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公开(公告)号:CN118403605A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410609713.1
申请日:2024-05-16
申请人: 南京市生态环境保护科学研究院 , 东南大学
IPC分类号: B01J20/12 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/14
摘要: 本发明涉及一种La‑磁性蒙脱石水凝胶吸附剂的制备方法及其应用。该制备方法将蒙脱石依次进行碱活化、磁化、交联、镧改性后制成La‑磁性蒙脱石水凝胶吸附剂;通过引入铁元素以及采用稀土元素镧进行改性,具备更大的吸附容量,并增强吸附剂对氟离子的选择性,减少对其他离子或污染物的吸附;整个工艺步骤简洁,易于操作;所得吸附剂能针对低浓度含氟废水或需深度处理的含氟废水进行有效除氟处理,处理效果满足饮用水中出水氟浓度要求。
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公开(公告)号:CN217627886U
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202221031954.5
申请日:2022-04-29
申请人: 南京市生态环境保护科学研究院 , 谈超群 , 程雪剑 , 孙可纯 , 韦传旭
IPC分类号: C02F9/04 , C02F103/06 , C02F101/10
摘要: 本实用新型涉及一种垃圾中转站渗滤液快速处理装置,包括依次相连的快速混合机械搅拌装置、慢速混合机械搅拌装置以及斜管沉淀装置,快速混合机械搅拌装置的第一主体内部设置为配水区和反应结晶成核区,配水区与废水进水管和加药管相连,反应结晶成核区内设有快速机械搅拌设备和pH探测头;慢速混合机械搅拌装置的第二主体上部设有反应结晶生长区,反应结晶生长区内设有慢速搅拌设备;斜管沉淀装置的第三主体内设置为出水区、沉淀区和集泥区,其中沉淀区设有斜管。本实用新型的装置具有结晶率高、沉淀效率高、传质效率高及抗负荷性能强等特点,能够快速且高效地处理垃圾中转站渗滤液此类高浓度氨氮废水。
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公开(公告)号:CN115417723B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211149932.3
申请日:2022-09-21
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC分类号: C05G3/00 , C05G3/40 , C05G5/18 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/56
摘要: 本发明公开一种基于餐厨垃圾的改性复合保水凝胶缓释氮肥及其制备方法,包括:将餐厨垃圾加水打碎浆化后超声热处理,上清液于70℃~90℃条件下加入虾壳粉;惰性气体保护下加入丙烯酸盐、丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸钾和丙烯酰胺,反应得到凝胶;最后与牡蛎壳粉、生物炭和水混合反应即得。本发明采用餐厨垃圾、虾壳粉和牡蛎壳粉制备基于餐厨垃圾的改性复合凝胶缓释氮肥,工艺简单,成本低廉,能实现餐厨垃圾的全量利用,高效利用牡蛎壳粉和虾壳粉的营养成分,以废治废,实现了餐厨垃圾、虾壳粉和牡蛎壳粉的资源化利用,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN117000195A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310998521.X
申请日:2023-08-09
申请人: 东南大学 , 东华工程科技股份有限公司
摘要: 一种基于给水厂铝污泥掺氮改性的除磷吸附剂及其制备方法与应用,属于固体废弃物资源化技术领域。具体步骤如下:将来自给水厂脱水后的铝污泥干燥冷却后研磨成粉末状,过筛得到给水厂铝污泥粉末;将三聚氰胺和铝污泥粉末混合,加入去离子水得到固液混合物,超声混匀;超声后固液混合物热干燥,随后锡纸包裹共热解,冷却后研磨过筛可得基于给水厂铝污泥掺氮改性的除磷吸附剂。本发明对含磷污水的去除效果提高明显,可用于污水厂尾水的深度除磷,同时给水厂铝污泥的资源化利用可以节约污泥处置成本,用于解决日益严峻的污泥资源化出路难和污水厂尾水磷超标等问题。
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公开(公告)号:CN115368624B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211149760.X
申请日:2022-09-21
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC分类号: C08J9/28 , C08L51/02 , C08L51/00 , C08K5/053 , C08F251/00 , C08F251/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C09K17/16 , C09K17/32
摘要: 本发明公开一种基于餐厨垃圾的多孔水凝胶保水材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将餐厨垃圾加水打碎浆化;加入过硫酸盐和双氧水反应后加入尿素改性;惰性气体保护下加入丙烯酸盐、丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸盐和多元醇,反应得到多孔水凝胶。与现有技术相比,本发明采用餐厨垃圾制备高性能多孔水凝胶保水材料,具有工艺简单、成本低廉,保水性能优越,可实现餐厨垃圾的高值化转化利用,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN113371812B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110653344.2
申请日:2021-06-11
申请人: 东南大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种用于废水中有机物去除的固体试剂包及其应用,用于去除废水中有机物的固体试剂包使用兼具高效性和便捷性。所述固体试剂包的成分包括晶体硼,六水合三氯化铁,过一硫酸氢盐,对污染物的去除效果较好。本发明提供的固体试剂包改善了三价铁活化过一硫酸氢盐系统中FeⅢ还原为FeⅡ的转化率低、活性氧组分生成速率慢、pH适用范围小等缺点,具有在较宽pH范围(pH 4.0~10.0)内去除有机污染物效率高的特征,且三种药剂以固体形式密封保存,运输、使用便捷,适合水污染的现场应急快速处理。
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公开(公告)号:CN109319915B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811220255.3
申请日:2018-10-18
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01J31/28 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用,该制备方法包括如下步骤:1)将六水合氯化铁和七水合硫酸亚铁滴入碱性溶液中,加热反应,真空干燥,冷却至室温,得到Fe3O4磁性纳米颗粒;2)将螯合剂β‑ADA与步骤1)中得到的Fe3O4 MNPs黑色粉末分散于去氧水中,超声处理,固液分离,去除上清液,真空干燥,冷却至室温,得到螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料。本发明的螯合剂β‑ADA改性的Fe3O4复合材料催化剂的制备过程简单方便,成本低,无污染,可回收再生,能有效去除典型抗生素污染物磺胺嘧啶,去除效率高。
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公开(公告)号:CN109319915A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811220255.3
申请日:2018-10-18
申请人: 东南大学
IPC分类号: C02F1/72 , B01J31/28 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料及其制备方法和去除水中抗生素污染应用,该制备方法包括如下步骤:1)将六水合氯化铁和七水合硫酸亚铁滴入碱性溶液中,加热反应,真空干燥,冷却至室温,得到Fe3O4磁性纳米颗粒;2)将螯合剂β-ADA与步骤1)中得到的Fe3O4 MNPs黑色粉末分散于去氧水中,超声处理,固液分离,去除上清液,真空干燥,冷却至室温,得到螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料。本发明的螯合剂β-ADA改性的Fe3O4复合材料催化剂的制备过程简单方便,成本低,无污染,可回收再生,能有效去除典型抗生素污染物磺胺嘧啶,去除效率高。
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公开(公告)号:CN115779964B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211550426.5
申请日:2022-12-05
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01J31/02 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 尿素改性氧化铜材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)将Cu(NO3)2·3H2O溶入水中,随后加入尿素搅拌,Cu/N摩尔比为(4~5):1,再在搅拌过程中,加入NaOH固体,搅拌均匀得混合溶液,浓度在2‑8 mol/L之间;2)将步骤1)中的混合溶液静置,随后在加热环境下干燥,冷却后取出研磨,得到尿素改性氧化铜材料。采用本发明提供的Urea‑c‑CuO在降解水体中典型有机污染物的应用方法,因为Urea‑c‑CuO是晶粒更小、比表面积更大的反应主体,具有高效激活氧化剂产生自由集团的体征,能有效去除消炎抗菌药物布洛芬、污染物硝基苯、苯甲酸,去除效率高,可用于此类新型污染水体的净化工作。
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公开(公告)号:CN113860551B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202111167394.6
申请日:2021-10-07
申请人: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC分类号: C02F1/52 , C02F1/66 , C02F11/122 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种村镇垃圾中转站渗滤液氮磷回收系统,涉及垃圾处理设备技术领域,解决了传统搅拌式磷酸铵镁合成反应器在处理村镇垃圾渗滤液,存在的晶体沉淀效率低下、回收难和清洁难等关键问题。一种村镇垃圾中转站渗滤液氮磷回收系统,包括反应箱和沉淀箱,反应箱与沉淀箱共同焊接组成了中转站的主体。本发明的两排遮板可将两处三角喷水管上处于闲置状态的两排喷头滑动遮挡封闭,避免沉降析出的固定粉末将喷头堵塞,且沉淀时间缩短40~65%。
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