一种浆体稳定性及用途
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102517106A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110415835.X

    申请日:2011-12-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种浆体稳定剂及用途,采用聚丙烯酰胺马来酸聚丙烯酸甲酯接枝共聚物,聚丙烯酰胺的分子量为50000~2000000,聚丙烯酸甲酯的接枝率为1~15%,马来酸接枝率为2~30%,接枝率指聚丙烯酸甲酯、马来酸质量和聚丙烯酰胺质量之比。分子结构上利用聚丙烯酰胺改善浆体的流变性能;分子结构上利用接枝的马来酸螯合金属离子;利用聚丙烯酸甲酯分散无机矿物,其加入量仅为10~150ppm。可以显著改善浆体的流变性能,提高浆体的稳定性。对多种浆体具有稳定效果;能够使浆体在不同剪切速率下表现出适宜的粘度;操作方便、用量少、成本较低,具有较高的推广应用价值。

    利用微波驱动的柴油氧化脱硫方法

    公开(公告)号:CN102492457A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110416535.3

    申请日:2011-12-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种利用微波驱动柴油氧化脱硫的方法,包括步骤:1)向柴油中加入氧化剂、助剂和表面活性剂,将柴油,氧化剂,助剂和表面活性剂混合,将混合的柴油体系放置于微波辐射下边混合边反应;2)反应结束后,分次加萃取剂到混合柴油体系中,分离出脱硫后的柴油。步骤1)中,氧化剂是10%~40%的双氧水,助剂是酸(包括甲酸、乙酸或三氟乙酸)、杂多酸和金属氧化物中的一种或几种,表面活性剂是非离子或阳离子型表面活性剂;氧化剂和助剂的重量比例为20∶1~1∶5,氧化剂的加入量为柴油中硫含量摩尔比的2~5倍,表面活性剂的加入量为柴油重量的0.5%~0.05%。

    电场强化两相厌氧反应器
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101928065A

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN201010264078.6

    申请日:2010-08-27

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明公开了一种适用于处理高浓度硫酸盐和有机污染废水的电场强化两相厌氧反应器,它的罐体内部由下至上分别为污泥沉淀区、酸化反应室和甲烷化反应室,罐体顶部设有气液分离器,在酸化反应室上下两侧分别设有负电极板和正电极板,并与罐体外的恒流电压源相连以形成恒压电场;甲烷化反应室和酸化反应室之间以污泥截留层分隔,在罐体的顶部内缘上设置出水槽,出水管与出水槽连通并伸出罐体,其出水可以直接进行排放或者回用。本反应器采用恒压电场和两相厌氧反应器工艺相结合,采用在通入直流电的能够强化常压条件下供氢体系的硫酸盐还原过程。具有容积负荷高,反应速率快,占地面积少,运行费用低,处理效果好等优点。

    一种升流式厌氧污泥床中的布水装置及其布水方法

    公开(公告)号:CN101481176A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910025100.9

    申请日:2009-02-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种升流式厌氧污泥床反应器中的布水装置及其布水方法,该装置由进水管、叶轮、圆形布水器、水下电机四部分组成。其中圆形布水器共有六个布水口,均匀分布在叶轮周围;叶轮与水下电机相连,通过水下电机控制叶轮的转速,进而控制出水扬程达到控制布水范围的目的;水下电机在反应器的最底部。本系统改善了UASB反应器存在的死角问题,保证布水的均匀性,满足水力搅拌需要,使进水有机物与污泥迅速混合,强化反应速率,提高污水中污染物的去除率。

    两级厌氧消化循环吹脱系统

    公开(公告)号:CN101269877A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810023971.2

    申请日:2008-04-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种两级厌氧消化循环吹脱系统,是一种适于高浓度硫酸盐和有机污染物的厌氧污水处理装置。该系统由进水管、进水泵、旋流式厌氧流化床、流化床出水管、复合式反应器、回流管、循环泵、反应器出水管组成,旋流式厌氧流化床包括流化床罐体、混合器、底物吸附管、旋流布水器、升流室、旋流挡板、流化床集气罩、流化床出水槽,复合式反应器包括反应器罐体、吹脱室、微孔扩散器、进气管、污泥沉淀区、悬浮活性填料层、反应器集气罩、反应器出水槽。本系统克服了硫酸盐有机废水传统厌氧工艺处理的难点,具有容积负荷高,有机物去除效率高,脱硫效果好,抗冲击负荷强,运行稳定,费用省等优点。

    一种污水混凝法及其采用的混凝管式反应器

    公开(公告)号:CN101244858A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200810024478.2

    申请日:2008-03-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种污水混凝法及其混凝管式反应器。混凝管式反应器包括进水口、强化混凝系统和出水口,强化混凝系统由多级强化混凝单元串联而成,各强化混凝单元底部及侧向开有多个进药口,处理步骤为:污水通过泵提由进水口进入强化混凝系统之后,药剂通过进药口与污水进行混合,最后由出水口流入下一级沉淀装置进行固液分离。本发明通过强化混凝系统,使原污水和药剂在极短的时间内产生快速激烈的碰撞反应,缩短物化混凝反应时间,有效提高处理效果、减少药剂用量和设备占地面积,且整个混凝反应的过程中,无需外界机械搅拌,有效节省能耗,大幅度降低工程造价和日常运行费用;整个处理过程通过人工阀门控制,同时亦可实现自动化控制,操作简单。

    一种含巯基螯合物脱氮生物填料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119797568A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411977524.6

    申请日:2024-12-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种含巯基螯合物脱氮生物填料及其制备方法和应用,属于污水处理领域,本发明将六亚甲基二胺与硫磺在高温反应,形成多硫化物长链结构,生成的巯基与亚铁离子、镍离子和钴离子螯合,得到负载金属离子的高分子聚合物;将产物进行造粒,得到最终的脱氮生物填料。本发明制备的脱氮生物填料的优势是能够提供微生物生长必需的营养物质,也是血红素和厌氧氨氧化蛋白酶的关键成分,促进厌氧氨氧化菌的生长繁殖,并为硫自养反硝化菌提供硫源,实现硫自养反硝化与厌氧氨氧化耦合脱氮,具有优异的机械强度、稳定性和高效的脱氮能力,非常适合用于硫自养反硝化与厌氧氨氧化耦合工艺中的长期应用。

    一种改性生物炭基增效剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118949931A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411281806.2

    申请日:2024-09-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性生物炭基增效剂及其制备方法与应用,属于水处理技术领域;本发明制备方法包括以下步骤:将造纸废浆与氧化剂混合反应后,加入终止剂过滤后得到粗产物A;粗产物A研磨过筛后与硫粉混合,真空或氮气条件下高温制得粗产物B,经碱洗和水洗制得改性生物炭基增效剂。得到的改性生物炭基增效剂表面形成还原性C‑S键,促进还原反应,可以催化硫细菌环境中多硫化物的生成,生成的噻吩硫结构有效增加比表面积并产生碳微球,有助于多硫化物的稳定存在,促进硫自养菌生长,进一步强化硫自养反硝化能力。

    一种醌基改性活性炭填料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118847046A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411281807.7

    申请日:2024-09-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种醌基改性活性炭填料及其制备方法和应用,属于污水处理技术领域,本发明先将活性炭用硝酸氧化改性以增加其表面含氧官能团的数量,再将活性炭经胺化作用引入的氨基与磺化反应后的蒽醌共价结合实现醌基在活性炭中的固定化,从而制得具有良好催化活性的醌基改性活性炭填料,活性炭丰富的孔隙结构可以为微生物的附着生长提供便利,由于醌介体广泛的分布在活性炭上且醌介体可以在微生物厌氧降解污染物的反应中作为电子供体和电子受体,降低电子供体和相关污染物之间电子转移难度,从而提高偶氮染料分子生物降解效率。

    一种基于硝酸盐异化还原结合硫自养反硝化耦合厌氧氨氧化处理含氮废水的方法

    公开(公告)号:CN117105404A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310756062.4

    申请日:2023-06-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于硝酸盐异化还原结合硫自养反硝化耦合厌氧氨氧化处理含氮废水的方法,属于废水微生物处理技术领域,采用硝酸盐异化成铵‑硫自养反硝化‑厌氧氨氧化耦合,厌氧氨氧化反应需要亚硝酸盐和氨氮的供给,而硝酸盐异化反应(DNRA)可以产生氨氮,硫自养反硝化可积累亚硝态氮,且三者的所需环境条件相似,底物与产物可以很好的互补,在厌氧条件下利用DNRA菌将硝酸盐还原为氨氮,硫自养反硝化细菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐,通过控制硫化物与硝酸盐氮之间的比例,即硫氮摩尔比来制导反应类型,控制产物为氨氮与亚硝酸盐,然后再发生厌氧氨氧化反应,实现氨氮和亚硝态氮的同步去除;可以加大对废水中氨氮的去除率与去除负荷。

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