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公开(公告)号:CN100465100C
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200710022395.5
申请日:2007-05-16
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种去除水中阿特拉津的方法,采用介质阻挡放电方法对含阿特拉津水进行处理,将水体中的阿特拉津降解;即将需处理的水放入高压电极和接地电极之间,在水面和高压电极之间另有介质,将由高频电源输出的电流通入高压电极,进行介质阻挡放电,对水进行处理;其中放电的电流由高频电源产生,放电电压峰值为8000~12000V,放电电流峰值为20~50mA,产生的电流频率为2.5kHz~30kHz;介质阻挡放电的介质与水面的距离不超过20mm。本发明的介质阻挡放电方法处理阿特拉津(莠去津)废水具有高效、工艺简单、可控制性较强、反应条件温和、操作简便等优点。
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公开(公告)号:CN101306813A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810124261.9
申请日:2008-07-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可治理含镉废水的互花米草活性炭的制备方法,将互花米草茎烘干并粉碎;用质量含量为0.1~10%的硫酸溶液浸取粉碎后的互花米草粉末1~10h;过滤浸取后的固液混合物,将滤渣注入磷酸溶液中浸渍6~30h;将浸渍后的磷酸米草混合物烘干,在N2保护以及400~700℃下煅烧活化0.5~10h;洗涤煅烧得到的活性炭并粉碎。本发明排除了大量盐分的干扰,制取了表面官能团丰富的活性炭产品,得率在42%~48%之间,利用这种活性炭处理含镉废水,吸附容量在11~48.25mg/g之间,远远的高于一般的商业活性炭,充分的利用了废弃物,创造了可观的经济效益、良好的社会效益和环境效应。
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公开(公告)号:CN101229937A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810018744.0
申请日:2008-01-22
Applicant: 南京大学
Inventor: 郑正 , 李军状 , 罗兴章 , 杨世关 , 张继彪 , 李继红 , 申荣艳 , 冯景伟 , 黄星发 , 赵国华 , 李坤权 , 李培培 , 孟卓 , 聂耳 , 陈广银 , 方彩霞 , 王为平 , 邹星星 , 高顺枝 , 伦琳
Abstract: 本发明公开了一种处理生活污水的毛细管渗滤沟系统,该系统由从上到下依次由表层土壤层、砂土层、人工土层和导水层组成;其中在表层土壤层上种植有植物,在表层土壤层和人工土层内分别设有与水解酸化池或化粪池相通的表层布水管和深层布水管,布水管周围是用土工布包裹的青石子;在导水层内设有与排水池相通的排水管;设有用拔风原理来自然强制通风的拔风管。本发明水力负荷较高,对生活污水中的COD、BOD5、总磷、NH4+-N、TN去除效率高,出水可达国家污水综合排放标准;兼有基建、运行管理费用少、受环境影响小、无公共卫生问题、可种植蔬菜和经济作物等优点。该技术特别适用于管网建设费用高、脱氮除磷要求高的分散污水处理。
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公开(公告)号:CN101215027A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200710192380.3
申请日:2007-12-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种采用低温等离子体技术处理废水的方法及其装置,将废水用水泵泵入布水器并通入布水板中,在布水板的上下分别安装高压极和接地极,在布水板和高压极之间安装石英玻璃板使之构成介质阻挡放电,利用介质阻挡放电过程中产生的O3、H2O2、OH·、H·、O·、高能电子以及紫外光与布水板上流动的废水中的污染物发生作用,从而达到去除污染物的目的。本方法在常温、常压下就可进行,反应条件温和,可控制性较强;反应器设备及其操作比较简单;反应过程中产生的高能电子、O3、H2O2和OH·、H·、O·等活性物质无选择地与水中的污染物反应,将其降解为二氧化碳、水和简单有机物。
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公开(公告)号:CN101050001A
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200710022396.X
申请日:2007-05-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种去除水中除草剂敌草隆的方法,采用介质阻挡放电方法对含除草剂敌草隆的水进行处理,将水体中的敌草隆降解;即将需处理的水放入高压电极和接地电极之间,在水面和高压电极之间另有介质,将由高频电源输出的电流通入高压电极,进行介质阻挡放电,对水进行处理;其中放电的电流由高频电源产生,放电电压峰值为8000~12000V,放电电流峰值为20~50mA,产生的电流频率为2.5kHz~30kHz;介质阻挡放电的介质与水面的距离不超过20mm。本发明将污染物降解为二氧化碳、水和简单有机物,反应条件温和,可控制性较强,反应器设备及其操作比较简单。
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公开(公告)号:CN1948524A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610097382.X
申请日:2006-11-02
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02P10/238 , Y02W30/822 , Y02W30/94
Abstract: 本发明涉及一种结合微生物,冶金,材料等技术从废弃线路板中提取金属铜,并对其它剩余物质进行综合资源化利用的方法。本发明借鉴微生物湿法冶金的原理,利用氧化亚铁硫杆菌等浸出回收废弃线路板中的金属Cu,同时对浸出Cu后的残留固体进行资源化,实现了对废弃线路板的完全综合资源化处理。本方法对废弃线路板实现了全部的资源化处理,不向环境排放废水,废渣或废气,实现了全过程的清洁生产,具有投资少、成本低、金属回收率高、无污染、绿色生态等优点,具有良好的社会、经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN101306813B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200810124261.9
申请日:2008-07-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可治理含镉废水的互花米草活性炭的制备方法,将互花米草茎烘干并粉碎;用质量含量为0.1~10%的硫酸溶液浸取粉碎后的互花米草粉末1~10h;过滤浸取后的固液混合物,将滤渣注入磷酸溶液中浸渍6~30h;将浸渍后的磷酸米草混合物烘干,在N2保护以及400~700℃下煅烧活化0.5~10h;洗涤煅烧得到的活性炭并粉碎。本发明排除了大量盐分的干扰,制取了表面官能团丰富的活性炭产品,得率在42%~48%之间,利用这种活性炭处理含镉废水,吸附容量在11~48.25mg/g之间,远远的高于一般的商业活性炭,充分的利用了废弃物,创造了可观的经济效益、良好的社会效益和环境效应。
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公开(公告)号:CN101229937B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810018744.0
申请日:2008-01-22
Applicant: 南京大学
Inventor: 张继彪 , 李军状 , 罗兴章 , 杨世关 , 郑正 , 李继红 , 申荣艳 , 冯景伟 , 黄星发 , 赵国华 , 李坤权 , 李培培 , 孟卓 , 聂耳 , 陈广银 , 方彩霞 , 王为平 , 邹星星 , 高顺枝 , 伦琳
Abstract: 本发明公开了一种处理生活污水的毛细管渗滤沟系统,该系统由从上到下依次由表层土壤层、砂土层、人工土层和导水层组成;其中在表层土壤层上种植有植物,在表层土壤层和人工土层内分别设有与水解酸化池或化粪池相通的表层布水管和深层布水管,布水管周围是用土工布包裹的青石子;在导水层内设有与排水池相通的排水管;设有用拔风原理来自然强制通风的拔风管。本发明水力负荷较高,对生活污水中的COD、BOD5、总磷、NH4+-N、TN去除效率高,出水可达国家污水综合排放标准;兼有基建、运行管理费用少、受环境影响小、无公共卫生问题、可种植蔬菜和经济作物等优点。该技术特别适用于管网建设费用高、脱氮除磷要求高的分散污水处理。
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公开(公告)号:CN100580110C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810018746.X
申请日:2008-01-22
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从经过浮选后的炼铜炉渣中提取铜的湿法冶金的方法,将炼铜炉渣高温灼烧粉碎,利用盐酸浸取,添加浓硫酸补充酸度,与氧化铜继续反应,并沉淀大部分的钙,再加水固液分离,液相利用氢氧化钠溶液调节pH后添加氟化钠溶液,沉淀铁、镁离子,过滤后利用氢氧化钠溶液沉淀,将固相洗涤,利用盐酸溶解,结晶,得到氯化铜产品。该方法去除了炭的干扰,沉淀了钙、镁、铁等杂质金属,提取效率在95%以上,获得氯化铜产品的纯度为99%以上,充分的利用了废弃物,创造了可观的经济效益和良好的环境效益。
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公开(公告)号:CN101481710A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910028851.6
申请日:2009-01-22
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02P20/59
Abstract: 本发明属于可再生能源开发利用与环境保护领域,公开了一种木质纤维原料资源化工艺。该工艺将木质纤维原料粉碎,按适当比例加入蚓粪,混合均匀,再加入接种物进行厌氧发酵生产沼气。本发明利用蚯蚓处理木质纤维原料发酵后的沼渣,沼渣处理后的蚓粪与木质纤维原料混合发酵产沼气,提高了木质纤维原料的厌氧转化效率,缩短了产气周期,并可获得高品质的有机肥和高蛋白饲料,实现了木质纤维原料的有效利用。
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