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公开(公告)号:CN113683261B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110992353.4
申请日:2021-08-27
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/00 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F103/36 , C02F1/72 , C02F1/10 , C02F3/00
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种高浓高盐甲醇有机废水的处理方法。本发明依次对废水进行汽提、湿式催化氧化、树脂吸附、蒸馏、生化处理;废水处理过程中产生的甲醇回收液还可以作为树脂再生液和/或碳源使用,处理出水蒸馏可得到副产氯化钠盐,同时湿式催化氧化还可进行树脂再生液和蒸馏釜残的氧化处理。本发明可以合理、有效处理废水中的有机物,最终出水达到园区的排放标准,实现了以废治废的目的,解决了现有技术中处理率低、处理效果差和危废产生量大的问题。
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公开(公告)号:CN114751503B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210249484.8
申请日:2022-03-14
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司 , 盐城师范学院
Abstract: 本发明公开了一种适用于轻质催化剂的臭氧氧化反应装置,包括壳体内自下而上设置的进料区、流化床反应区、稳流区和分离区,壳体和流化床反应区、稳流区之间还设置有回流区,流化床反应区内设置有若干流化床层,流化床层与流化床反应区的侧壁的连接处设置有连通回流区的循环孔,进料区内设置有进料口和进气装置,稳流区内设置有出料口,分离区内设置有分离器,经分离器分离出的气体通过壳体顶部的出气口排出,经分离器分离出的液体和固体进入回流区。本发明有效的解决流化床催化剂利用率低和存在反应死角的难题,提高臭氧利用效率、降低催化剂使用量,最终达到提高除了效果,降低运行费用的目的。
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公开(公告)号:CN113683246B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111001527.2
申请日:2021-08-30
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/18 , C02F101/20 , C02F1/52 , C02F1/28 , C02F1/10 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种含硫氰根废水的净化处置方法,包括以下步骤:1)对待处理水体进行湿式催化氧化处理,反应温度为150‑300℃,反应压力为2‑4MPa,反应时间为2‑5h;2)将湿式催化氧化出水进行汽提回收氨氮;3)将汽提处理出水混合含铜甲酸钠废水进行络合沉淀除残余硫氰根离子;4)对络合沉淀出水进行电催化氧化处理;5)利用吸附剂对电催化氧化出水进行吸附处理;6)对吸附出水进行蒸馏处理,蒸馏残液回流至湿式催化氧化处理;同时,蒸出副产物硫酸钠盐。
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公开(公告)号:CN113429087B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110910137.0
申请日:2021-08-09
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明提供了一种活性污泥‑生物膜共生系统处理香料含油废水的方法,对工艺含油废水依次经过以下步骤:三级隔油处理、气浮机处理、生化调节池处理、综合气浮机处理、水解酸化处理、初沉池处理、厌氧配水池处理、EGSB厌氧反应器处理、多级A/O与沉池处理以及混沉处理,混沉处理后进入排放池进行排放;对生活含油废水则经低浓废水池后越过三级隔油处理和气浮机处理,直接进入生化调节池处理;其中,所述水解酸化处理采用活性污泥法,在水解酸化处理的池体内不设置生物体填料。本发明的可以避免形成无法正常代谢的生物膜,消除废水中溶解油的影响,改善工艺的整体生化反应环境,保证污水处理效果。
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公开(公告)号:CN113800711A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111025909.9
申请日:2021-09-02
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F9/14 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供一种高浓含油香料废水的预处理方法及系统,其中,方法包括:高浓含油香料废水通入隔油池中,通过重力隔油,去除高浓含油香料废水中的浮油类和分散油;将隔油池的出水导入气浮机中,通过气浮法,进一步去除分散油并初步去除乳化油;将气浮机的出水进行砂滤,去除悬浮物质;将经过砂滤的废水导入臭氧氧化催化设备,进行破乳除浊;将臭氧氧化催化设备的出水导入生化调节池。本发明的高浓含油香料废水的预处理方法,实现对废水中的高浓度的油的有效预处理,为后续废水处理调配好进水,保证废水处理的有效进行。
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公开(公告)号:CN113754205A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111214977.X
申请日:2021-10-19
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种基于短程硝化反硝化的电子行业废水处理方法,包括以下步骤:S1、将待处理蚀刻液废水输送至钙盐沉淀池进行除氟预处理;S2、将除氟预处理后的废水以及综合废水输送至生化调节池,调节pH为7‑8;S3、调节pH后的废水输送至短程硝化池进行短程硝化反应,功能性菌群为氨氧化菌,将氨氮氧化为亚硝态氮,短程硝化池内悬挂生物填料,pH为7‑8;S4、经步骤S3处理后的废水输送至反硝化池,维持C/N比在3‑4;S5、经步骤S4处理后的废水输送至好氧硝化池,进行进一步碳氧化反应和硝化反应,好氧硝化池废水回流至反硝化池,回流比为1~4:1。本发明能够大大降低高氟高氨氮废水出水时氟化物和氨氮的浓度,实现高氟高氨氮废水深度除氟、脱氮的目的。
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公开(公告)号:CN112794573A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011605275.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司 , 江西南新环保科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种可用于低氮低COD废水的协同处理方法及其装置,属于水处理技术领域。本发明可处理废水中氮元素的浓度小于30mg/L,COD的浓度小于500mg/L;包括好氧生化处理、反硝化生物处理和好氧生物处理;处理过程中先对废水进行好氧生化处理去除COD并将氨氮转化为硝态氮;接着进行反硝化生物处理除氮,所述反硝化生物处理时添加碳源,所述碳源中C元素与废水中N元素的质量比为(3~5):1;再对废水进行好氧生物处理除COD和氮。本发明能够有效将出水总氮元素浓度降至20mg/L以下,COD降至60mg/L以下,保证了废水中氮元素和COD的协同去除效率,使得最终出水水质达到国家排放一级B标准。
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公开(公告)号:CN112679015A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011473723.5
申请日:2020-12-15
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种基于臭氧氧化的硫酸盐络合镍废水零排放处理装置和方法。所述装置包括第一蒸馏罐和氧化过滤系统,所述第一蒸馏罐的顶部设置废液入口和馏出液出口,底部设置釜残出口,所述氧化过滤系统包括氧化过滤塔、臭氧发生装置和射流器,所述釜残出口和所述臭氧发生装置的臭氧出口连接所述射流器的入口,所述射流器的出口于所述氧化过滤塔的底部通入所述氧化过滤塔内,所述氧化过滤塔的顶部设置滤液出口,所述氧化过滤塔的底部设置滤渣出口。本发明有效的提高了高硫酸盐络合镍废水处理的经济效益,处理见效快、效果稳定、适应性更广且能够达到镍和硫酸盐副产物的回收,实现废水零排放。
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公开(公告)号:CN112250188A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011127709.X
申请日:2020-10-20
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/34 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种含硫脲氨氮废水的脱氮处理方法及脱氮处理系统,该脱氮处理方法包括如下步骤:S1.使含有硝酸盐的物料和待处理的含硫脲氨氮废水进入短程反硝化反应器中进行短程反硝化反应;S2.使步骤S1得到的经短程反硝化反应后的反应液进入厌氧氨氧化反应器进行脱氮反应。该脱氮处理系统包括短程反硝化反应器和厌氧氨氧化反应器,短程反硝化反应器设置有短程反硝化反应出水管,厌氧氨氧化反应器设置厌氧氨氧化反应进水管,短程反硝化反应出水管与厌氧氨氧化反应进水管相连通。本发明创造性地将含硫生物抑制剂类氨氮废水通入反硝化系统,协同利用短程反硝化及氨氧化过程使得含硫生物抑制剂类氨氮废水同步达到去除COD及氨氮的目的。
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公开(公告)号:CN112225308A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011070738.7
申请日:2020-10-09
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种基于臭氧氧化技术处理生物毒性废水的装置及方法,装置包括:反应器,所述反应器为生物毒性废水提供反应场所,所述反应器处理完成的废水进入生化系统进行生物降解处理;检测仪器,若干个所述检测仪器分别设置于所述反应器内部、废水进水管道和循环出水管道上。本发明将运行成本低廉的生化法与强化性的臭氧氧化有机结合,通过臭氧氧化有选择性的氧化有不饱和键进而破环有机物分子结构,臭氧消耗量少,同时可实现毒性降解,待废水无生物毒性后,再进入生化系统进行生物降解处理。
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