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公开(公告)号:CN105879574B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610322291.5
申请日:2016-05-16
Applicant: 南京大学 , 江苏国创环保科技有限公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 一种VOCs浓度负荷缓冲调节装置,包括在VOCs净化处理设备前设置缓冲调节装置,该缓冲调节装置为固定床单向式、固定床双向式、旋转床式,缓冲调节装置中填装有吸附材料,吸附材料在常温常压下对VOCs浓度负荷进行“削峰平谷”的缓冲调节。本发明的VOCs浓度负荷缓冲调节装置结构简单、操作方便,保证了后续运行设备的稳定运行,提高了VOCs处理工艺的处理效率和操作安全性。
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公开(公告)号:CN105879574A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610322291.5
申请日:2016-05-16
Applicant: 南京大学 , 江苏国创环保科技有限公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
CPC classification number: B01D53/0407 , B01D53/44 , B01D53/74 , B01D2259/40005 , B01D2259/40086
Abstract: 一种VOCs浓度负荷缓冲调节装置,包括在VOCs净化处理设备前设置缓冲调节装置,该缓冲调节装置为固定床单向式、固定床双向式、旋转床式,缓冲调节装置中填装有吸附材料,吸附材料在常温常压下对VOCs浓度负荷进行“削峰平谷”的缓冲调节。本发明的VOCs浓度负荷缓冲调节装置结构简单、操作方便,保证了后续运行设备的稳定运行,提高了VOCs处理工艺的处理效率和操作安全性。
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公开(公告)号:CN104226333B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410506242.8
申请日:2014-09-26
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/89 , B01J31/28 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种制备负载型纳米铁钯双金属复合材料的方法及其应用于选择性还原硝酸盐的方法,属于环境功能复合材料领域。本发明中的负载型纳米铁钯双金属复合材料的制备方法为:首先分别依次将Fe3+或Fe2+及Pd2+螯合负载到含氮吡啶基官能团的螯合树脂上,然后用硼氢化钠溶液还原负载在树脂上的铁钯双金属离子,真空干燥后得到负载型铁钯双金属复合材料;这种负载型铁钯双金属复合材料能选择性将水体中的硝酸盐还原为氮气;此外,本发明中用一定浓度的盐酸溶液处理失效后的负载型铁钯双金属复合材料,处理的复合材料能重复利用。本发明具有硝酸盐去除效率高,无金属离子溶出,复合材料能重复利用,操作条件简单,经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN104386794B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410502884.0
申请日:2014-09-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了纳米铁钯双金属复合材料的应用及去除水体中硝酸盐和磷酸盐的方法和后续处理方法,属于环境功能复合材料领域。负载型纳米铁钯双金属复合材料的制备方法为:首先分别依次将Fe3+或Fe2+及Pd2+螯合负载到含氮吡啶基官能团的螯合树脂上,然后用NaBH4溶液还原负载在树脂上的铁钯双金属离子,真空干燥后得到负载型铁钯双金属复合材料;其能同步去除水体中的硝酸盐和磷酸盐,将硝酸根还原为氮气;此外,本发明中用盐酸溶液处理失效后的负载型铁钯双金属复合材料,经过酸洗处理的复合材料能重复利用。本发明具有硝酸盐和磷酸盐去除效率高,无金属离子溶出等二次污染问题,复合材料能重复利用,操作条件简单,经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN104386794A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410502884.0
申请日:2014-09-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了纳米铁钯双金属复合材料的应用及去除水体中硝酸盐和磷酸盐的方法和后续处理方法,属于环境功能复合材料领域。负载型纳米铁钯双金属复合材料的制备方法为:首先分别依次将Fe3+或Fe2+及Pd2+螯合负载到含氮吡啶基官能团的螯合树脂上,然后用NaBH4溶液还原负载在树脂上的铁钯双金属离子,真空干燥后得到负载型铁钯双金属复合材料;其能同步去除水体中的硝酸盐和磷酸盐,将硝酸根还原为氮气;此外,本发明中用盐酸溶液处理失效后的负载型铁钯双金属复合材料,经过酸洗处理的复合材料能重复利用。本发明具有硝酸盐和磷酸盐去除效率高,无金属离子溶出等二次污染问题,复合材料能重复利用,操作条件简单,经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN103641264A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310743772.X
申请日:2013-12-30
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种纳滤/反渗透技术处理二级出水的预处理方法,属于污水处理技术领域。本发明的步骤为:(1)将二级出水通入装填有混合离子交换树脂的反应器,同步去除钙、钡、铁等多价阳离子和带负电荷的小分子溶解性有机物;(2)在经步骤(1)处理后的出水中加入无机絮凝剂,搅拌后进行超滤处理,去除大分子有机物及出水中悬浮物质、微生物、胶体等,且保证经超滤处理后的产水作为纳滤/反渗透系统的进水时“淤泥密度指数”(SDI)小于1;(3)步骤(1)处理结束后,对混合离子交换树脂进行脱附再生,脱附再生后树脂供循环使用。本发明的预处理方法处理得到的出水提供给纳滤/反渗透系统作为进水可有效减少纳滤/反渗透膜污染。
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公开(公告)号:CN104226333A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410506242.8
申请日:2014-09-26
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/89 , B01J31/28 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种制备负载型纳米铁钯双金属复合材料的方法及其应用于选择性还原硝酸盐的方法,属于环境功能复合材料领域。本发明中的负载型纳米铁钯双金属复合材料的制备方法为:首先分别依次将Fe3+或Fe2+及Pd2+螯合负载到含氮吡啶基官能团的螯合树脂上,然后用硼氢化钠溶液还原负载在树脂上的铁钯双金属离子,真空干燥后得到负载型铁钯双金属复合材料;这种负载型铁钯双金属复合材料能选择性将水体中的硝酸盐还原为氮气;此外,本发明中用一定浓度的盐酸溶液处理失效后的负载型铁钯双金属复合材料,处理的复合材料能重复利用。本发明具有硝酸盐去除效率高,无金属离子溶出,复合材料能重复利用,操作条件简单,经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN105169883B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510508946.3
申请日:2015-08-19
Applicant: 南京大学
IPC: B01D53/04
CPC classification number: B01D53/0423 , B01D53/04 , B01D53/0438 , B01D53/0454 , B01D53/0462 , B01D2253/104 , B01D2253/106 , B01D2257/708 , B01D2257/80 , B01D2259/402 , Y02A50/235
Abstract: 本发明公开了一种提高固定床吸附能力的方法及其在有机废气处理领域中的应用方法,属于有机废气治理领域,解决了现有技术中存在的设备投资高、处理能力低、存在安全隐患等问题。其步骤为:(1)吸附:将有机废气通入装有吸附剂的吸附柱进行吸附,当吸附柱出口的VOCs浓度达到预设值时停止吸附;(2)脱附:将吸附了VOCs的吸附剂,采用110℃以上水蒸汽或150℃以上热氮气进行脱附,脱附下的VOCs蒸汽进入冷凝器以回收液态的VOCs;(3)水的预吸附:向脱附结束的吸附柱中喷淋水,使吸附剂的含水率为8‑35%,无需其它处理直接用于下批次的VOCs吸附,本发明能有效减低床层温度,提高吸附剂的吸附能力。
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公开(公告)号:CN103641264B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310743772.X
申请日:2013-12-30
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种纳滤/反渗透技术处理二级出水的预处理方法,属于污水处理技术领域。本发明的步骤为:(1)将二级出水通入装填有混合离子交换树脂的反应器,同步去除钙、钡、铁等多价阳离子和带负电荷的小分子溶解性有机物;(2)在经步骤(1)处理后的出水中加入无机絮凝剂,搅拌后进行超滤处理,去除大分子有机物及出水中悬浮物质、微生物、胶体等,且保证经超滤处理后的产水作为纳滤/反渗透系统的进水时“淤泥密度指数”(SDI)小于1;(3)步骤(1)处理结束后,对混合离子交换树脂进行脱附再生,脱附再生后树脂供循环使用。本发明的预处理方法处理得到的出水提供给纳滤/反渗透系统作为进水可有效减少纳滤/反渗透膜污染。
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公开(公告)号:CN104107621A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410385255.4
申请日:2014-08-06
Applicant: 南京大学
IPC: B01D53/047
Abstract: 本发明公开了一种氮气吹扫辅助的吸附树脂变压吸附回收有机废气的方法,包括以下步骤:(1)吸附:含挥发性有机物(VOCs)的废气经过气体收集系统进入装有大孔吸附树脂的吸附器进行吸附;(2)脱附:吸附器内吸附树脂经抽真空并辅助氮气吹扫,被吸附的VOCs从吸附树脂上被解吸下来得到脱附气体;(3)回收:脱附气体通过冷凝或吸收处理回收VOCs。本发明采用的吸附剂为大孔吸附树脂,表面无催化性能,具有容易再生、机械强度高、体积吸附容量大等特点;采用真空辅助常温氮气吹扫的脱附工艺,脱附效率高,对易氧化、易水解、或水溶性大的VOCs气体有很好的回收效果。
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