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公开(公告)号:CN104192979A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410492228.7
申请日:2014-09-23
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种芬顿流化床深度处理生化尾水的方法,属于废水处理领域。其包括晶体生长阶段和生化尾水深度处理阶段,在晶体生长阶段,芬顿试剂能快速负载到填料表面进行晶体生长;在生化尾水深度处理阶段,通过稍微延长生化尾水在流化床中的停留时间,充分利用在填料表面生长的晶体的异相催化性能氧化降解废水,处理过程中不再投加硫酸亚铁,实现了不调酸碱、零铁泥和零排渣的目标,经济绿色环保;选择廉价易得的黄沙等作为填料,填料表面电荷为负值,对表面带有正电荷的铁氧化物结晶具有很强的结合作用,能更快的形成更加稳定的结晶,具有更好的废水处理效果,本发明能循环使用,寿命长,设计合理、药剂利用率高。
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公开(公告)号:CN103755007A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410056665.4
申请日:2014-02-19
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种芬顿流化床处理装置及其废水处理方法,属于废水处理领域。该装置包括调节池、提升泵和主体反应塔,调节池通过提升泵与主体反应塔顶部的配水槽连接,主体反应塔内填充有填料,主体反应塔内填料底部为倒锥斗,倒锥斗上设置有进水口,倒锥斗的底部连接排渣管;主体反应塔内填料上方设置有斜板;在斜板上方且位于主体反应塔端口处设置有分隔槽和出水槽;分隔槽由竖直的隔板均分为左右两单槽,两单槽的上端均与所述的配水槽连通,分隔槽的底部设有开口,该两单槽分别通过第一循环泵和第二循环泵接入所述倒锥斗的进水口;分隔槽的正对面设有出水槽。采用本发明的装置可以提高药剂利用率,维持高效稳定的除铁效率。
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公开(公告)号:CN103408102A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310352208.5
申请日:2013-08-14
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
CPC classification number: B01J49/50 , C02F1/42 , C02F1/52 , C02F2303/16
Abstract: 本发明公开了一种使脱附液减量化的离子交换树脂再生方法,属于树脂再生领域。该方法改善了目前离子交换技术常用方法中再生液单次使用造成的再生剂利用率不高、脱附液产量大的缺点。该方法步骤为:用再生液再生待再生的树脂,再生液成为脱附液;将此脱附液进行混凝沉淀,泥水分离,形成的混凝清液中有机物被大量去除,残留了大量的再生剂;用此混凝清液补充一定量的再生剂形成再生液,再生树脂;如此将脱附液进行混凝形成清液,配制再生液进行循环套用再生树脂多个批次。本发明将脱附液混凝形成清液配制再生液,循环套用再生树脂,使脱附液产量减量化为现有常规再生方法的1/3-1/31,大大节约了脱附液处置费用,降低了树脂技术的成本。
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公开(公告)号:CN104192979B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410492228.7
申请日:2014-09-23
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种芬顿流化床深度处理生化尾水的方法,属于废水处理领域。其包括晶体生长阶段和生化尾水深度处理阶段,在晶体生长阶段,芬顿试剂能快速负载到填料表面进行晶体生长;在生化尾水深度处理阶段,通过稍微延长生化尾水在流化床中的停留时间,充分利用在填料表面生长的晶体的异相催化性能氧化降解废水,处理过程中不再投加硫酸亚铁,实现了不调酸碱、零铁泥和零排渣的目标,经济绿色环保;选择廉价易得的黄沙等作为填料,填料表面电荷为负值,对表面带有正电荷的铁氧化物结晶具有很强的结合作用,能更快的形成更加稳定的结晶,具有更好的废水处理效果,本发明能循环使用,寿命长,设计合理、药剂利用率高。
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公开(公告)号:CN103755007B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201410056665.4
申请日:2014-02-19
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种芬顿流化床处理装置及其废水处理方法,属于废水处理领域。该装置包括调节池、提升泵和主体反应塔,调节池通过提升泵与主体反应塔顶部的配水槽连接,主体反应塔内填充有填料,主体反应塔内填料底部为倒锥斗,倒锥斗上设置有进水口,倒锥斗的底部连接排渣管;主体反应塔内填料上方设置有斜板;在斜板上方且位于主体反应塔端口处设置有分隔槽和出水槽;分隔槽由竖直的隔板均分为左右两单槽,两单槽的上端均与所述的配水槽连通,分隔槽的底部设有开口,该两单槽分别通过第一循环泵和第二循环泵接入所述倒锥斗的进水口;分隔槽的正对面设有出水槽。采用本发明的装置可以提高药剂利用率,维持高效稳定的除铁效率。
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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:CN104370425A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410720481.3
申请日:2014-12-02
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种处理杂环化合物废水的方法,属于废水处理领域。其步骤为:(1)调节废水pH为弱碱性,将沉淀的物质去除;(2)上层液废水通入中间隔有离子交换膜的电解反应器中,废水在阳极室发生氧化反应,再流到阴极室发生还原反应;(3)将处理后的废水通入初沉池中,沉淀电还原过程中产生的少量絮体物质、挥发水中的余氯后排入生化池。经本发明处理后,废水恶臭味被去除、COD和UV254指标降低、BOD5/COD值提高,废水的生物毒性减弱,废水的可生化性大大提升。同时,本发明创造性地将先电氧化再电还原的耦合工艺运用于处理杂环化合物废水,是一种高效经济实用的电化学处理杂环化合物废水的预处理途径。
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公开(公告)号:CN104370425B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201410720481.3
申请日:2014-12-02
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种处理杂环化合物废水的方法,属于废水处理领域。其步骤为:(1)调节废水pH为弱碱性,将沉淀的物质去除;(2)上层液废水通入中间隔有离子交换膜的电解反应器中,废水在阳极室发生氧化反应,再流到阴极室发生还原反应;(3)将处理后的废水通入初沉池中,沉淀电还原过程中产生的少量絮体物质、挥发水中的余氯后排入生化池。经本发明处理后,废水恶臭味被去除、COD和UV254指标降低、BOD5/COD值提高,废水的生物毒性减弱,废水的可生化性大大提升。同时,本发明创造性地将先电氧化再电还原的耦合工艺运用于处理杂环化合物废水,是一种高效经济实用的电化学处理杂环化合物废水的预处理途径。
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公开(公告)号:CN104944498B
公开(公告)日:2017-07-28
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:CN104237189A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410510897.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种印染行业废水污染的快速识别和定量分析的方法,属于市政与工业废水水质检测领域。其步骤为:(1)样品采集及前处理;(2)三维荧光光谱测定;(3)三维荧光光谱的鉴定:分析步骤(2)的三维荧光光谱谱图,鉴定所含荧光峰以及其峰顶所在位置范围;经分析得出:有三个荧光峰F1、F2和F3为印染废水特征荧光峰,即可鉴定样品受到印染行业的废水污染;确定三个荧光峰F1、F2和F3峰顶处的荧光强度;(4)印染污染指数计算。本发明可以快速灵敏地识别环境样品是否受到印染行业的废水污染,可以对不同环境样品测试结果间的定量进行分析比较。
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