-
公开(公告)号:CN119240903A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411368994.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 南京工业大学 , 工大开元环保科技(安徽)股份有限公司 , 工大开元环保科技(南京)有限公司 , 滁州开元环境科技有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F3/12 , C02F3/30 , F28D21/00 , B01J23/889 , B01J23/83 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于改良型湿式氧化反应的废水处理方法,包括以下步骤:步骤1,将废水经调质改性处理后,采用多级换热器进行预热升温;步骤2,将预热后废水与氧化剂共同通入装有固体催化剂的湿式氧化塔中,逐步升温至所需反应温度进行湿式氧化反应;步骤3,将湿式氧化塔流出的气液混合物进行气液分离,分离出的气相和液相均进入步骤1所述多级换热器中,与步骤1废水进行热交换后,对废水进行预热升温;步骤4,冷却后的气相和液相再次进行分离,分离出的气相进入步骤1废水中对废水进行调质改性,分离出的液相进一步深度处理或外排。该方法能够有效降解废水中的有机污染物,能耗和运行成本低,工艺运行稳定。
-
公开(公告)号:CN114713221B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210441859.0
申请日:2022-04-25
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大开元环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于VOCs处理的高效抗硫中毒催化剂的制备方法,包括:将铈源与钇源配成混合溶液,并用氨水调节pH至10 12使其沉~淀;沉淀多次洗涤后,在80℃~100℃的条件下干燥2~4h;沉淀在500℃~600℃下高温煅烧4~6h得到CenY(1‑n)O3载体活性组分用重金属Pd进行负载,负载后;多次洗涤后,在80℃ 150℃的条件下~干燥4~6h;活性组分在400℃~600℃条件下煅烧4~6h得到Pd/CenY(1‑n)O3催化剂。本方法制备的催化剂对含硫有机废气催化氧化能够避免硫化物对后续工艺过程的不利影响,保障了催化氧化设备的长期运行。
-
公开(公告)号:CN113862307A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111149087.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P3/00 , B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C12R1/40
Abstract: 本发明提供了一种过渡金属掺杂铁锰复合氧化物及制备方法,利用Pseudomonas sp.F2生物活性、生长代谢过程将过渡金属离子氧化成高价态的氧化物,同时以生物铁锰氧化物为载体将金属离子氧化、吸附于生物铁锰氧化物表面,产生的沉淀物即为过度掺杂金属离子的生物铁锰复合氧化物。生物铁锰氧化物及新生活性细胞的代谢过程将过渡金属离子转化成价态丰富、比表面积大的过渡金属掺杂铁锰复合氧化物。
-
公开(公告)号:CN117945549A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410124882.6
申请日:2024-01-30
Applicant: 南京工业大学 , 工大开元环保科技(南京)有限公司 , 工大开元环保科技(安徽)股份有限公司 , 滁州开元环境科技有限公司
IPC: C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种冶金固废基反硝化脱氮滤料及其制备方法和应用,所述冶金固废基反硝化脱氮滤料包括如下重量份的原料:硫电子供体材料:100‑350份,钢渣:0.5‑150份。所述冶金固废基反硝化脱氮滤料能够用于含硝态氮废水的脱氮,效果优异。本发明冶金固废基反硝化脱氮滤料以硫电子供体材料作为主体活性组分,以钢渣作为协效活性组分,两种组分存在明显硫‑铁协同自养反硝化作用机制,启动时间比目前市场常见脱氮滤料启动时间快2‑4天。同时,其对不同工况的适应能力和高通量条件下脱氮处理能力均明显优于市场常见脱氮滤料。
-
公开(公告)号:CN113862307B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111149087.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P3/00 , B01J23/889 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C12R1/40
Abstract: 本发明提供了一种过渡金属掺杂铁锰复合氧化物及制备方法,利用Pseudomonas sp.F2生物活性、生长代谢过程将过渡金属离子氧化成高价态的氧化物,同时以生物铁锰氧化物为载体将金属离子氧化、吸附于生物铁锰氧化物表面,产生的沉淀物即为过度掺杂金属离子的生物铁锰复合氧化物。生物铁锰氧化物及新生活性细胞的代谢过程将过渡金属离子转化成价态丰富、比表面积大的过渡金属掺杂铁锰复合氧化物。
-
公开(公告)号:CN116675280A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310632462.4
申请日:2023-05-31
Applicant: 南京工业大学
Inventor: 潘顺龙
IPC: C02F1/28 , B01J20/34 , B01J20/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种椰壳活性炭吸附耦合高级氧化技术处理ROC的方法,包括以下步骤:步骤1:通过椰壳活性炭吸附反渗透浓缩液高盐废水中的有机物;步骤2:将吸附饱和的椰壳活性炭转移至低盐水中;步骤3:通入臭氧对椰壳活性炭原位再生,臭氧氧化吸附的有机物,并将其转换成小分子除去;椰壳活性炭在氧化过程中起催化作用。本发明通过先吸附的方法可以将反渗透浓缩液高盐废水中的有机物浓缩,并将其分离于纯水中,从而创造低盐环境,避免了高盐分对后续高级氧化法原位再生时的影响。
-
公开(公告)号:CN115520956A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211343808.0
申请日:2022-10-31
Applicant: 马鞍山开元环保科技有限公司 , 南京工业大学 , 南京工大开元环保科技有限公司
IPC: C02F3/02 , B08B9/087 , B01F27/90 , B01F27/191 , B01F35/92
Abstract: 本发明公开了一种城市生活污水用脱氮装置及其脱氮方法,本装置包括安装架,对称安装在所述安装架上的至少一组反应桶,用于连接所述反应桶的连接管,设于所述安装架上、且部分区域位于反应桶内的清洁机构,对称安装在所述安装架上的碱性物添加机构;所述清洁机构用于对反应桶的内壁沉淀物进行清洁;所述碱性物添加机构通过设于反应桶上的投药口向反应桶内投入既定剂量的碱性溶液;本装置通过温度检测器能够实时的对套管中的溶液温度进行监测,进而能够及时对溶液的温度进行调整,其中通过放置在主管中的浴液对套管进行加热,避免了加热管使套管中的碱性溶液的温度过高,而避免碱性溶液处于沸腾状态,进而避免了溶液的溢出。
-
公开(公告)号:CN114849448A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210441868.X
申请日:2022-04-25
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大开元环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微气泡VOCs废气处理系统,属于废气处理技术领域,包括虹吸引流罐、储水槽,虹吸引流罐与储水槽之间通过进水管连通,储水槽上设置有反应槽,反应槽内设置有微纳米气泡发生装置,储水槽通过传输管连接有喷淋塔,喷淋塔内设置有喷淋器,喷淋器的一端与反应槽连接,喷淋塔上端设置有排气管,排气管的末端开设有出风口,排气管的前端表面从下到上依次设置有一号电机、二号电机。本发明可以通过控制虹吸引流罐,来改变微纳米气泡发生装置的工作效率,使微纳米气泡制备的更为均匀,还能调节催化剂箱,完成催化剂箱的转换,更加方便快捷,并且缩短了催化剂箱的更换维护周期。
-
公开(公告)号:CN118878083A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411106754.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 南京工业大学 , 工大开元环保科技(安徽)股份有限公司 , 工大开元环保科技(南京)有限公司 , 滁州开元环境科技有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/30 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种三维膜介质生物膜反应系统深度脱氮方法及专用装置,所述方法包括以下步骤:将低氮废水连续通入含有活性污泥、硝化菌和三维弹性填料的硝化反应器中,同时进行曝气,进行氨氮的硝化作用,再连续通入含有活性污泥、反硝化菌和三维弹性填料的反硝化反应器内,在废水进行自身循环以及能够回流至硝化反应器的条件下,进行反硝化作用脱氮;根据中间出水中氨氮浓度及其降解情况改变硝化反应器中的气水比、停留时间,根据总出水总氮的去除情况,改变反硝化反应器中的循环比,回流比、补充碳源浓度。本发明利用三维膜介质生物膜,同时结合了曝气生物滤池和接触氧化工艺的优势,实现了深度脱氮,具有高效、低耗且环保等优势。
-
公开(公告)号:CN117776412A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410033749.X
申请日:2024-01-10
Applicant: 南京工业大学 , 工大开元环保科技(南京)有限公司 , 工大开元环保科技(安徽)股份有限公司 , 滁州开元环境科技有限公司
IPC: C02F3/34 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种强化真菌固态发酵处理抗生素废水的方法,包括以下步骤:(1)活性炭预处理:筛分颗粒活性炭,清洗,干燥;(2)生物质预处理:将生物质干燥后制成小段或块;(3)生物质改性:将得到的生物质置于氨基酸溶液中,在酯化试剂作用下反应,冷却、清洗、干燥,获得改性生物质;(4)吸附:将步骤(1)所得活性炭、步骤(3)所得改性生物质和抗生素废水混合,搅拌吸附,得吸附饱和的活性炭和改性生物质;(5)接种和微生物培养降解:在步骤(4)吸附饱和的活性炭和改性生物质中加入豆粕,并接种白腐真菌或微藻进行培养;(6)回收分离:分离出真菌发酵处理后的活性炭。该方法简单高效,吸附效率高,底物来源广泛,成本低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-