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公开(公告)号:CN105776513B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610281976.X
申请日:2016-04-29
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 南京大学
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种加强膜污染控制的膜生物反应器及其运行方法,属于环保设备领域。其包括反应器壁(1)、膜元件(2)、收集管(3)、集水管(4)、真空表(5)、抽吸泵(6)、清洁组件、空气压缩机(15)、曝气管(16)、曝气头(17)、进水管(18)和排泥管(19);针对现有膜污染控制技术操作复杂、难以在线清洗、使用化学药剂可能产生二次污染的问题,本发明设计一套自动化机械传动装置,利用装置末端安装的清洁构件,对平板膜表面的污染层进行周期性清理,以达到原位控制膜污染、增加系统产水能力和反冲洗周期、提高膜生物反应器处理效率的目的。
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公开(公告)号:CN102642991A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210130587.9
申请日:2012-04-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/14 , C02F103/16
CPC classification number: C02F1/461 , C02F1/285 , C02F1/42 , C02F1/5245 , C02F3/06 , C02F9/00 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C02F2103/16 , C02F2201/46105 , Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种电镀废水高效组合深度处理方法,属于电镀废水处理技术领域。其步骤为:电镀废水经过破氰、除铬、混凝沉淀前处理后,在接触氧化槽中进行生化处理,该接触氧化槽的出水经二沉池,采用斜管沉淀,实现泥水分离;再进入混凝沉淀槽,投加絮凝剂及助凝剂进行混凝沉淀;上述出水作为树脂吸附槽的进水,采用磁性树脂进行吸附反应;吸附出水经过滤器后,进入固定床树脂吸附单元,其出水得以达标排放或者回用。本发明的出水中重金属如Cu2+、Ni2+浓度均小于0.02mg/L,COD能维持在20mg/L,能同时达到《电镀污染物排放标准GB21900-2008》表3标准以及《地表水环境质量标准GB3838-2002》Ⅲ类水标准,该工艺对废水适应性强,经济性能好,成本低。
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公开(公告)号:CN102372368A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110291937.5
申请日:2011-09-30
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于粉末树脂饮用水源水深度净化处理方法,属于水深度净化处理领域。其步骤包括:在新鲜树脂储槽中预先加入粉末树脂混合物,粉末阴离子交换树脂与粉末阳离子交换树脂的体积比为1∶1-1∶5;将粉末树脂混合物以占处理水源水流量体积0.1~10%,进入水力循环澄清池中;处理后的粉末树脂与源水混合水进入水力循环澄清池进行沉降;将沉淀下的树脂进行回流至水力循环澄清池,其余树脂通过管道排出池体,进入再生池中进行再生处理;使用过的再生剂进行提纯回用或处置;将再生的树脂送入新鲜树脂储槽中备用,按需回用至水力循环澄清池。处理后出水CODMn及硬度达到并优于国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),同时为树脂的资源化利用提供了一条途径。
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公开(公告)号:CN106268889A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610566475.6
申请日:2016-07-18
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 南京大学
IPC: B01J27/19
CPC classification number: B01J27/19 , B01J35/004 , B01J35/026 , B01J35/06 , B01J37/342
Abstract: 本发明公开了一种三维光催化复合纤维材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。复合纤维材料以MoS2@TiO2纤维为基体,负载Ag3PO4的三维光催化复合纤维材料;其制备方法采用静电纺丝技术制备纳米TiO2纤维基体,后通过水热反应合成单层/多层MoS2薄片垂直分布的MoS2@TiO2异质结构纤维,最后利用化学沉积法制备三维复合光催化纤维Ag3PO4/MoS2@TiO2。本发明克服了传统Ag3PO4光催化材料微溶于水和沉降性能差的不足,又解决了光催化降解过程中Ag3PO4易被光生电子还原而失活的难题,同时能够有效提升可见光照射下对有机污染物的光催化降解速率。
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公开(公告)号:CN105776513A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610281976.X
申请日:2016-04-29
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 南京大学
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/02 , C02F2209/005
Abstract: 本发明公开了一种加强膜污染控制的膜生物反应器及其运行方法,属于环保设备领域。其包括反应器壁(1)、膜元件(2)、收集管(3)、集水管(4)、真空表(5)、抽吸泵(6)、清洁组件、空气压缩机(15)、曝气管(16)、曝气头(17)、进水管(18)和排泥管(19);针对现有膜污染控制技术操作复杂、难以在线清洗、使用化学药剂可能产生二次污染的问题,本发明设计一套自动化机械传动装置,利用装置末端安装的清洁构件,对平板膜表面的污染层进行周期性清理,以达到原位控制膜污染、增加系统产水能力和反冲洗周期、提高膜生物反应器处理效率的目的。
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公开(公告)号:CN102642991B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210130587.9
申请日:2012-04-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/14 , C02F103/16
CPC classification number: C02F1/461 , C02F1/285 , C02F1/42 , C02F1/5245 , C02F3/06 , C02F9/00 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C02F2103/16 , C02F2201/46105 , Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种电镀废水高效组合深度处理方法,属于电镀废水处理技术领域。其步骤为:电镀废水经过破氰、除铬、混凝沉淀前处理后,在接触氧化槽中进行生化处理,该接触氧化槽的出水经二沉池,采用斜管沉淀,实现泥水分离;再进入混凝沉淀槽,投加絮凝剂及助凝剂进行混凝沉淀;上述出水作为树脂吸附槽的进水,采用磁性树脂进行吸附反应;吸附出水经过滤器后,进入固定床树脂吸附单元,其出水得以达标排放或者回用。本发明的出水中重金属如Cu2+、Ni2+浓度均小于0.02mg/L,COD能维持在20mg/L,能同时达到《电镀污染物排放标准GB21900-2008》表3标准以及《地表水环境质量标准GB3838-2002》Ⅲ类水标准,该工艺对废水适应性强,经济性能好,成本低。
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公开(公告)号:CN102372368B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201110291937.5
申请日:2011-09-30
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于粉末树脂饮用水源水深度净化处理方法,属于水深度净化处理领域。其步骤包括:在新鲜树脂储槽中预先加入粉末树脂混合物,粉末阴离子交换树脂与粉末阳离子交换树脂的体积比为1:1-1:5;将粉末树脂混合物以占处理水源水流量体积0.1~10%,进入水力循环澄清池中;处理后的粉末树脂与源水混合水进入水力循环澄清池进行沉降;将沉淀下的树脂进行回流至水力循环澄清池,其余树脂通过管道排出池体,进入再生池中进行再生处理;使用过的再生剂进行提纯回用或处置;将再生的树脂送入新鲜树脂储槽中备用,按需回用至水力循环澄清池。处理后出水CODMn及硬度达到并优于国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),同时为树脂的资源化利用提供了一条途径。
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公开(公告)号:CN102603100A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210095384.0
申请日:2012-04-01
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/04 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于分体式水力循环反应器的水中重金属离子快速去除系统与方法,属于水处理领域。系统包括树脂清洗罐、树脂再生罐和反渗透系统,还包括分体式水力循环反应器;其中分体式水力循环反应器具有独立的沉降区和吸附区,沉降区与树脂再生罐连接,树脂再生罐分别与树脂清洗罐和反渗透系统连接,树脂清洗罐与分体式水力循环反应器吸附区连接。方法步骤为:进水-主吸附区吸附-副吸附区吸附-沉降区树脂沉降-脱附-再生-脱附液回用和处置。本发明避免搅拌浆打碎树脂或者曝气气泡对树脂吸附产生的影响,快速去除重金属离子分段的吸附区、沉降区为树脂吸附提供足够的吸附、分离时间,保证磁性树脂吸附效果以及出水中磁性树脂的有效分离。
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公开(公告)号:CN119215852A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411190005.5
申请日:2024-08-28
Applicant: 南京大学 , 南环盐城环保科技有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C10L9/08 , C10B53/00 , C10B53/08 , C01B32/05 , B01D61/14 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种N掺杂分级多孔碳材料的制备方法,属于环境功能材料和水处理技术领域,所述制备方法包括:将微孔自模板碳源和氮源共同溶于水,获得混合液;将所述混合液进行冻干,获得混合料;将所述混合料在惰性气氛下进行高温碳化,所得产物经洗涤和干燥,获得分级多孔碳材料;其中,所述微孔自模板碳源包括酒石酸钾钠,所述氮源包括尿素、双氰胺、氯化铵和硫脲中的任意一种。该方法制备的分级多孔碳材料对微量有机污染物具有优异的吸附性能,可用于水中微污染物的吸附去除,并且该方法无需额外的物理、化学活化,制造成本低,容易实现大批量工业化生产,应用前景好。本发明还提供了一种N掺杂分级多孔碳材料及应用。
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公开(公告)号:CN119080161A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411189323.X
申请日:2024-08-28
Applicant: 南京大学 , 南环盐城环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于电催化活化水选择性生成单线态氧的催化材料的制备方法、催化材料及应用,属于水处理技术领域,包括:将Cr(NO3)3·9H2O、MnCl2·4H2O和PVP共同溶于水,充分搅拌,获得反应液;将所述反应液进行真空干燥或冷冻干燥,获得混合物;在惰性氛围中,所述混合物于750±5℃下煅烧1±0.1h,后于250±5℃下煅烧2±0.1h,获得煅烧产物;将所述煅烧产物进行研磨,获得200±5目的催化材料。该方法制备的催化材料能够在外加电场的存在下活化H2O选择性生成1O2,进而实现有机污染物的高效降解,且该过程不会导致过量硫酸盐或残留有机物引入水中,更加环保和经济。
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