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公开(公告)号:CN112624271B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011494876.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明属于电化学水处理技术领域,涉及一种多孔基质负载的多层电极电化学废水处理装置、其制备方法及其使用方法。本发明包括阴极单元和至少2个阳极,阳极设置于阴极单元相对的两侧;阴极单元包括至少2个阴极,阴极的排列方式为由一侧阳极向另一侧依次设置;阴极材料为石墨毡,任意两个相邻的阴极上供应的电位不同,任意两个相邻的阴极上的负载不相同。本发明相比传统直流供电方式,可以提高电流效率,使污染物处理更高效,提高电极处理效果,节省能耗,解决了现有技术的电极处理效果差、使用能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN112624271A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011494876.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明属于电化学水处理技术领域,涉及一种多孔基质负载的多层电极电化学废水处理装置、其制备方法及其使用方法。本发明包括阴极单元和至少2个阳极,阳极设置于阴极单元相对的两侧;阴极单元包括至少2个阴极,阴极的排列方式为由一侧阳极向另一侧依次设置;阴极材料为石墨毡,任意两个相邻的阴极上供应的电位不同,任意两个相邻的阴极上的负载不相同。本发明相比传统直流供电方式,可以提高电流效率,使污染物处理更高效,提高电极处理效果,节省能耗,解决了现有技术的电极处理效果差、使用能耗高的问题。
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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:CN102489347A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110426870.1
申请日:2011-12-19
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
CPC classification number: C02F1/42 , B01J49/05 , C02F2303/16
Abstract: 本发明属于水处理设备领域,公开了一种粉体树脂脱附再生反应器。它包括反应器、树脂分离器、脱附液储槽、再生树脂输送系统;树脂分离器的一端连接有脱附液排出管,所述脱附液排出管的另一端与脱附液储槽循环管水射器的吸入口连接,所述脱附液储槽循环管水射器安装于脱附液储槽循环管上,脱附液储槽循环管上端出口与脱附液储槽连通,下端出口通过脱附液储槽循环泵与脱附液储槽连通;再生树脂输送系统包括全混式树脂反应器、全混式树脂反应器循环管、全混式树脂反应器循环管水射器和全混式树脂反应器循环泵。本发明可与各种针对该类树脂的反应器相配套,充分发挥该类树脂的优势,并实现树脂反应装置的树脂连续分离再生运行。
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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: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:CN102489347B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201110426870.1
申请日:2011-12-19
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: B01J49/00
CPC classification number: C02F1/42 , B01J49/05 , C02F2303/16
Abstract: 本发明属于水处理设备领域,公开了一种粉体树脂脱附再生反应器。它包括反应器、树脂分离器、脱附液储槽、再生树脂输送系统;树脂分离器的一端连接有脱附液排出管,所述脱附液排出管的另一端与脱附液储槽循环管水射器的吸入口连接,所述脱附液储槽循环管水射器安装于脱附液储槽循环管上,脱附液储槽循环管上端出口与脱附液储槽连通,下端出口通过脱附液储槽循环泵与脱附液储槽连通;再生树脂输送系统包括全混式树脂反应器、全混式树脂反应器循环管、全混式树脂反应器循环管水射器和全混式树脂反应器循环泵。本发明可与各种针对该类树脂的反应器相配套,充分发挥该类树脂的优势,并实现树脂反应装置的树脂连续分离再生运行。
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公开(公告)号:CN102225802A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110090536.3
申请日:2011-04-12
Applicant: 南京大学 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了零价铁抑制芳烃硝化废水处理中二硝基苯类化合物产生的方法,改进了芳烃硝化废水氧化处理的方法,本发明的步骤为:(1)零价铁预处理还原反应:将硝化废水通入零价铁反应器,与反应器中的零价铁发生还原反应;(2)氧化反应:经还原后的废水,进入氧化槽,加入氧化剂,进行氧化反应处理。本发明适用于纺织、印染、炸药和制革等行业的硝化废水处理。通过本发明可降低投资和运行成本,降低氧化出水的毒性,并提高氧化出水的可生化性。
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公开(公告)号:CN119750793A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411985312.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F3/32 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高油污、高磷废水的处理工艺,具体包括以下步骤:利用微生物球对废水进行处理;利用光催化膜对废水进行光催化处理;调节废水的溶解氧含量,使其溶解氧含量为3~4mg/L;其中,所述微生物球含有热带芽孢杆菌和普通小球藻菌。本发明还公开了一种应用上述处理工艺的高油污、高磷废水的处理系统。本发明的一种高油污、高磷废水的处理工艺及系统可以有效降解废水中的总磷和有机污染物,尤其是油类污染物,有效防止油污对复合光催化膜的污染和堵塞。
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公开(公告)号:CN119591284A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411816833.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/52 , C02F101/38 , C02F1/66
Abstract: 本申请公开了一种序批式处理苯胺类废水的方法及装置,属于废水处理技术领域。该方法创造性地采用隔油+酚醛缩合+混凝沉淀的物化方式处理高苯胺类废水,先通过隔油处理去除废水中大量的重油物质,减少对后续化学反应的干扰影响,再利用了胺醛缩合的原理,使得甲醛与苯胺类通过醛基与亚氨基缩合共价交联形成絮体,最后通过投加絮凝剂增强细小絮体之间的聚合桥联形成更大的絮体沉淀排出,可以高效大量的去除废水中的苯胺类及其衍生物,降低废水中有机物的浓度,降低废水的生物毒性,由此降低生化处理法的外加营养物质的消耗,降低了后续的生化处理法的运行成本,有力地保障废水的后续生化处理法的效果。
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