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公开(公告)号:CN107445249B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201710786215.4
申请日:2017-09-04
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: C02F1/42 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种两级树脂互相强化去除废水中有机物和硝态氮的方法,属于水处理技术领域,该方法步骤为:(1)首先使经生物化学反应后的废水流过丙烯酸系碱性阴离子交换树脂进行处理;(2)经过步骤(1)处理后的废水流过苯乙烯系强碱阴离子交换树脂进行处理;(3)经步骤(2)处理后废水回流进入步骤(1)、步骤(2)重新处理;(4)树脂再生步骤,使再生液先流过苯乙烯系强碱阴离子交换树脂进行洗脱,脱附液再流过丙烯酸系碱性阴离子交换树脂进行洗脱。该方法对水体中有机污染物、硝态氮均具有较好去除效果,同时可实现较好的抗有机污染性能,成本低廉,操作简单,利于推广。
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公开(公告)号:CN107459170A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710771478.8
申请日:2017-08-31
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/04 , C02F101/30 , C02F103/02 , C02F103/34
CPC classification number: C02F1/78 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F1/725 , C02F2101/306 , C02F2101/308 , C02F2103/026 , C02F2103/34 , C02F2103/343 , C02F2209/06 , C02F2209/08
Abstract: 本发明公开了一种去除精细化工生化处理尾水毒性的方法,属于污水治理方法领域。该方法处理步骤为:步骤a)、催化臭氧氧化步骤,污水在内部装填铁铝催化剂的催化臭氧氧化塔进行处理;所述的铁铝催化剂有效成分包括β-羟基氧化铁和氧化铝;步骤b)、吸附步骤,采用装填陶粒和磁性树脂的吸附滤池对步骤a)处理后的废水进一步处理;所述的铁铝催化剂中β-羟基氧化铁和氧化铝的质量比为15~20:80~85;所述的陶粒和磁性树脂的体积比为2~3:3~5,该方法操作简单、成本低廉,不仅能使尾水实现无毒排放,同时能提高水质综合指标。
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公开(公告)号:CN106277186A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610819051.6
申请日:2016-09-12
Applicant: 南京大学 , 南京环保产业创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁性树脂高效分散与分离的废水处理反应器及其使用方法,属于基于磁性树脂吸附的废水处理设备领域。本发明包括均匀布水装置、稳流组件、磁滚筒分离装置和出水堰板,其中,所述均匀布水装置为“工”字型同程布水装置,位于反应器底部,所述稳流组件固定于反应器中部,所述出水堰板设于反应器顶部边缘上,所述磁滚筒分离装置紧贴于出水堰板设在反应器顶部。与常规的磁性树脂水处理系统一体化反应器相比,该反应器极大的降低了反应器高度,减轻水泵压力,节省能耗,节约占地面积,操作简便。本发明实现在磁性树脂一体水处理系统中磁性树脂的高效分散与分离,使磁性树脂水处理技术更加高效率,低成本,可规模化使用。
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公开(公告)号:CN104237189B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410510897.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种印染行业废水污染的快速识别和定量分析的方法,属于市政与工业废水水质检测领域。其步骤为:(1)样品采集及前处理;(2)三维荧光光谱测定;(3)三维荧光光谱的鉴定:分析步骤(2)的三维荧光光谱谱图,鉴定所含荧光峰以及其峰顶所在位置范围;经分析得出:有三个荧光峰F1、F2和F3为印染废水特征荧光峰,即可鉴定样品受到印染行业的废水污染;确定三个荧光峰F1、F2和F3峰顶处的荧光强度;(4)印染污染指数计算。本发明可以快速灵敏地识别环境样品是否受到印染行业的废水污染,可以对不同环境样品测试结果间的定量进行分析比较。
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公开(公告)号:CN105037630A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510603600.1
申请日:2015-09-21
Applicant: 南京大学
IPC: C08F226/10 , C08F212/36 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种亲水性聚合物微球及其简易制备方法,属于树脂合成领域,解决了现有的树脂合成方法存在步骤繁琐、条件苛刻产率低等问题。本发明以亲水性的N-乙烯吡咯烷酮、亲油性的二乙烯苯为主要单体,在一定条件下聚合合成N-乙烯吡咯烷酮-二乙烯苯聚合物微球,并通过增大N-乙烯吡咯烷酮用量,显著提高此聚合物的亲水性和比表面积,本发明制备的亲水性聚合物微球粒径均匀,具有很高的比表面积,对亲水性和疏水性的物质都具有很好的吸附效果,可用于多种环境水体的净化处理,也可用于对水体中水溶性有机污染物的富集分离及分析,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103193364A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310137152.1
申请日:2013-04-19
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C02F3/12 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/5245 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F9/00 , C02F2209/001 , C02F2209/003 , C02F2209/02 , C02F2209/03 , C02F2209/10 , C02F2209/22 , C02F2303/16 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种离子交换树脂脱附液的资源化利用的方法,属于树脂脱附液处置领域。其步骤为:离子交换树脂在深度净化水质后的脱附液,进入超滤膜系统分离成有机物浓度高的浓缩液和浊度低的滤出液;浓缩液在酸性环境下加入亚铁离子和过氧化氢氧化,生成富含三价铁可生化性高的活性污泥营养液;超滤滤出液进入纳滤膜系统分离,产生澄清的滤出液和少量的浓缩液;纳滤浓缩液回流进入超滤系统,纳滤滤出液添加氯化钠配制成树脂再生剂使用。本发明生成的含铁活性污泥营养液可将活性污泥反应活性提高15%左右,将污泥的沉降性能提高10%左右。树脂脱附液中的高浓度的有机物和盐进行分离,分别进行综合利用,实现了离子交换树脂脱附液的资源化利用。
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公开(公告)号:CN102107965B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110009928.2
申请日:2011-01-18
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁、锰超标水源水的应急预处理系统及其处理方法,属于水源水处理领域。系统包括入水管相连接的氢氧化钙溶液配制槽,混合反应区与固液分离区相通,固液分离区与树脂再生槽和出水管相连接。它是将氢氧化钙溶液投加到入水管混凝反应,混凝出水经斜管沉淀池的沉淀处理后,出水进入集离子交换、固液分离和再生为一体的复式反应器,去除剩余锰离子和钙离子,出水中的磁性阳离子交换树脂通过磁力传送带实现树脂与水的分离,出水常规处理,而磁性阳离子交换树脂在再生槽中经稀盐酸溶液再生后重新回到混合反应区。本发明操作简便,可快速使得水中铁锰离子浓度可以达到饮用水源水的水质标准。运行稳定,可以充分利用水厂原有净水设备。
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公开(公告)号:CN101781437B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010017687.1
申请日:2010-01-12
Applicant: 南京大学
IPC: C08L33/08 , C08L33/20 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/44 , C08F2/20 , C08F8/44 , C08J9/14 , B01J41/14
CPC classification number: H01F1/01 , C08F2/44 , C08K2003/2265 , C08L33/24 , C22C2202/02 , Y10S428/90
Abstract: 本发明公开了一种磁性丙烯酸系强碱阴离子交换微球树脂及其制备方法,属于树脂领域。其基本结构如下:该树脂骨架内部含有磁性颗粒,其中A为含有季铵盐的基团。其制备方法为:利用丙烯酸系物质作为单体,与交联剂、致孔剂混合形成油相,将油相与磁性颗粒均匀混合后,进行悬浮聚合,聚合后的磁性聚合物颗粒经过胺化和烷基化反应后,形成季铵盐,即磁性丙烯酸系强碱阴离子交换微球树脂。该树脂交换容量高于目前文献报道以及国内外市场所见的任何磁性强碱阴离子交换微球树脂,可以替代传统强碱阴离子交换树脂,用于分离和去除各种水体中溶解性有机物、尤其是消毒副产物前驱体以及硝酸盐、磷酸盐等多种阴离子。
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公开(公告)号:CN102107965A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110009928.2
申请日:2011-01-18
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁、锰超标水源水的应急预处理系统及其处理方法,属于水源水处理领域。系统包括入水管相连接的氢氧化钙溶液配制槽,混合反应区与固液分离区相通,固液分离区与树脂再生槽和出水管相连接。它是将氢氧化钙溶液投加到入水管混凝反应,混凝出水经斜管沉淀池的沉淀处理后,出水进入集离子交换、固液分离和再生为一体的复式反应器,去除剩余锰离子和钙离子,出水中的磁性阳离子交换树脂通过磁力传送带实现树脂与水的分离,出水常规处理,而磁性阳离子交换树脂在再生槽中经稀盐酸溶液再生后重新回到混合反应区。本发明操作简便,可快速使得水中铁锰离子浓度可以达到饮用水源水的水质标准。运行稳定,可以充分利用水厂原有净水设备。
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公开(公告)号:CN101948554A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010500161.9
申请日:2010-10-09
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08F2/18 , C08F8/12 , C08K3/22 , C08K3/08 , B01J39/20
CPC classification number: C08F220/06 , B01J39/07 , B01J39/19 , B01J39/20 , C02F1/42 , C02F1/488 , C02F2001/425 , C08F2/44 , C08F220/14 , C08F220/18
Abstract: 本发明公开了磁性丙烯酸系弱酸阳离子交换微球树脂及其合成方法,属于磁性树脂领域。通过将大小为0.01~10μm的磁性颗粒与油相均匀混合,在一定的温度和条件下进行悬浮聚合,经过水解最终形成磁性弱酸阳离子交换树脂。这种微球树脂其由弱酸阳离子交换微球树脂骨架及包裹于其中的磁性颗粒所构成,树脂骨架与磁性颗粒的重量比为1∶0.05~1,树脂骨架基本结构式如下:其中n为1,2,3......;其弱酸体积交换容量为:1.0~5.0mol/L,平均粒径为20~500μm。其比饱和磁化强度为5.1~33.4emu/g,弱酸交换容量为1.0~5.0mol/L。本发明公开的微球树脂可用于多种水体的处理中,去除氨氮以及钙、镁、铜、镍、镉等多种金属离子。
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