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公开(公告)号:CN115466010A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211067145.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F103/08 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开一种海水养殖废水处理系统及控制方法,所述处理系统包括废水处理池Ⅰ、集水池Ⅱ、智能加药系统、回流系统、浓缩系统和反冲洗系统。控制方法包括以下步骤:初步处理废水处理池Ⅰ废水中的微生物;废水处理池Ⅰ处理后的废水进入集水池Ⅱ进行pH调节及过滤;通过智能加药系统控制集水池Ⅱ的酸碱度和废水处理池Ⅰ中COD情况;通过回流系统控制废水处理池Ⅰ和集水池Ⅱ的水位;废水处理池Ⅰ处理后的废水进入浓缩系统,氯化钠浓缩液回流至废水处理池;完成废水处理后,对装置进行清理。本发明能够有效去除海水养殖废水中氮、磷和COD等,实现海水养殖和环境保护的协调发展,解决现有废水处理方法中处理成本过高、易二次污染和处理效果不佳等问题。
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公开(公告)号:CN111398106B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010417080.6
申请日:2020-05-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N15/00 , G01N21/73 , G01N27/626 , G01N21/31 , G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物中重金属的形态分析方法,包括以下步骤:(1)前处理;(2)水溶态重金属样品的提取;(3)可还原态重金属样品的提取;(4)可氧化态重金属样品的提取;(5)残渣态重金属样品的提取;(6)测定上述步骤提取所得样品的重金属浓度;(7)根据公式换算出大气颗粒物中重金属各形态的浓度,公式为:C=C0RDVsolS∑/(VgasS),式中C0为仪器测得液态样品中重金属的浓度,RD为稀释倍数,Vsol为溶液体积,S∑为滤膜总面积,Vgas为采样气体体积,S为剪取滤膜的面积。本发明方法对大气颗粒物中的重金属有较高的提取比例,提取步骤少,能逐级准确提取不同形态的重金属,可以为大气颗粒物中重金属的环境风险评价提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114349286A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210038363.9
申请日:2022-01-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开一种污泥颗粒成核同步脱氮除磷一体化装置及控制方法,涉及领域,包括箱体,所述箱体内由下而上分别设置有厌氧混凝区、好氧反应区、沉淀区、排泥区、搅拌装置,所述厌氧混凝区底部设有压力传感器,厌氧混凝和好氧反应区之间设置有第一隔板,第一隔板的一端的上方设置有进风管道,进风管道连接第一曝气头与第二曝气头,第一曝气头朝向正上方,第二曝气头朝向第一隔板;本发明通过污泥成核后形成一个内部缺氧外部好养的环境,好氧硝化缺氧反硝化去除氮,厌氧释磷好氧吸磷去除磷,同时活性污泥会消耗有机物,且会吸附一部分悬浮物。
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公开(公告)号:CN113830935A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111288741.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开一种将径流水体净化为饮用水的净化装置及其使用方法,所述净化装置包括径流水体收集系统、水处理系统和贮存分配系统;所述径流水体收集系统包括径流水体收集管和径流水体调蓄池,所述水处理处理系统包括依次连通的颗粒活性炭滤柱、调蓄池、纳滤装置和氯消毒装置;所述贮存分配系统依次包括贮存罐和泵。通过对径流水体进行有效的收集利用,能有效缓解我国水资源短缺的问题,也降低了城市洪涝灾害发生频率,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益;通过水处理系统处理后的径流水体,各项指标都符合饮用水标准,有利于解决干旱地区和水资源短缺地区的饮用水问题。
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公开(公告)号:CN108889267B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201810773661.6
申请日:2018-07-15
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种改性废弃红砖去除水中磷的方法,所述改性废弃红砖由如下方法制备:在常温下,将1mol/L铁盐溶液和1mol/L铝盐溶液按体积比1:1混合,向混合液中加入经过预处理的废弃红砖,使混合液与砖块的固液比为1:3,并在常温下使用恒温振荡器进行混合,取出砖块,放入烘箱干燥后使用马弗炉进行灼烧,灼烧后取出改性后砖块,用蒸馏水洗净后干燥收集。本方法实现了废弃红砖的再利用,作为建筑废弃物的红砖,来源丰富,成本低廉。同时也可以作为海绵城市基础设施的填料使用。
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公开(公告)号:CN112707591A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011536937.2
申请日:2020-12-23
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及水污染控制工程,具体公开了一种微氧多相流化工艺低温脱氮除磷装置,包括反应装置,内从下至上依次设有厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区;反应装置内设有若干扇叶,厌氧区和缺氧区内设有用于搅拌的扇叶;反应装置外设有水槽,水槽上设有第一进水管和第二进水管,第一进水管连通厌氧区,第二进水管连通缺氧区;沉淀区上还设有污泥排出管道,厌氧区与污泥排出管道之间设有污泥回流管道。本发明采用活性污泥法和生物膜两相结合的方法处理污水,可以成功克服硝化菌和聚磷菌污泥龄冲突的问题,同时整个装置内还存有气固液三相。
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公开(公告)号:CN112479499A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011357362.8
申请日:2020-11-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多相垂流化直流微氧内循环污水处理装置,包括筒体、三个隔板和曝气装置;三个隔板由下向上依次固定在筒体内,将筒体分为四个区域,由下向上依次为厌氧区、缺氧区、好氧区和沉淀区;厌氧区和缺氧区内均设有可旋转的搅拌件;曝气装置安装在好氧区,向好氧区内通气;位于厌氧区的筒体的侧壁开设有污水进水口,厌氧区与缺氧区之间的隔板开设有厌氧区出水口,缺氧区与好氧区之间的隔板开设有缺氧区出水口,好氧区与沉淀区之间的隔板开设有好氧区出水口,位于沉淀区的筒体的侧壁开设有净水出水口;三个隔板均相对于水平的筒体底面倾斜设置,且相邻的两个隔板倾斜的方向相反。本发明具有DO利用率高、运行成本小以及占地面积小等优点。
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公开(公告)号:CN112057920A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010823442.1
申请日:2020-08-17
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种雨水过滤器及其过滤方法,雨水过滤器包括:壳体;雨水进口,设置在壳体上部;滤网组件,设置在所述壳体内部,将所述壳体的内腔分隔为雨水过滤腔室和排污腔室;雨水出口,设置在壳体上位于所述雨水过虑腔室的底部腔壁一侧;排污口,设置在所述排污腔室底部;所述滤网组件为椭圆形弧面滤网组件,所述椭圆形弧面滤网组件包括两个弧段部分,分别是第一弧段部分和第二弧段部分,其中,所述第一弧段部分为具有过滤功能的滤网部分,其正对所述进水口下方设置;所述第二弧段部分为不透水部分,位于所述雨水过滤腔室的底部,用于将雨水导流进所述雨水出口。
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公开(公告)号:CN111809701A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010609273.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: E03F1/00 , E03F5/06 , E03F5/14 , A01G25/16 , G01D21/02 , C22C30/02 , C22C32/00 , C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明属海绵城市技术领域,尤其是一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉系统,包括地面土壤层、雨水暂时贮存区、除污区、泥沙沉淀区、蓄水区,地面土壤层上种植有植被,该植被处设有自动喷淋系统,雨水暂时贮存区与地面土壤层之间设有雨水管道,蓄水区上设有纯净水管道,纯净水管道上具有水泵,纯净水管道连通于自动喷淋系统,除污区内置除污层,处于除污层上方部分分别与雨水暂时贮存区和泥沙沉淀区连通,处于除污层下方部分与蓄水区连通。本发明将多个处理系统集成一个大的体系,体系中融入了光驱动雨水灌溉系统,不仅充分利用与水资源,使其在干旱条件下发挥雨水的“海绵效应“,还可以节约资源。
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公开(公告)号:CN105502507B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510886106.0
申请日:2015-12-04
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种多波段电磁吸收剂及其制备方法,该波段电磁吸收剂的化学式为Dy3MexFe5‑xO12,其中,0.02≤x≤1.05,Me可以为Co、Ni元素中的一种或两种。本发明借助单一材料实现了2~18GHz厘米波和1.06μm激光的兼容吸收,具备高效、便捷的显著优点。该吸收剂对2~18GHz厘米波的最大反射损耗达到‑22dB,衰减达到‑5dB的有效带宽可达8.6GHz,同时还对1.06μm激光具有显著的吸收效果。本发明制备的多波段电磁吸收剂可用于手机、家用电器、3D打印、电磁兼容等一些电磁辐射的防护场合。
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