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公开(公告)号:CN102381742A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110291938.X
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: 本发明公开了一种城市污水深度净化处理方法。该方法是将城市二级生化出水作为原水,进入装有强碱和弱酸混合磁性微球树脂的搅拌反应器中进行连续的动态吸附,反应后混合树脂与水的混合液进入沉淀池,混合树脂从水体中分离后,部分回流至反应器,其余送至再生池,而再生后的混合树脂送入树脂储槽,同时从树脂储槽中按比例持续向反应器中泵入流动状态的混合树脂与清水混合液,实现混合树脂的动态吸附再生。本发明能够同时高效地去除污水中溶解性有机污染物,特别是能够产生色度的溶解性有机物以及氨氮、硬度、总氮、总磷等指标,处理后的污水可较好地回用于工业、景观、娱乐等用途,本方法工艺简单、投资运行成本较低,适用于大规模污水处理。
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公开(公告)号:CN103922534A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410176164.X
申请日:2014-04-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/12
CPC classification number: C02F9/00 , B01J20/20 , B01J41/05 , B01J41/14 , B01J49/57 , B01J49/75 , C02F1/283 , C02F1/285 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F1/4604 , C02F1/4691 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F2001/422 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/005 , C02F2103/28 , C02F2103/34 , C02F2201/461 , C02F2303/16
Abstract: 本发明公开了一种基于磁性树脂吸附耦合电吸附的再生水处理方法,属于再生水制备范畴。其步骤为:将废水生化出水泵入添加磁性树脂颗粒的反应器中有效降低废水中的色度、有机物、总氮、总磷;经充分混合吸附后的废水在沉淀槽中沉淀分离,将分离出的磁性树脂部分回流和部分输送至再生池,磁性树脂吸附后的废水通入电吸附装置,对废水进行脱盐,并进一步降低水中的少量有机物及无机杂质。经过本发明集成工艺深度处理后水中的有机物含量、色度、总氮、总磷以及总盐量等指标明显降低。本发明既能有效降低废水中的有机物、色度、总盐等的含量,且能使电吸附电极具有更长久的使用寿命,提供了一种高效经济的高质量再生水的制备方法。
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公开(公告)号:CN103922534B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410176164.X
申请日:2014-04-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 爱思特水务科技有限公司
IPC: C02F9/12
CPC classification number: C02F9/00 , B01J20/20 , B01J41/05 , B01J41/14 , B01J49/57 , B01J49/75 , C02F1/283 , C02F1/285 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F1/4604 , C02F1/4691 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F2001/422 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/005 , C02F2103/28 , C02F2103/34 , C02F2201/461 , C02F2303/16
Abstract: 本发明公开了一种基于磁性树脂吸附耦合电吸附的再生水处理方法,属于再生水制备范畴。其步骤为:将废水生化出水泵入添加磁性树脂颗粒的反应器中有效降低废水中的色度、有机物、总氮、总磷;经充分混合吸附后的废水在沉淀槽中沉淀分离,将分离出的磁性树脂部分回流和部分输送至再生池,磁性树脂吸附后的废水通入电吸附装置,对废水进行脱盐,并进一步降低水中的少量有机物及无机杂质。经过本发明集成工艺深度处理后水中的有机物含量、色度、总氮、总磷以及总盐量等指标明显降低。本发明既能有效降低废水中的有机物、色度、总盐等的含量,且能使电吸附电极具有更长久的使用寿命,提供了一种高效经济的高质量再生水的制备方法。
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公开(公告)号:CN102381742B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110291938.X
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: 本发明公开了一种城市污水深度净化处理方法。该方法是将城市二级生化出水作为原水,进入装有强碱和弱酸混合磁性微球树脂的搅拌反应器中进行连续的动态吸附,反应后混合树脂与水的混合液进入沉淀池,混合树脂从水体中分离后,部分回流至反应器,其余送至再生池,而再生后的混合树脂送入树脂储槽,同时从树脂储槽中按比例持续向反应器中泵入流动状态的混合树脂与清水混合液,实现混合树脂的动态吸附再生。本发明能够同时高效地去除污水中溶解性有机污染物,特别是能够产生色度的溶解性有机物以及氨氮、硬度、总氮、总磷等指标,处理后的污水可较好地回用于工业、景观、娱乐等用途,本方法工艺简单、投资运行成本较低,适用于大规模污水处理。
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公开(公告)号:CN108614041A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810273248.3
申请日:2018-03-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种环境分析化学领域的水体有机污染物不同形态分离及检测方法,具体涉及一种定量检测水中内分泌干扰物(EDCs)不同赋存形态含量的方法。由于以往研究普遍假定经过滤膜处理后污染物在水体中呈溶解态,忽略了污染物与胶体微颗粒的结合而表现出的不同形态。本发明通过采用陶瓷膜过滤-超声辅助萃取-固相萃取进行分级提取的前处理方法,结合高效液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS)分析技术,检测水中颗粒相、胶体结合相及真溶相EDCs含量。该方法可准确定量分析在水中EDCs的不同赋存形态含量,在水中内分泌干扰物风险评价与控制工作中有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN104925891B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510264597.5
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学 , 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种上升流反应与分离一体化粉末树脂净化器及其净化方法,属于净化器制备领域。其内置旋流布水和浓缩组件、稳流组件和颗粒分离组件,形成净化器中上升流的水与粉末树脂旋流反应区、含粉末树脂旋流水稳流区、水与粉末树脂分离区和净化出水区,实现树脂反应、分离、沉降内回流、浓缩多种功能一体化粉末树脂净化器构造。本发明上升流的纵向布局有效减少了设备占地面积;高浓度树脂通过分离及重力沉降内回流至反应区,取消了树脂回流动力设备,降低了运行成本;稳旋流布水和浓缩组件实现水力旋流和饱和树脂浓缩双重功能,一方面形成水力反应旋流动力,避免了传统机械搅拌的运行故障,另一方面浓缩了饱和树脂体积浓度,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN104931668B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510260201.X
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02A20/206
Abstract: 本发明涉及环境保护领域的水质监测方法,具体涉及一种用DNA氧化损伤产物-8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)为标志物定量评价污染水体遗传毒性效应的测试方法。该方法基于DNA氧化损伤是外源性污染物导致生物体遗传毒性的最常见生物学机制,以8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)为标志物,检测污染水体对鱼类体内的DNA氧化损伤程度,并以4-硝基喹啉-1-氧化物(4-NQO)或苯并[a]芘为阳性参照物,定量评价污染水体的遗传毒性效应。该方法可综合评价污染水体对生物的遗传毒性效应,具有操作简单、实验周期短、反应灵敏、重现性好等优点,非常适用于各种类型污染水体的遗传毒性定量评价,将在水质监测工作中有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN104944498A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510264583.3
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学 , 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明公开一种复合式粉末树脂高效水质净化系统及其方法,属于树脂吸附净化水处理领域。本发明有效地解决了常规体系水质净化时难以同时达到理想水质净化效果和较低运行成本的缺陷。采用复合式粉末磁性树脂水质净化系统进行水质净化处理。与常规粉末树脂净化体系相比,复合式粉末树脂水质净化技术使得COD和色度去除率从38%和70%分别增至52%和90%;脱附液浓度COD和色度从3800mg/L和3900倍分别提升至7200mg/L和7600倍,再生剂利用率提升将近1倍,再生成本仅约为原体系50%左右。本发明实现了粉末磁性树脂技术在污水/废水处理中的高效率、低成本、规模化使用。
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公开(公告)号:CN106517641B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610905171.8
申请日:2016-10-17
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F103/28
Abstract: 本发明公开了一种基于毒性削减的造纸废水深度处理与安全生态利用集成技术,其技术步骤为:(1)内循环厌氧反应器处理;(2)芬顿流化床处理;(3)人工湿地净化处理:造纸尾水流经表面流人工湿地进行处理后进入下一级垂直流人工湿地,然后再进入水生植物塘进行净化,最后作为景观再生水回用至受纳水体。本发明根据内循环厌氧反应器、芬顿流化床以及人工湿地的不同技术优势及特点进行科学组合与设计,形成一套可有效削减毒性的造纸废水深度处理与安全生态利用技术集成方法。该方法解决了常规或单项水处理工艺技术难以实现造纸废水达标排放与安全生态利用的问题。
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公开(公告)号:CN106865759A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710129782.2
申请日:2017-03-06
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W10/12 , C02F3/2846 , C02F3/34 , C02F2203/006
Abstract: 本发明公开了一种具有自热功能的UASB反应器系统,由UASB反应器和一个沼气锅炉组成。UASB反应器包括反应池、三相分离器、集气室送气泵和气动搅拌棒。气动搅拌棒位于污泥反应区内,搅拌棒两端设有大小相同方向相反的孔道若干,送气管道与搅拌棒的中间位置相连。本发明将厌氧反应所产生沼气引入到沼气锅炉中产生大量水蒸气,并通过送气泵将水蒸气通过气动搅拌棒均匀布散于UASB反应器中,不仅使反应产生的沼气得到了有效利用,而且使反应器的温度控制在最佳反应温度范围内。同时利用气流喷射反作用力驱动气动搅拌棒转动,使厌氧污泥和废水充分接触,使微生物更大程度地分解废水中的有机物,提高了UASB反应器的有机载荷能力和净化效率。
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