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公开(公告)号:CN117003413A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310841216.X
申请日:2023-07-10
Applicant: 江苏国创低碳科技有限公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本申请提供一种高盐高硝态氮废水脱氮方法,方法包括步骤:S1调节高盐高硝态氮废水的pH至5.5~7.5范围内,采用一级全混态脱氮池进行脱氮,所述一级全混态脱氮池中一次性投入复合微生物菌剂,所述复合微生物菌剂包含海杆菌属Marinobacter、固氮弧菌属Azoarcus、副球菌属Paracoccus、芽孢杆菌属Bacillus、假单胞菌属Pseudomonas;S2针对步骤S1出水采用二级全混态脱氮池进行脱氮;所述二级全混态脱氮池运行过程中回流泥水混合物至一级全混态脱氮中;S3步骤S2出水进入脱气池进行脱气;S4步骤S3出水经沉淀池沉淀后出水。采用复合微生物菌剂处理高盐高硝态氮废水,避免了传统处理时使用浓缩蒸发或者稀释废水再进行生化处理造成的处理设施占地面积大、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN116621394A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310855570.8
申请日:2023-07-12
Applicant: 江苏国创低碳科技有限公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种丁烯醛生产废水的处理方法,包括混凝沉淀、催化氧化、过滤、电渗析,以及蒸发和生化处理步骤,采用混凝沉淀、催化氧化组合工艺可以去除废水中的有机物,降低废水COD和NH3‑N,通过电渗析可以浓缩盐分得到浓水和淡水;最终,浓水蒸发,淡水排入生化系统,通过生化处理,达到下游污水厂接管标准。
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公开(公告)号:CN109718749A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910026459.1
申请日:2019-01-11
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种阶梯式梯度升温煅烧法制备臭氧催化剂的方法及应用,属于环保材料领域。它包括将铝基前体材料加水搅拌均匀,得到活性前体材料;将活性前体材料烘干,得到活性材料;将活性材料焙烧得到臭氧催化剂,所述焙烧方法为程序阶梯式梯度升温煅烧法。本发明方法能有效提高废水中臭氧催化剂去除TOC的效率,采用本发明方法制备催化剂,步骤简单,易于控制,更利于高效臭氧催化剂的量产。
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公开(公告)号:CN105198174B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201510725251.0
申请日:2015-10-29
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/14 , C07C211/04 , C07C209/86 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种有机氮DMF化工废水的处理方法,属于废水治理与资源回收领域。其步骤为:A、高浓度DMF废水流入物化收集池;B、物化收集池的废水输送到碱化调节池;C、碱化调节池的出水输送到热吹脱塔;D、热吹脱塔的尾气用两级吸收塔串联吸收,第二级吸收塔处理后的尾气高空排放;E、热吹脱塔内废水经过热吹脱后,废水输送到生化调节池;F、生化调节池的出水进入生化好氧池I;G、生化好氧池I的出水输送入生化缺氧池;H、生化缺氧池的出水输送到生化好氧池II,生化好氧池II的硝化液回流至生化缺氧池;I、二次沉淀池污泥回流至生化好氧池I,出水氨氮低于15mg/L直接排放,方法简便、易操作、成本低。
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公开(公告)号:CN105198174A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510725251.0
申请日:2015-10-29
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/14 , C07C211/04 , C07C209/86 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种有机氮DMF化工废水的处理方法,属于废水治理与资源回收领域。其步骤为:A、高浓度DMF废水流入物化收集池;B、物化收集池的废水输送到碱化调节池;C、碱化调节池的出水输送到热吹脱塔;D、热吹脱塔的尾气用两级吸收塔串联吸收,第二级吸收塔处理后的尾气高空排放;E、热吹脱塔内废水经过热吹脱后,废水输送到生化调节池;F、生化调节池的出水进入生化好氧池I;G、生化好氧池I的出水输送入生化缺氧池;H、生化缺氧池的出水输送到生化好氧池II,生化好氧池II的硝化液回流至生化缺氧池;I、二次沉淀池污泥回流至生化好氧池I,出水氨氮低于15mg/L直接排放,方法简便、易操作、成本低。
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公开(公告)号:CN108906073B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810788984.2
申请日:2018-07-18
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: B01J23/889 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种用于工业废水脱色的催化剂、脱色装置及其脱色方法,属于废水治理方法领域。本发明中催化剂为含有如下化学分子式的化合物,AlxMnyCozOm,其中x=69.8~74.1,y=1.3~1.6,z=1.0~1.2,m=105~113.5。采用具有折流结构的废水脱色装置,装填上述催化剂对含有硝基氯苯类有色物质的工业废水进行脱色。脱色方法为:在通入臭氧条件下,将废水收集池内的水泵入三段三相氧化塔Ⅰ段,废水依次流过Ⅰ段和Ⅱ段的催化剂及Ⅲ段后排出;废水总停留时间为20~40min。该方法操作简单、成本低廉,不仅能降低污水综合排放指标COD,同时色度去除率高,满足园区企业色度接管标准(色度≤200倍)。
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公开(公告)号:CN111196668A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010095614.8
申请日:2020-02-17
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种含苯系物强酸性化工废水应急处理方法,属于废水应急处理技术领域。该方法包括以下步骤:A)首先将受污染含有苯系物强酸性化工废水异位暂存,选择当地污水厂周边的企业现有的废水处理设施作为反应器,使用弱碱性阴离子树脂吸附进行一级预处理,去除废水中含有的苯磺酸类物质;B)将出水采用过硫酸盐强化芬顿氧化二级预处理;C)利用当地污水处理厂现有的处理单元,去除步骤B)出水的固体悬浮物;D)将步骤C)出水进行生化处理。该方法能够利用现有废水处理设施进行应急处理,现场投资少,运行成本低,受外界影响小。进一步地采用穿孔曝气管射流作用投加药剂,有效降低强化芬顿氧化反应的时间,能够满足应急处理中快速、高效的处理需求。
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公开(公告)号:CN105060578B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510487080.2
申请日:2015-08-11
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/06 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用活化特种铸铁材料处理含铜氨络合物有机废水的方法,属于化工废水处理技术领域。其步骤如下:A、调节含铜氨络合物的废水的pH至2.0‑4.0之间;B、向含铜氨络合物的有机废水中投加活化特种铸铁材料,其投加量为废水质量的0.2‑1.5%,搅拌,反应时间为30‑120min;C、向步骤B反应结束后的出水中继续投加质量分数为30%双氧水,投加量为废水体积的0.2‑1.5%,空气搅拌,反应时间为60‑180min;D、投加质量分数为30%液碱,中和至pH为7‑10,沉淀后,出水排放。它实现了含铜氨络合物的有机废水中铜离子的有效去除,同时大幅度减少了母液废水中的CODCr。
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公开(公告)号:CN107024367A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710400158.1
申请日:2017-05-31
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 阜宁县环境监测站
IPC: G01N1/14
CPC classification number: G01N1/14
Abstract: 本发明公开了一种便携式防紊流可调深虹吸采样装置及采样方法,属于水质监测技术领域。本发明包括浮体、吸水管、弯管和吸水组件,所述的吸水管贯穿浮体,该吸水管一端连接吸水组件,另一端连接弯管,所述的弯管进水口高于该弯管的弯曲部,弯管进水口距弯管底部的垂直距离为18mm~20mm,浮体侧壁上设置有水位线,该水位线距弯管进水口的垂直距离为50mm。本发明通过虹吸原理与水质采样过程巧妙结合,可有效防止水质紊流产生,实现自动连续的取水过程,操作简单方便,取水效率高。
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公开(公告)号:CN105347552A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510781427.4
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/04 , C02F9/14 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F9/00 , C02F1/52 , C02F1/705 , C02F1/722 , C02F2101/30 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开一种含铜有机废水的预处理方法,该方法利用含铜有机废水中本身含有的铜离子,在外加双氧水、二价铁和三价铁的溶液、紫外光的照射下,形成芬顿、类芬顿试剂,催化降解有机污染物并释放出络合态铜离子。经过氧化的废水经过零价铁还原系统,铜离子被零价铁置换出来,三价铁离子被还原为二价铁离子。含有二价铁离子的出水部分回流至含有芬顿/类芬顿氧化反应的氧化池,继续参与氧化降解反应。出水经调节pH值后,经过絮凝沉淀进一步去除污染物,沉淀出水直接进入生化系统。零价铁还原系统的更换操作简单易行。本发明充分利用体系中存在的铜离子,有效降解有机污染物,并可以有效回收铜离子。
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