含量为4-15%确定反应终点,得到不同交联度的聚苯乙烯-二乙烯苯吸附树脂;B)步骤A)反应后,抽尽反应母液,用水或有机溶剂洗去残留的溶剂和催化剂;然后溶胀;在30-90℃的温度下,加入吡咯烷酮功能试剂,与树脂内外表面残留氯甲基进一步反应,可制得吡咯烷酮基修饰复合功能吸附树脂。该树脂在药物分离、食品脱色、蛋白提纯、水中有机物地富集、分离、垃圾渗滤液处理、和有机工业废水的治理与资源化等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115872524B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202211569605.3
申请日:2022-12-08
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种复合纳米零价铁填料及其制备方法,属于水处理领域。本发明的复合纳米零价铁填料包括纳米零价铁、分散剂溶液、凝胶状物质、轻质多孔海绵;分散剂溶液包括:水、淀粉、糊精、乙酰丙酮和抗坏血酸;凝胶状物质包括:聚乙烯醇、海藻酸钠、羧甲基纤维素、EDTA、EPS‑微生物菌剂。本发明复合纳米零价铁的制备方法包括制备纳米零价铁浊液、制备凝胶状物质、加入多孔海绵和交联硬化四个步骤。本发明的主要用途是保持了纳米零价铁的高反应活性,延长了纳米零价铁反应寿命,提高纳米零价铁在水相中的分散流动性和机械强度。
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