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公开(公告)号:CN115920825A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211392168.2
申请日:2022-11-08
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种施氏矿物的改性方法及其应用,属于环境治理技术领域。该方法是将施氏矿物浸泡在pH 11‑12的碱溶液中持续搅拌反应6‑8h,将混合物离心分离,用去离子水反复清洗至溶液为中性,经干燥后即得碱改性施氏矿物,将其应用在重金属砷和镉同时污染的环境修复中时,该碱改性施氏矿物能够克服重金属砷和镉化学行为相反的特性,同时同步钝化重金属砷和镉。本发明的碱浸泡改性方法可有效提高施氏矿物对镉重金属的钝化能力,防止在使用过程提高镉的流动性和生物可利用性,有效实现了砷镉共污染的修复处理。
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公开(公告)号:CN111620444B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911293991.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种生物处理酸性矿山废水同时回收铁离子的方法及系统。该方法包含:(1)将酸性矿山废水经嗜酸性铁氧化菌进行生物矿化,然后经嗜酸性铁还原菌进行循环生物还原处理后进入碱调节池循环调节pH后出水循环至生物矿化处理单元进行循环处理;(2)一段时间反应后,将废水从集水池末端引出,后续可连接石灰中和处理系统,在生物矿化单元可回收黄钾铁矾矿物或施氏矿物。本发明筛选得到的菌为实际矿山环境存在的土著菌株,能完全适用于矿山废水的处理。本发明采用循环处理提高酸性废水废水中铁的沉淀量,后续连接石灰中和处理,能实现矿山废水的完全达标。
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公开(公告)号:CN111348775A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010176798.0
申请日:2020-03-13
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一种强化混凝去除废水中As(III)的方法,该方法主要包括以下步骤:(1)向含As(III)废水中加入一定量的过氧化钙,搅拌;(2)投加无机混凝剂进行混凝处理。本发明的方法在处理过程中一方面使过氧化钙发挥氧化剂的作用,将As(III)转化成为As(V),另一方面利用过氧化钙在水体溶液中的缓慢水解,改善水体溶液中的pH环境,使混凝沉淀过程中pH维持在利于混凝沉淀的偏碱性水平,提高混凝效率,同时实现高效的混凝效率和氧化效率。该方法操作简单、成本低廉、无需额外设备投入,可广泛应用于含砷工业废水深度处理、砷污染地下水或饮用水处理。
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公开(公告)号:CN111348775B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010176798.0
申请日:2020-03-13
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一种强化混凝去除废水中As(III)的方法,该方法主要包括以下步骤:(1)向含As(III)废水中加入一定量的过氧化钙,搅拌;(2)投加无机混凝剂进行混凝处理。本发明的方法在处理过程中一方面使过氧化钙发挥氧化剂的作用,将As(III)转化成为As(V),另一方面利用过氧化钙在水体溶液中的缓慢水解,改善水体溶液中的pH环境,使混凝沉淀过程中pH维持在利于混凝沉淀的偏碱性水平,提高混凝效率,同时实现高效的混凝效率和氧化效率。该方法操作简单、成本低廉、无需额外设备投入,可广泛应用于含砷工业废水深度处理、砷污染地下水或饮用水处理。
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公开(公告)号:CN112978994A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110212510.5
申请日:2021-02-25
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F9/04 , C02F1/28 , B01J20/02 , B01J20/30 , C01G49/14 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢酸洗废水处理及同步合成次生铁矿物的方法,属于污水处理领域。具体工艺为化学矿化结合碱中和处理,详细处理步骤为:首先对酸洗废水进行预处理,预处理后的液相加入氧化剂进行化学矿化处理,收集生成的次生铁矿物沉淀后,溶液部分进行碱中和处理,提升pH至中性。本发明可实现不锈钢酸洗废水的高效处理,工艺能显著降低碱用量、减少生成有毒中和沉渣量,同时回收具备优异吸附性能的羟基硫酸铁矿物,是一种经济、高效的处理不锈钢酸洗废水技术。
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公开(公告)号:CN111620444A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201911293991.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 南京农业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种生物处理酸性矿山废水同时回收铁离子的方法及系统。该方法包含:(1)将酸性矿山废水经嗜酸性铁氧化菌进行生物矿化,然后经嗜酸性铁还原菌进行循环生物还原处理后进入碱调节池循环调节pH后出水循环至生物矿化处理单元进行循环处理;(2)一段时间反应后,将废水从集水池末端引出,后续可连接石灰中和处理系统,在生物矿化单元可回收黄钾铁矾矿物或施氏矿物。本发明筛选得到的菌为实际矿山环境存在的土著菌株,能完全适用于矿山废水的处理。本发明采用循环处理提高酸性废水废水中铁的沉淀量,后续连接石灰中和处理,能实现矿山废水的完全达标。
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公开(公告)号:CN111186933A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010018519.8
申请日:2020-01-08
IPC: C02F9/04 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01G49/14 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种从酸性矿山废水中快速形成海胆状施氏矿物的化学方法。本发明采用化学法循环反应,调控海胆状施氏矿物的形成:先过滤去除酸性矿山废水中的悬浮颗粒物,然后加入一定量的零价铁粉适当搅拌,磁铁回收零价铁后,在滤液中以某一速度范围内加入一定量的双氧水进行搅拌反应,在底部沉淀出红棕色的固体颗粒,经简单过滤后重复以上步骤,可最大化的沉淀出酸性矿山废水中的铁离子,将回收的红棕色固体洗涤、干燥后得到典型“海胆状”结构的环境功能材料--施氏矿物。从酸性矿山废水中回收有价值的铁离子,是回用酸性矿山废水有价值金属离子并降低废水污染的高效策略。
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公开(公告)号:CN115678560A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211393080.2
申请日:2022-11-08
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种同时修复砷镉重金属污染的混合铁矿物及其制备方法与应用,属于环境治理技术领域。该方法包括配制一定浓度的硫酸亚铁溶液,并调节至酸性pH;在持续搅拌条件下加入一定量的双氧水进行反应;随后调节溶液pH至中性后继续搅拌;将形成的沉淀分离,经干燥后即可得到同时修复砷镉重金属污染的混合铁矿物。该混合铁矿物以施氏矿物与水铁矿为主要成分,水铁矿附着在施氏矿物表面,形成类似“壳‑核”的结构,能够克服现有铁基材料使用过程中因导致体系pH降低而导致镉的流动性增强的问题,同时修复重金属砷和镉,有效实现了污染水与土壤中砷和镉重金属的同时钝化。
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公开(公告)号:CN111533322B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010446420.8
申请日:2020-05-25
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一种超滤处理微生物污染废水的膜污染控制方法,所述方法包括以下步骤:1)首先测定污染水体的溶液pH值,根据水体pH范围,投加一定量的聚二甲基二烯丙基氯化铵和无机混凝剂,在一定搅拌条件下进行混凝处理;2)步骤1)结束后,将反应废水和生成的絮体共同转移至超滤体系,利用超滤膜片进行超滤处理;3)步骤2)结束后利用纯水对超滤膜片进行反冲洗。本发明提供了针对不同pH废水优化的无机混凝剂和聚二甲基二烯丙基氯化铵投加剂量范围,通过对混凝效率和混凝絮体性质进行调控,能有效缓解混凝‑膜滤工艺对膜污染程度,提高膜通量恢复效率,从而有效延长膜寿命。
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公开(公告)号:CN113019309A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110428546.7
申请日:2021-04-21
Applicant: 南京农业大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种含铁废物转化为铁基环境功能材料的方法,属于固体废物处理领域。具体方法为利用化学法将含铁废物中的铁转化为铁基吸附材料,详细处理步骤为:首先利用酸溶液溶解含铁废物,随后加入双氧水或过硫酸盐进行合成转化反应,经固液分离后,溶液部分进行碱中和处理,沉淀部分烘干后即为铁基材料。本发明可实现含铁废物的资源化处理,工艺能高效地将铁废弃物转化为具有经济与环境效益的功能材料。所得的铁基材料以施氏矿物和水铁矿为主,对三价砷和六价铬具有高效的吸附能力,具有极大的环境利用价值。
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