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公开(公告)号:CN113003702A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110276917.4
申请日:2021-03-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于工业废水处理技术领域,公开了一种利用电化学调控硫循环强化厌氧还原硝基苯的方法。本发明通过将电场调控技术引入传统的厌氧还原系统中,构建无隔膜的升流式生物电化学反应器,通过阴极电位的调控实现硫酸盐还原产物硫化物的实时转化并同步释放出电子,进而促进阴极区硝基苯和硫酸盐的还原,并有效削减H2S的毒性抑制,同时减少外加碳源消耗并提高系统稳定性。相较于现有处理工艺,NB的还原转化率在有硫代谢转化的生物电化学系统中得到显著地增强,在废水处理中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112972976A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110163069.6
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京理工大学
IPC: A62D3/33 , A62D3/30 , B01D15/08 , B01J20/10 , C01B33/24 , A62D101/08 , A62D101/43
Abstract: 本发明公开了一种飞灰粉煤灰水热反应固液相产物协同处理的方法,属于飞灰水热处理技术领域。包括将飞灰、粉煤灰、处理剂和超纯水混合后进行水热处理;所述处理剂的pH=11~13,其包括处理剂A,所述处理剂A为电离平衡常数KA>0.05的碱溶液;处理剂B,所述处理剂B为一级电离的电离平衡常数KB=10‑6~10‑3的碱溶液;处理剂C,所述处理剂C为浓度10‑5mol/L~10‑3mol/L的Ca2+盐。本发明能够在降低水热固相产物中重金属浓度的同时,有效降低水热液中的重金属含量。
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公开(公告)号:CN112939379A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110416312.0
申请日:2021-04-19
Applicant: 南京理工大学 , 湖北臻润环境科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂电池工业生产废水的深度处理方法,属于废水处理技术领域,该方法是将经过水解酸化‑缺氧反应‑好氧反应处理后的锂电池生产废水引入膜生物反应池处理,出水喷洒于微生物‑植物复合床的表面,高分子生物填料组成的复合床迅速吸附其中有害物质,黄菖蒲和风车草通过光合作用将吸附的有害物质中的碳氢氧氮等元素转化为可生物降解的植物纤维,并产生氧气通过杆径传输到植物根区释放出来,填料上负载的和植物根系范围内植入的微生物,结合植物的生长和光合作用,通过微生物‑植物的复合降解作用,对有害物质进行消化和分解。本发明从整体上提高对N‑甲基吡咯烷酮及难降解的大分子物质的降解效率,而且能够有效节约成本。
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公开(公告)号:CN112893416A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110164078.7
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京理工大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种飞灰粉煤灰水热处理液的循环回用方法,属于飞灰水热处理技术领域。将飞灰、粉煤灰与一次反应液混合后进行一次水热处理,所述一次反应液包括处理剂;所述处理剂的pH=11~13,其包括试剂A和试剂B;所述试剂A为浓度10‑5mol/L~10‑3mol/L的Ca2+盐;试剂B可以电离出0.001mol/L~0.02mol/L的氢氧根,其一级电离的电离平衡常数Ki=10‑6~10‑3,或者可以水解出0.001mol/L~0.02mol/L的氢氧根,其一级水解的水解平衡常数Kh=10‑11~10‑7;一次水热处理后得到一次水热固体产物S1和一次水热液B1,将一次水热液B1与飞灰、粉煤灰混合再进行一次或多次水热处理,每次水热处理的反应液为上一次水热处理得到的水热液。本发明能够在将水热液循环利用的同时有效降低水热液中的重金属含量,进一步地也可使水热固相达到生活垃圾填埋场污染控制标准。
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公开(公告)号:CN112744961A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911054558.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明为电催化芬顿氧化‑电化学氧化耦合体系及其处理含有机氮废水的方法,该方法为在电催化芬顿氧化反应器内,以多孔复合铁电极为阳极,改性后碳材料或不锈钢电极为阴极,阴阳极分别与稳压电源的正负极连接;将反应器置于高有机氮废水中,接通电源进行电催化芬顿氧化反应;电催化芬顿氧化反应结束后,将废水通入窄通道电化学氧化管式反应器中,通过阳极的电化学氧化反应进一步降解处理;反应结束后,废水通入另一窄通道电化学氧化管式反应器,阳极继续发生电化学氧化进行污染物降解,阴极产生的双氧水与废水中的剩余铁离子发生芬顿反应。本发明将三价铁与二价铁的循环利用,降低产泥量,提高铁离子利用效率,也使得有机污染物的去除效率提高。
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公开(公告)号:CN111762889B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202010716618.3
申请日:2020-07-23
Applicant: 南京理工大学 , 湖北臻润环境科技股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F3/12 , C02F103/34 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,公开了一种锂电池生产废水的生物强化处理工艺,包括以下步骤:1)将废水引入水解酸化池,在水解酸化池中投加Enterobacter sp.NJUST50菌株和活性污泥进行水解酸化处理,所述菌株保藏编号为CCTCC NO:M2019128;2)出水引入至缺氧反应池,投加Enterobacter sp.NJUST50和厌氧活性污泥进行缺氧反应处理;3)出水引入至好氧反应池,投加Enterobacter sp.NJUST50和好氧活性污泥进行好氧处理;4)出水引入至缺氧滤池,在滤池内投加Enterobacter sp.NJUST50和厌氧活性污泥进行处理;5)出水引入至曝气生物滤池,在滤池内投加Enterobacter sp.NJUST50和好氧活性污泥的污泥混合物进行处理。本发明提供的组合处理方法在实现高效的生物降解的同时有效降低成本,提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN112225295A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011115517.7
申请日:2020-10-19
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于废水处理的管式微孔钛基氧化钌膜阳极及其制备方法,属于电化学电极制备领域。上述管式微孔钛基氧化钌膜阳极的表面及微孔孔道内壁均覆盖有氧化钌层,其中微孔孔道内壁的氧化钌层通过孔道灌装工序实现。本发明公开的阳极增加了电极的活性位点,提高了废水中污染物与电极的碰撞几率,使污染物在通过微孔时被有效的氧化降解,提高降解效率;同时覆盖氧化钌层后微孔孔径减小,提升了污染物截留效果,能够更好的应用于含有难降解有机污染物废水的处理。
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公开(公告)号:CN111498955B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010370829.6
申请日:2020-05-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种降解含难氧化物质废水的方法,属于废水处理技术领域。所述废水包括含硝基芳香族化合物的火炸药废水,含芳香腈类化合物或环氧类化合物的农药废水;方法包括:首先采用电催化产生的亚铁离子还原废水中的污染物,再通过电化学装置的阴极将铁离子还原为亚铁离子;再投加H2O2发生芬顿氧化反应,同时保持电化学装置的阳极氧化和阴极还原过程继续进行。该方法利用电化学还原—电催化芬顿氧化耦合体系,实现了Fe2+的充分利用,即先将难氧化物质还原,后在电化学管式反应器阴极表面实现再生,而后参与电催化芬顿氧化,转化为Fe3+可继续在电化学管式反应器阴极处再生,完成了还原试剂加芬顿催化剂的双重作用,提高了芬顿氧化及电化学氧化的效率。
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公开(公告)号:CN108675442B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810217991.7
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种厌氧体系耦合α‑Fe2O3纳米颗粒还原对氯酚的方法。所述方法先将多面体型、粒径为35~45nm的α‑Fe2O3纳米颗粒粉末超声分散在含对氯酚的废水中得到α‑Fe2O3溶液,再将厌氧污泥与α‑Fe2O3溶液曝氮气混合后,加入到含对氯酚的废水中进行处理。本发明α‑Fe2O3纳米颗粒与厌氧体系耦合,增强了体系中微生物的代谢活性,提高厌氧体系对氯酚的还原脱氯效率,同时具有快速启动的特点,在对氯酚浓度为20mg/L条件下,运行25h后体系的还原效率达到47%,适用于改良厌氧体系对于含有氯酚类化合物的废水的处理。
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公开(公告)号:CN111995010A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010946764.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/12 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种应用于高浓度含氰废水的电化学管式处理装置及方法,属于水资源处理技术领域。所述装置包括阳极、阴极、进水管和出水管,所述阳极套装在阴极内部,所述进水管与阴极连通,出水管与阳极连通,所述阳极为钛基金属氧化物涂层电极,阴极为不锈钢阴极。本发明实现了针对高浓度氰化物的加强传质及阴阳极协同的高效处理,克服了含氰废水实际处理过程中需要外加投药,操作复杂,运行成本高且易残留二次污染的缺陷,能广泛适用于电镀、化工、制药等行业废水。
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