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公开(公告)号:CN108654585B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201810783399.3
申请日:2018-07-17
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种树脂再生装置及树脂再生方法,属于树脂再生技术领域。针对现有树脂再生装置的中排装置采用十字管、鱼骨排等支母管型式,并在树脂塔腔内采用法兰连接,此种结构无法在树脂塔外直接拆装,更换不方便的问题,本申请提供一种树脂再生装置,它包括树脂塔,所述树脂塔包括筒体、上封头和下封头,中排滤元,所述中排滤元可插拔的设置在所述筒体侧壁上,并插入所述筒体内,当所述中排滤元插入所述筒体内时,所述中排滤元位于所述下层固定物层的上方。本申请能实现中排滤元在树脂塔外直接拆装,更换方便。本申请还公开了一种树脂再生方法,包括对树脂塔内树脂进行循环预热,错流再生,错流清洗等步骤,减少了再生液用量及再生时间。
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公开(公告)号:CN113996300B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111425154.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01J23/745 , C02F1/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂及其制备方法,属高级氧化催化技术领域;本发明中的一种pH中性条件下高活性铁基双金属芬顿催化剂制备方法,以含钛金属盐或含锆金属盐为前驱体,然后制备得到含有上述前驱体颗粒与铁盐颗粒的重悬液,然后将所述重悬液进行热处理;所述热处理依次包括预活化热处理、水解结晶热处理和晶面形成热处理;通过梯度升温程序得到Zr‑Fe或Ti‑Fe双金属催化剂,该催化剂能够在双金属界面处生成强氧化性活性物种,实现对近中性pH条件下污染物选择性去除。
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公开(公告)号:CN114588936A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210246006.1
申请日:2022-03-14
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01J31/02 , B01J21/06 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种锆基类芬顿催化剂及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。它包括多孔载体和50wt%~80wt%的无定型ZrO2,无定形ZrO2负载于多孔载体上,ZrO2表面含有‑OH基团;催化剂的比表面积为20cm2/g~800cm2/g。本发明制备的锆基类芬顿催化剂能够高效催化氧化实现有机物的选择性降解,并且具有良好的稳定性、抗共存组分干扰能力和氧化剂利用效率。
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公开(公告)号:CN112850886A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011605286.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种有机废水区块化厌氧处理方法,属于水处理技术领域。它包括以下步骤:1)将待处理水体通入接种有絮状污泥的絮状污泥处理单元进行处理;2)将1)出水通入过渡单元进行处理,所述过渡单元内部含有絮状污泥及颗粒污泥;3)将2)出水通入接种有颗粒污泥的颗粒污泥处理单元进行处理;其中所述颗粒污泥处理单元的部分出水回流至絮状污泥处理单元和/或过渡单元和/或颗粒污泥处理单元。本发明根据不同污泥的优势设置不同的污泥分区,精准控制不同阶段的工艺参数,大幅度提高厌氧工艺的处理效率,增加颗粒污泥产量。
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公开(公告)号:CN111498990B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010353085.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一种厌氧颗粒污泥规模化生产应用的方法,本发明通过设置两个厌氧反应器,利用第一厌氧反应器主要承担厌氧生化处理及产甲烷功能,以甲烷生产为主;第二厌氧反应器主要承担生产和储存厌氧颗粒污泥的功能;本发明的方法通过使第二厌氧反应器的成熟颗粒污泥解体并重建,从而促进厌氧颗粒的产量及活性的提高,通过调节第一厌氧反应器与第二厌氧反应器的进水水量,实现主功能之间的转换,本发明的方法不仅能够实现厌氧反应系统中颗粒污泥的规模化生产与储存,还能同步实现系统产甲烷与废水处理效率的提高,而且能够根据市场/项目需求实现反应器颗粒污泥增殖与产甲烷量之间的调节功能。
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公开(公告)号:CN112479486A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011244310.X
申请日:2020-11-10
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/14 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种用于低氮氟废水脱氮除氟协同处理方法,属于废水处理技术领域。该方法可以处理的废水中F‑浓度为5~20mg/L,处理过程中先对废水进行硫型自养反硝化处理脱氮,所述硫型自养反硝化处理能够将硝态氮还原成氮气,并生成SO42,硫型自养反硝化处理后废水中SO42‑浓度为50~400mg/L,再对废水絮凝处理除氟,所述絮凝处理使用的絮凝剂包括铝盐。本发明以硫作为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体,利用硫自养反硝化将硝态氮还原成氮气的过程中产生SO42‑,SO42‑将PAC链状聚离子连接起来使分子量加大,提高了F‑的絮凝效果,最终出水的硝酸根离子浓度降低至0.4~2.5mg/L,氟离子浓度降低至0.3~0.85mg/L。
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公开(公告)号:CN111729649A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010580354.3
申请日:2020-06-23
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种高选择性阴离子吸附剂及其制备方法与应用,属于树脂材料制备与应用领域。一种高选择性阴离子吸附剂,所述阴离子吸附剂为树脂基锆金属有机框架材料,所述树脂为骨架内部负载有锆元素的阴离子交换树脂,所述锆金属有机框架通过树脂上的锆负载在树脂上,所述锆金属有机框架在树脂骨架内部形成拓扑结构;所述锆金属有机框架为正八面形;所述树脂基锆金属有机框架材料中的锆质量百分含量为15%~20%。该材料与弱碱性阴离子交换树脂对比,应用时能够在更宽的pH范围内,包括酸性和弱碱性环境中稳定高效去除氟及其它污染型阴离子,且能够对污水中的氟离子具有高选择性及高吸附容量。
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公开(公告)号:CN109174137B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811338578.2
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01J27/053 , B01J27/055 , C02F1/78 , C02F103/16 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种改性陶粒臭氧催化剂、制备方法及应用,属于催化剂制备及应用领域。所述催化剂成分以质量百分比计为:金属1~20%、硫酸根0.1~1.5%、羟基0.1~0.2%和陶粒基质80~99%。所述的改性陶粒臭氧催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将陶粒臭氧催化剂与硫酸及其金属盐的混合溶液混合、浸渍,浸渍同时进行加热、搅拌,随后继续浸渍;再进行过滤;(2)将过滤所得固体清洗、焙烧,得到改性陶粒臭氧催化剂。本发明通过提高陶粒臭氧催化剂载体的比表面积,去除不利于臭氧催化的金属离子,增加有利于臭氧稳定的金属离子来提高催化剂的催化性能,利于推广。
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公开(公告)号:CN111170497A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911202471.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一种利用树脂调控促进芬顿氧化效率方法,该方法包括以下步骤:(1)将工业废水通过预处理单元去除工业废水中的悬浮物;(2)将步骤(1)处理后的废水通过装填有阳离子交换树脂的树脂塔,将处理出水的pH值波动控制在一定范围;(3)将步骤(2)处理后的出水进入芬顿氧化反应池进行处理。所述树脂塔中包括有强酸性阳离子交换树脂塔和弱酸性阳离子交换树脂塔。本发明的利用树脂调控pH控制芬顿氧化进水pH的方法,通过将预处理后的废水首先通过强酸性阳离子交换树脂进行处理,出水再进入弱酸性阳离子交换树脂处理,利用树脂的离子交换作用使废水的pH值处在稳定的波动范围,显著提高芬顿氧化效率。
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公开(公告)号:CN110885147A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911233447.2
申请日:2019-12-05
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种含氟废水高效络合的离子交换除氟方法,属于废水处理领域。它包括以下步骤:S1将含氟废水的pH值调节至3~6之间;S2在所述步骤S1处理后的废水中加入铝盐和氟硅酸,搅拌反应;S3将所述步骤S2处理后的溶液采用阴离子交换树脂吸附,得到吸附出水。采用本发明方案能够显著提高树脂吸附效率,且在其它竞争离子存在的条件下能够有效降低其他离子的干扰;同时,由于本发明是在酸性条件下进行,其在除氟过程中不产生固体废弃物,有利于在含氟废水的处理中进一步推广应用。
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