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公开(公告)号:CN105036294B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510507074.9
申请日:2015-08-18
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高气体利用效率的新型填料塔,属于废水处理装置领域。所述的填料塔包括塔体、布水滤头、气体曝气头、填料层和鱼骨式收水器等。在处理废水时,废水经进水口进入塔体后,由塔体底部布水滤头进行布水,气体由进气口进入后,由底部曝气头进行曝气,形成气水混合高效反应区。废水和气体在塔体填料层进行充分反应后由塔体顶部鱼骨式收水器进行出水收集,处理后的废水中含有的残留气体通过收水器尾部的排气口排出,处理后的废水由出水口排出。本发明可以有效提高顺流式填料塔气体利用效率,降低填料层高度,减少设备制造投资成本,同时有效减少运行过程中出现的阻力上升和堵塞等现象,提高填料塔的运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN103762429A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410001244.1
申请日:2014-01-03
Applicant: 南京大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及一种在聚酰亚胺基底上覆盖铁磁/介质纳米多层膜结构的柔性轻质电磁波吸波材料,这种材料与常见的人工吸波材料相比具有膜厚度小、结构参数可控、重量极轻、表面积大、柔性质地等多种优点。仿真和实验均验证了本发明所涉及的电磁波吸波材料可以在微波波段实现宽带吸波,-10dB吸收带宽最大可以达到10GHz以上。该发明结构简单,采用离子辅助的电子束蒸发镀膜工艺实现。该发明还具有通过结构参数调整实现吸波中心频率的调控等优势。
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公开(公告)号:CN106673274A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710005774.7
申请日:2017-01-05
Applicant: 江苏南大环保科技有限公司 , 南京大学
IPC: C02F9/06
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/4678 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/722
Abstract: 本发明公开了一种基于催化铁还原耦合氧化的工业园区废水预处理方法及其应用,属于有机工业废水处理技术领域。本发明的工艺流程如下:“”。本发明根据工业园区废水水质特点,采用了基于催化铁还原耦合氧化的处理技术,开发了“还原提升废水B/C和降低生物毒性与氧化消减生物抑制有机污染物成分”的工业园区废水预处理技术,能有显著提高废水可生化性,有效减少废水中有毒物质对微生物的毒害作用。本发明具有处理效果稳定、抗冲击能力强,为工业园区废水处理的达标排放、提标升级改造提供了良好的预处理技术保障,具体良好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN104817211B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510259999.6
申请日:2015-05-20
Applicant: 南京大学 , 南大环保科技(苏州)有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种硫化钠废水脱硫的方法,属于电子电镀废水治理及资源化综合利用领域。其包括如下步骤:(A)调节含硫化钠的废液的pH值,使其处于6.0‑9.0之间;(B)将步骤(A)中pH调节后的含硫化钠的废液引入曝气反应池内,开启曝气机,同时加入质量含量0.1%‑10%的催化剂,反应0.5‑2h;(C)将步骤(B)中得到的混合溶液自流至沉淀池内,静止沉淀1‑2h;(D)将步骤(C)上清液作为出水,进入下一个污水处理单元中,沉淀池内的剩余沉淀物取出,装包外运。催化剂为一种金属及其氧化物或多种金属及其氧化物的混合物。它具有氧化效率高、脱硫彻底、工艺简单等优点,能够实现废水中硫化钠的有效脱除。
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公开(公告)号:CN206188534U
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201621206817.5
申请日:2016-11-09
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , B01D53/04 , B01D53/18 , C01C1/02 , C02F101/16 , C02F101/34
Abstract: 本实用新型公开了一种酚氨废水脱氨及氨精制系统,属于废水处理技术与资源化领域。本实用新型主要包括以下单元:氨氮吹脱单元、氨气精制单元和氨氮回收单元。在催化剂的作用下采用空气将含氨氮的废水在碱性条件下进行吹脱,去除废水中大部分氨氮和易挥发的有机物,废水氨氮达标后进入污水系统处理,气相部分经过换热冷却,分离粗氨气中的水蒸气;然后通过吸附工序对粗氨气中的有机物杂质进行吸附净化,吸附饱和的吸附材料进行再生,实现循环利用;最后,采用水或硫酸对吸附净化后的氨气进行吸收。本系统在节省能耗的前提下极大的提高了氨氮吹脱效率,解决了废水脱氨的技术难题,且氨气可进行回收利用并能有效的纯化,保障了回收资源的回收价值。
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