一种利用废碱液从DMF废水中回收交联剂的方法

    公开(公告)号:CN114805924A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210507942.3

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供一种利用废碱液从DMF废水中回收交联剂的方法,在交联剂生产过程中产生的DMF废水里加入废碱液,反应的同时进行升温吹脱,随后进行固液分离,固态沉淀物经纯水洗涤后烘干,完成对交联剂的回收。具体步骤包括:S1、将所述DMF废水引入pH调节罐,向其中投加废碱液使得废水的pH值稳定在10以上;S2、将pH调节处理后的废水引入升温吹脱容器,控制温度并进行吹脱,破坏交联剂的稳定状态,使不溶于水的交联剂从水中析出;S3、将升温吹脱处理后的废水悬浊液引入固液分离装置进行固液分离,使产生的固态沉淀物分离出来;S4、用纯水洗涤S3得到的固态沉淀物2~3遍;S5、将洗涤后的固态沉淀物放入烘箱中,在60℃下烘干。

    高浓度有机废水净化设备
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114702186A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210394580.1

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了高浓度有机废水净化设备,包括净化设备主体,所述净化设备主体包括保温外壳,保温外壳的正面上固定安装有控制面板,保温外壳的内部活动插接有保温内壳,保温内壳与保温外壳之间固定连接有隔离块;通过定位注入系统能够将预热后的混合物注入固定位置上的净化反应器中,通过催化净化结构能够对混合物进行催化净化,通过净化设备主体对气体循环驱使结构施加间歇的向下推力,使催化净化结构能够上下往复窜动,如此能够促使净化反应器内部的混合物在催化净化结构的内部循环流动,混合物多次穿过催化净化结构,增加了混合物在催化剂颗粒间隙中存留的时间,有助于进一步增加净化效果,提高了该高浓度有机废水净化设备的实用性。

    一种采用低温等离子体协同TiO<base:Sub>2</base:Sub>处理含孔雀石绿废水的方法及装置

    公开(公告)号:CN104843918B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510158277.1

    申请日:2015-04-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用低温等离子体协同TiO2处理含孔雀石绿废水的方法及装置,该方法包括以下步骤:(1)将含孔雀石绿的废水通入设置在高压电极和接地电极之间的内表面附有TiO2薄膜层的介质阻挡反应釜内;采用双介质阻挡放电对含孔雀石绿的废水进行低温等离子体协同TiO2处理;(2)将反应后的废水通入反应容器中采用步骤(1)处理过程中所产生的臭氧进一步对废水进行曝气处理;(3)将步骤(2)中曝气处理后的废水通入介质阻挡反应釜内重复采用步骤(1)和步骤(2)进行循环处理。本发明利用低温等离子体协同TiO2放电产生的·OH等活性粒子、臭氧以及UV对废水中的孔雀石绿进行降解处理,处理效果好,操作简单。

    一种螺旋递推式放电等离子体土壤净化处理装置

    公开(公告)号:CN103978027B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410189002.X

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: B09C1/06

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋递推式放电等离子体土壤净化处理装置,该装置包括筒状的反应器和设置在反应器内的螺旋转盘,所述的螺旋转盘包括旋向相反的外螺旋转盘和内螺旋转盘,所述的内螺旋转盘部分外嵌于所述的外螺旋转盘,内连于由传动机构带动转动的转轴,所述的转轴为导体且轴线与所述反应器的轴线重合;所述反应器的上端设有物料入口,所述反应器的筒壁上部设有物料出口,筒壁下部设有通过空压泵将空气通入反应器的进气孔,所述反应器的底部设有微孔圆盘用于分散由所述进气孔通入的空气,所述反应器的筒壁为双层结构,内层为导电层,外层为绝缘层,所述的反应器的导电层和所述的转轴分别连接于高压脉冲变频电源的正极和负极。整个装置工作具有性能稳定可靠、结构简单、实用性强、处理效果高、能量利用率高、处理量高等优点,并可广泛应用于多种领域。

    一种线筒式介质阻挡放电协同活性炭纤维降解水中三氯卡班的装置及方法

    公开(公告)号:CN104925889A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510241042.9

    申请日:2015-05-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种线筒式介质阻挡放电协同活性炭纤维降解水中三氯卡班的装置及方法,该装置包括筒状反应器、连通在筒状反应器上部的布水槽、循环缓冲容器、分别连接交流高压电源正负极的棒状高压电极和接地电极,所述的棒状高压电极设置在所述的筒状反应器内,所述的接地电极覆盖在所述筒状反应器的外壁上,所述筒状反应器的内壁上固定有活性炭纤维层,所述活性炭纤维层的表面上设有多孔挡板,所述的循环缓冲容器分别连通设在所述布水槽侧壁上的废水入口和设在所述筒状反应器底部的废水出口形成废水循环管路。本装置设计简单、设备投资低,可充分利用活性炭纤维催化产生的臭氧提高降解效率,同时实现活性炭纤维的再生,可应用于难生化降解有机废水的处理。

    一种采用双介质阻挡放电处理含三氯生废水的方法和装置

    公开(公告)号:CN104787939A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510150656.6

    申请日:2015-03-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用双介质阻挡放电处理含三氯生废水的方法,将含三氯生的废水通入到双介质阻挡放电反应装置中位于高压电极和接地电极之间的双介质阻挡放电反应釜内,打开高频电源电流通入所述高压电极进行双介质阻挡放电,产生低温等离子体对含三氯生废水处理后,同时将双介质阻挡放电产生的臭氧通入放电处理后的废水溶液中进行进一步降解。本发明利用低温等离子体产生的·OH等活性粒子、臭氧以及UV对废水中的三氯生进行氧化处理,不需要添加任何氧化剂和催化剂,操作简单,且三氯生的去除率高。本方法能有效减少或去除水中的三氯生,为使用PPCPs所造成的水体污染的治理提供了一个典范。

    一种垂直流自动增氧环形人工湿地系统

    公开(公告)号:CN103663710B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310681973.1

    申请日:2013-12-12

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02W10/18 Y02W10/33

    Abstract: 一种垂直流自动增氧环形人工湿地系统,其包括分流凹槽、下行流环形池、上行流环形池、集水池、回流泵、自动充氧回流装置和浅调节池;分流凹槽位于下行流环形池的外壁上,上行流环形池位于下行流环形池的内侧,集水池设于上行流环形池的内侧;回流泵的入水口与集水池相连,其出水口通过回流管路与设置在所述浅调节池上方、内部或池壁上的自动充氧回流装置相连;浅调节池的污水出口通过管道或水槽与所述分流凹槽相通。本发明加大了与空气的接触时间,增加了污水中的溶解并提高了控制污水的净化效果,既可减少基建投资又可有效控制蚊蝇孳生。本发明可以收集出水并作为中水回用,有效的节约了水资源。

    一种含高盐难降解有机废水新型处理装置

    公开(公告)号:CN104261612A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410523023.0

    申请日:2014-09-30

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: C02F9/00 C02F1/048 C02F1/06 C02F1/48 C02F1/72 C02F1/78

    Abstract: 本发明公开一种含高盐难降解有机废水新型处理装置,该装置包括等离子体污水处理和多级闪蒸脱盐两部分。本发明装置能够有效处理目前化工行业尤其是精细化工行业产生的含有难降解有机物和高浓度盐分的废水,处理效率高、设备成本低、运行费用低并且运行稳定等优点。该装置还解决了等离子体处理废水过程中产生的热量损失问题和后续高盐废水难以有效生化处理的问题,具有良好的应用前景和极高的应用价值。

    高浓度有机废水净化设备
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114702186B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210394580.1

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了高浓度有机废水净化设备,包括净化设备主体,所述净化设备主体包括保温外壳,保温外壳的正面上固定安装有控制面板,保温外壳的内部活动插接有保温内壳,保温内壳与保温外壳之间固定连接有隔离块;通过定位注入系统能够将预热后的混合物注入固定位置上的净化反应器中,通过催化净化结构能够对混合物进行催化净化,通过净化设备主体对气体循环驱使结构施加间歇的向下推力,使催化净化结构能够上下往复窜动,如此能够促使净化反应器内部的混合物在催化净化结构的内部循环流动,混合物多次穿过催化净化结构,增加了混合物在催化剂颗粒间隙中存留的时间,有助于进一步增加净化效果,提高了该高浓度有机废水净化设备的实用性。

Patent Agency Ranking