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公开(公告)号:CN110526493B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910722853.9
申请日:2019-08-06
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种含氟废水的组合处理工艺及设备,属于环保技术领域。它包括一种含氟废水的组合处理工艺,包括以下步骤:S1将高浓度含氟废水中投加钙进行沉淀处理;S2将S1出水投加磷酸根进行预调节后过滤;S3将S2出水进入生化处理单元;所述步骤S2中磷酸根为磷酸钾或磷酸钠,投加后搅拌混合均匀。本发明采用了在传统的沉淀初步除氟的基础上,将投加磷酸盐单独作为在生化处理前补充磷元素的步骤,在进一步除氟的同时,有效地解决了传统沉淀法中生化处理单元长期运行稳定性下降的问题。
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公开(公告)号:CN113735323A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111086784.0
申请日:2021-09-16
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种强化处理重金属络合物废水的方法,属于废水处理领域。本发明利用芬顿反应后生成的三价铁以及残留的双氧水,在可见光增强的作用下破坏并去除废水中的重金属络合物,同时强化降解有机物质,达到快速高效去除重金属和COD的目标。本发明的处理方法具有快速高效、操作简单、易于实现工程化应用的优点。
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公开(公告)号:CN107597073B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710707171.1
申请日:2017-08-17
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种阳离子树脂基载锆纳米复合吸附剂的工业制备方法,属于废水处理的纳米复合树脂吸附剂的工业生产领域,具体地说,涉及一种反应物料可回收套用的阳离子树脂基载锆纳米复合吸附剂的工业制备方法。制备步骤包括制备锆盐溶液;将酸性阳离子树脂分批加入锆盐溶液中,搅拌、过滤,锆盐溶液回收套用;干燥;通过添加NaOH溶液碱化,得到阳离子树脂基载锆纳米复合物,碱液回收套用;添加盐酸溶液中和;以及水洗。本发明阳离子树脂基载锆纳米复合吸附剂的工业制备方法中,清洗液、锆盐溶液、碱液、酸液等物料都可以再次回收套用,极大地降低了生产成本和环境污染,符合目前国家的节能减排产业政策,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN107537449B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710708625.7
申请日:2017-08-17
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/42 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种阳离子树脂基载氧化铁复合吸附剂的工业制备方法,属于废水处理的复合树脂吸附剂的工业生产领域。制备步骤包括(A)将酸性阳离子树脂分批加入铁盐溶液中,搅拌,(B)过滤,滤液回收套用在步骤(A)中;(C)将阳离子树脂基载Fe3+复合中间体真空热风干燥;(D)将步骤(C)所得分批添加到氢氧化钠溶液中反应,过滤;(E)向步骤(D)所得固体中添加盐酸调节pH,过滤;(F)水洗涤步骤(E)的滤出固体,滤干水分。本发明阳离子树脂基载氧化铁复合吸附剂的工业制备方法中,铁盐溶液、碱液、酸液等物料可再回收套用,极大地降低了生产成本和环境污染,符合目前国家的节能减排产业政策,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN110526493A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910722853.9
申请日:2019-08-06
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种含氟废水的组合处理工艺及设备,属于环保技术领域。它包括一种含氟废水的组合处理工艺,包括以下步骤:S1将高浓度含氟废水中投加钙进行沉淀处理;S2将S1出水投加磷酸根进行预调节后过滤;S3将S2出水进入生化处理单元;所述步骤S2中磷酸根为磷酸钾或磷酸钠,投加后搅拌混合均匀。本发明采用了在传统的沉淀初步除氟的基础上,将投加磷酸盐单独作为在生化处理前补充磷元素的步骤,在进一步除氟的同时,有效地解决了传统沉淀法中生化处理单元长期运行稳定性下降的问题。
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公开(公告)号:CN108218038A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810095494.4
申请日:2018-01-31
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F9/06 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种树脂吸脱附‑扩散渗析处理含重金属废水的方法,属于废水处理和资源化回用领域,具体地说,涉及一种树脂吸脱附和扩散渗析联用对含重金属废水的资源化方法。所述方法包括用树脂吸附含重金属废水,随后用盐溶液使树脂脱附再生,然后用扩散渗析法分离重金属和盐,其中盐回收套用于脱附再生步骤。本发明方法中,除了使重金属分离并富集,盐溶液可再次回收套用,最后的排放水中重金属浓度降至0.01mg/L以下,极大地降低了生产成本和环境污染,符合目前国家的节能减排产业政策,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN107537449A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710708625.7
申请日:2017-08-17
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/42 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种阳离子树脂基载氧化铁复合吸附剂的工业制备方法,属于废水处理的复合树脂吸附剂的工业生产领域。制备步骤包括(A)将酸性阳离子树脂分批加入铁盐溶液中,搅拌,(B)过滤,滤液回收套用在步骤(A)中;(C)将阳离子树脂基载Fe3+复合中间体真空热风干燥;(D)将步骤(C)所得分批添加到氢氧化钠溶液中反应,过滤;(E)向步骤(D)所得固体中添加盐酸调节pH,过滤;(F)水洗涤步骤(E)的滤出固体,滤干水分。本发明阳离子树脂基载氧化铁复合吸附剂的工业制备方法中,铁盐溶液、碱液、酸液等物料可再回收套用,极大地降低了生产成本和环境污染,符合目前国家的节能减排产业政策,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN107445414A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710883573.7
申请日:2017-09-26
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司 , 张家界久瑞生物科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C07C51/42 , C07C65/03 , C02F103/36
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/26 , C02F1/5245 , C02F1/5281 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F3/30 , C02F2103/36 , C07C51/42 , C07C65/03
摘要: 本发明属于化工生产领域,公开了一种没食子酸的清洁生产工艺。所述工艺包括碱法生产和生产废液处理步骤,所述生产废液处理步骤包括固相萃取、反萃再生、废水后续处理步骤,固相萃取步骤是采用固相萃取剂对所述生产废水进行萃取富集,固相萃取剂是含有苯环结构单体、带有碱性基团高分子聚合物。废水经过后续处理步骤后可达标排放,该工艺方法克服了现有技术处理过程中使用有机试剂作为萃取剂带来的二次污染的缺陷,一方面使没食子酸得到高效回收,另一方面使生产废水达标排放,从而实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。
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公开(公告)号:CN111729649A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010580354.3
申请日:2020-06-23
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种高选择性阴离子吸附剂及其制备方法与应用,属于树脂材料制备与应用领域。一种高选择性阴离子吸附剂,所述阴离子吸附剂为树脂基锆金属有机框架材料,所述树脂为骨架内部负载有锆元素的阴离子交换树脂,所述锆金属有机框架通过树脂上的锆负载在树脂上,所述锆金属有机框架在树脂骨架内部形成拓扑结构;所述锆金属有机框架为正八面形;所述树脂基锆金属有机框架材料中的锆质量百分含量为15%~20%。该材料与弱碱性阴离子交换树脂对比,应用时能够在更宽的pH范围内,包括酸性和弱碱性环境中稳定高效去除氟及其它污染型阴离子,且能够对污水中的氟离子具有高选择性及高吸附容量。
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公开(公告)号:CN110015816A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910342247.4
申请日:2019-04-26
申请人: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种采用温度调控方式提高废水处理效率的方法,属于废水处理技术领域。所述方法的步骤如下:(1)将废水导入第一沉淀池,首先使废水水温达到30~45℃,再加入混凝剂进行搅拌,搅拌速度为60~120转/分钟;(2)出水导入第二沉淀池,首先使废水水温达到20~25℃,再加入助凝剂搅拌,搅拌速度为20~50转/分钟,静置缓慢沉淀,固液分离;(3)使上清液进入调节匀质池,使水体降温至15~20℃,保持水温稳定;(4)将步骤(3)处理出水导入生化反应池处理。本发明将快速搅拌阶段采用高温处理,慢速搅拌阶段采用低温处理方式结合,显著提高混凝沉淀反应效率,减少药剂量的投入,显著降低运行成本。
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