含铁废盐酸的分离净化与回收利用的方法

    公开(公告)号:CN101643288A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910184187.4

    申请日:2009-08-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了含铁废盐酸的分离净化与回收利用方法,属于废水处理领域。其步骤为:(A)铁铸件废盐酸洗液经砂滤除去悬浮物,滴加氧化剂;氧化后的洗液通过装填有强碱性阴离子交换树脂吸附塔,处理后的流出液可添加工业浓盐酸增浓HCl浓度后返回生产工序,作为铁铸件盐酸洗液循环使用;(B)用蒸馏水或去离子水作为再生剂,再生剂通过树脂床,将交换在强碱性阴离子交换树脂上的铁络阴离子洗脱下来,形成含高浓度三氯化铁的水溶液,可作为净水剂返回生产工序使用。本发明将强碱性阴离子交换树脂应用于电镀、钢铁等行业铁铸件废盐酸洗液的治理与资源回收,实现盐酸的完全循环利用;采用水作为树脂再生剂,再生树脂的同时获得三氯化铁水溶液,可用于配置净水剂。

    苯乙酸生产废水的治理与资源回收利用方法

    公开(公告)号:CN1274684A

    公开(公告)日:2000-11-29

    申请号:CN00112387.4

    申请日:2000-07-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种苯乙酸生产废水的治理与资源回收利用方法,它是将苯乙酸生产废水通过苯乙烯一二乙烯基苯共聚大孔吸附树脂,使废水中苯乙酸等大部分有机物吸附在树脂上,吸附出水无色透明,可送隔膜法电解车间配制电解盐水以回收利用其中的氯化钠。用氢氧化钠水溶液作为脱附剂,将吸附了废水中有机物的大孔苯乙烯一二乙烯基苯共聚吸附树脂脱附再生,连续吸附-稀碱脱附操作7批次后再用甲醇脱附,稀碱脱附液,甲醇脱附液回收甲醇。

    基于树脂基微生物载体强化硫自养反硝化脱氮效果的方法

    公开(公告)号:CN120004416A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510234927.X

    申请日:2025-02-28

    Abstract: 本发明公开了基于树脂基微生物载体强化硫自养反硝化脱氮效果的方法,包括以下步骤:S1、体系构建:向待处理的污水中加入树脂基微生物载体和硫自养菌构建硫自养反硝化处理体系;S2、体系调节:向所述硫自养反硝化处理体系中加入S2O32‑,并使硫自养反硝化处理体系中的S2O32‑与NO3‑‑N的摩尔比n(S/N)为0.9±0.05;S3、体系运行。本发明以树脂作为硫自养菌微生物的载体,从树脂骨架结构和官能团类型出发,对NO3‑‑N和硫源的吸附性能、硫自养菌固定能力以及体系脱氮性能差异的影响规律进行对比研究,从而得出了最优的树脂选取方案,为今后研究基于树脂基微生物载体‑硫自养反硝化高效处理低浓度NO3‑‑N提供技术支撑和理论参考。

    一种用于高炉钛渣的破碎分离装置
    116.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119838696A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411939452.6

    申请日:2024-12-26

    Inventor: 吕路 陈霖 黄前霖

    Abstract: 本发明公开了一种用于高炉钛渣的破碎分离装置,包括破碎槽,位于破碎槽内部的破碎辊组,破碎槽一侧上方设有若干个用于对破碎辊组进行清洗的喷水头,位于喷水头一侧的破碎槽中部设有排水板,排水板下方设有排渣盒。本发明针对的是高炉钛渣的破碎筛分,能够直接筛分出符合酸洗粒径要求的高炉钛渣,能够对进行了预酸洗的高炉钛渣或者未进行过预酸洗的高炉钛渣进行分类破碎,针对进行了预酸洗的高炉钛渣则适当提高对破碎刀头的清洗频率,避免对破碎刀头产生腐蚀,针对未进行过预酸洗的高炉钛渣则适当降低对破碎刀头的清洗频率,保持刀头清洁即可,实用性较强。

    一种用于半导体制程废水中H2O2去除的磁性纳米酶制备方法

    公开(公告)号:CN115739142B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211097054.5

    申请日:2022-09-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于半导体制程废水中H2O2去除的磁性纳米酶制备方法,属于水处理催化剂制备技术领域。方法采用具有类卟啉活性结构的金属有机框架材料(MOFs)为前驱体,利用其金属和配体的双交换特性,通过三乙胺醇解来调控体系中咪唑基配体的去质子化,从而制备得到铁、锌共掺杂的MOFs材料,接着对前驱体进行介孔硅保护、高温热解和去模板等处理操作,制备得到铁基纳米酶碳材料。本发明解决了半导体废水中高浓度H2O2对设备造成的损坏和废水处理效能降低的问题,方法制备的铁基纳米酶碳材料具有多孔结构、比表面积大、可磁性回收的优点。

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