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公开(公告)号:CN118403606A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410684876.6
申请日:2024-05-30
Applicant: 江苏省环境工程技术有限公司 , 南京理工大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种镧/海泡石无机杂化复合材料及其制备方法和应用,属于农村生活污水处理技术领域。将硝酸镧溶解配置成溶液,然后加入海泡石粉末,滴加少许过氧化氢溶液后用碱调节溶液pH、水洗后加热干燥得到镧/海泡石无机杂化复合材料。该复合材料与水体中的磷有强络合能力,吸附性能强,循环使用寿命良好,机械强度稳定,受农村生活污水中的干扰离子的影响很小,保证了磷的长效锁定,避免磷的再次溶出导致的二次污染,在农村生活污水处理和环境修复领域具有很强的市场潜力和应用价值。
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公开(公告)号:CN109337817A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811212802.3
申请日:2018-10-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用改性天然纳米纤维素采收污水中生长微藻的方法。所述方法按CNC-APIm与微藻干重的质量比为0.02,将CNC-APIm溶液与污水中生长微藻的藻液进行混合,通入CO25s,使表面带负电的微藻与表面带正电的CNC-APIm结合,随后通入50mL/min空气8min除去混合液中的CO2,并促进CNC-APIm和微藻间的网捕和吸附架桥作用,而后静置,使絮凝体沉降,完成微藻采收。本发明优化了CNC-APIm微藻采收技术,缩小基础研究和实际应用之间的差距,确保CNC-APIm微藻采收技术适用于污水培养的微藻。
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公开(公告)号:CN110790386A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911010629.3
申请日:2019-10-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 本发明公开了一种浅水型底泥受污染湖泊陡立湖滨带生态修复方法。所述方法包括对选择的湖滨带先进行生态清淤,再将清除的底泥就近用于沿湖堤岸加固,然后根据《堤防工程设计规范》,构筑生态护岸结构,并种植陆域、挺水、沉水等植物进行植物修复,同时设置消浪防护,保护植物,并保持日常的维护。本发明将生态清淤与湖滨修复相结合,在降解护坡近岸底泥污染同时,就近处置淤泥,实施木桩、自然式护岸,并种植陆域植物稳固堤岸,种植挺水、沉水等植物消减污染,进行水土保持,形成完整的生态群落,有效恢复湖滨带。
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公开(公告)号:CN109326317A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811212974.0
申请日:2018-10-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种污水中生长微藻采收模型的建立方法。所述建立方法充分考量了CNC-APIm采收微藻过程中涉及的四因素即CNC-APIm与微藻的质量比,通入CO2的时间,通入空气的时间及流量,应用实验设计驱动响应面方法来建立污水中生长微藻采收模型。利用本发明方法构建的数学模型,可以预测CNC-APIm采收污水中的微藻过程中的不同采收条件下的采收率和回收能力。本发明优化了CNC-APIm微藻采收技术,缩小基础研究和实际应用之间的差距,确保CNC-APIm微藻采收技术适用于污水培养的微藻。
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公开(公告)号:CN109879422B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910195914.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种利用高光强实现短程硝化反硝化的方法。所述方法将活性污泥至于高光强下进行照射,使污泥的硝化菌中的亚硝酸盐氧化细菌得到抑制,随后进行常规的硝化反应,使得初始的氨氮被氧化成亚硝酸盐氮并且停止于此,产生的亚硝酸盐氮被反硝化菌还原成氮气,排入大气,从而将废水中的氮去除。利用本发明方法可以节约25%的曝气成本和40%的碳源成本,并为后续的厌氧氨氧化工艺提供稳定的电子受体,可用于污水的高效低能耗的快速脱氮。
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公开(公告)号:CN109879422A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910195914.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明公开了一种利用高光强实现短程硝化反硝化的方法。所述方法将活性污泥至于高光强下进行照射,使污泥的硝化菌中的亚硝酸盐氧化细菌得到抑制,随后进行常规的硝化反应,使得初始的氨氮被氧化成亚硝酸盐氮并且停止于此,产生的亚硝酸盐氮被反硝化菌还原成氮气,排入大气,从而将废水中的氮去除。利用本发明方法可以节约25%的曝气成本和40%的碳源成本,并为后续的厌氧氨氧化工艺提供稳定的电子受体,可用于污水的高效低能耗的快速脱氮。
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