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公开(公告)号:CN104139938B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410377589.7
申请日:2014-08-01
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种储罐呼吸气收集净化系统及方法,属于储罐呼吸气回收技术领域。本发明的储罐上部设置有进料口、密封盖和排空口,收集管网的支管与排空口连通,主干管与动力输送风管连通,动力输送风管通过风机与净化机构连通,动力输送风管上设置有调节阀和压力表,本发明的收集净化过程为:储罐产生大呼吸气时,保证压力表示数维持负值,大呼吸气进入收集管网,经风机输送至单独设置或厂区内现有的净化机构;储罐产生小呼吸气时,调小调节阀开度,保证压力表示数维持负值,重复与大呼吸气相同的收集、净化操作。本发明中多个储罐产生的大、小呼吸气均能得到统一、完全收集,且均能得到有效净化处理,建造、运行成本低,便于推广应用。
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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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公开(公告)号:CN103880713A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410153753.6
申请日:2014-04-16
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C07C303/32 , C07C303/44 , C07C309/53
Abstract: 本发明公开了一种乙烯砜型染料活性艳蓝KN-R生产废水中溴氨酸的回收方法,属于废水治理与资源回收方法领域。其主要包括以下步骤:A)向待处理的溴氨酸染料废水中添加钾盐,搅拌均匀;B)将步骤A)中混合液静置,离心得到固体;C)向步骤B)得到的固体中匀速滴加碳酸钠溶液,搅拌均匀,至固体完全溶解后停止添加碳酸钠溶液;D)将步骤C)得到的混合溶液蒸发结晶得到固体;E)将步骤D)重的固体混合物用乙醇溶解;F)将步骤E)得到的混合溶液过滤,将滤液减压蒸馏即可得溴氨酸钠固体。本发明在有效处理废水的同时,还能回收其中的溴氨酸,符合绿色生产的要求,具有方法简便、易操作、成本低以及环保的优点。
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公开(公告)号:CN103803753A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410073751.6
申请日:2014-02-28
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H酸工业废水的综合回收处理方法,属于工业废水回收处理方法领域。其步骤为:(1)H酸工业废水调节pH值至1.0~1.5后,采用络合萃取法进行萃取,使有机物从废水中分离,萃取出水经膜过滤减少萃取剂流失,萃取剂利用13%氢氧化钠溶液进行反萃,反萃油碱比4:1,实现萃取剂的再生循环利用和废水中有机物的富集;(2)反萃碱液达到饱和后,反萃液直接回用到H酸生产中的碱熔工段,继续进行H酸的生产;(3)调节萃取出水的pH值至6~9,再用MVR工艺对萃取出水进行浓缩蒸发,回收得硫酸钠。本发明萃取技术、膜分离工艺和MVR工艺的结合使用可节约运行成本,蒸发出水COD值达到化工园区污水处理厂接管标准。
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公开(公告)号:CN101549922B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200910027808.8
申请日:2009-05-15
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种受酚污染的河流应急处理方法,属于水处理技术领域,其步骤如下:A)河道反应器的选择,首先将污染的河流隔断,然后选择受污染河段作为实施载体建立河道反应器,将河道反应器分为三个功能区:氧化区、沉淀区及吸附区;B)第一功能区为氧化区,使用Fenton氧化或臭氧氧化;C)第二功能区为沉淀区,采用平流式沉淀池设计,出水处设有浮动的挡板,沉淀区剩余含酚河泥;D)第三功能区为吸附区,在上面步骤的出水中投加粉末活性碳,并通过碱中和,调整出水pH为中性。本发明还可用于河泥的处理其,具有高效降解河水及底泥中酚的能力,显著改善出水水质,具有投资少,运行成本低,操作方便等特点。
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公开(公告)号:CN111100234B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201911398574.8
申请日:2019-12-30
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F8/24 , C08J3/24 , C08L25/08
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积树脂的合成方法,属于树脂合成领域。本发明通过采用富含Lewis酸的固体酸催化剂取代传统催化剂氯化铝、氯化铁、氯化锌等,进行共聚物氯化及后交联反应制备得到高比表面积的树脂,所述固体酸催化剂在生产过程中具有易于分离、多次循环使用等优点,不仅降低了树脂生产成本,便于规模化生产,而且解决了使用传统催化剂合成树脂过程中的固废处理困难和易造成污染环境等问题。
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公开(公告)号:CN111635055B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202010455042.X
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种工业废盐精制提纯耦合工艺及装置,属于环境保护的废盐处理领域。工艺包括针对废盐配制的盐水进行氧化的步骤,所述氧化步骤包括一级氧化和二级氧化,所述一级氧化包括采用臭氧氧化的步骤,所述二级氧化包括采用交替进行的次氯酸钠‑臭氧氧化的步骤,将有机氮转化为氮气。通过首先采用臭氧氧化将有机氮转化为氨氮,再采用次氯酸钠与臭氧交替氧化的方式将有机氮转化的氨氮进一步转化为氮气,通过对各步骤的控制有效避免了有机氮过多转化为硝态氮,而是最大限度转化为氨氮并进一步转化为氮气,以达到降低TN的目的;通过臭氧氧化与次氯酸钠氧化交替进行,TN去除率达到最大。
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公开(公告)号:CN111170440A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010038912.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F1/72 , C02F1/32 , C01D3/14 , C01D3/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高盐废水高级氧化方法、工业废盐资源化处理方法及设备,属于环保领域。高盐废水高级氧化方法包括采用紫外照射、双氧水、过硫酸盐三者组合同时进行高级氧化的方式来降解高盐废水中有机物的步骤。根据25℃常压下测定一级动力学常数k处于不同区间和TOC的去除率处于不同阶段,分别设定不同高级氧化的条件,以保证降低能耗的基础上最大程度地提高反应效率。进一步采用上述的高盐废水高级氧化方法用于工业废盐资源化的处理方法。通过本发明的高级氧化单元处理之后,将处理后的废盐用于离子膜烧碱生产工艺,为企业创造经济效益,实现了废盐的资源化利用。
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公开(公告)号:CN111013507A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911406976.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 江苏南大华兴环保科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂的空心二氧化硅微球及其制备方法与应用,属于材料制备技术领域。首先,采用反相微乳液法制备得到未掺杂二氧化硅微球;然后,将未掺杂二氧化硅微球加入到含有Mn、Cu以及Ce的无机盐的混合溶液中,随后进行水热处理,得到金属掺杂二氧化硅微球;最后,将金属掺杂二氧化硅微球进行水浴处理,得到金属掺杂的空心二氧化硅微球。本发明通过调节原料添加顺序及控制合成条件,保证得到骨架牢固且粒度均一的金属掺杂的空心二氧化硅微球。
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公开(公告)号:CN110902921A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911202558.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 江苏南大华兴环保科技股份公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/10 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种高盐、高色度废水的处理方法,属于水处理技术领域。它利用两级树脂吸附和臭氧氧化进行预处理,继而采用MVR四效蒸发进行蒸馏;两级树脂吸附的吸附条件不同,一级树脂采用酸性条件吸附,二级树脂采用碱性条件吸附。所述处理方法对高盐度高浓度制药废水具有较好的处理效果,既能降低废水的色度、COD和氨氮,也能得到类白色的盐,实现了该类废水的净化。
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