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公开(公告)号:CN103991934A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410247984.3
申请日:2014-06-05
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明公开了一种适于有机废水深度处理的多级折流式微电解装置,它包括2~6级水平方向串联的折流式微电解反应器;每级折流式微电解反应器内垂直设置导流板将反应器内部空间分割为下降区和上升区;每级折流式微电解反应器底部设置有污泥沉淀区;各级折流式微电解反应器通过设置在侧壁上端的溢水口两两连通;所述上升区内设有填料床,填料床内填充有微电解电极材料,同时在填料床底部设有支撑体,支撑体上铺设曝气管道;所述污泥沉淀区底部设有泥斗,每级折流式微电解反应器的泥斗底部连通排泥管,且由排泥阀控制排泥。本发明方法还公开了利用上述适于有机废水深度处理的多级折流式微电解装置进行废水处理的方法。
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公开(公告)号:CN103922520B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410174802.4
申请日:2014-04-28
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,特别是涉及一种适于有机废水预处理的内循环流化床微电解装置及方法。本发明公开了一种适于有机废水预处理的内循环流化床微电解装置,包括相互连通的主反应器和副反应器;所述主反应器由上至下依次设置斜管沉淀区、三相分离区、反应区;所述副反应器由上至下依次设置进料区和旋流分离区。本发明还公开了利用上述装置进行有机废水预处理的方法。本发明通过废水和电极颗粒在主反应器的内循环以及主、副两个反应器之间的外循环使水体呈现流态化,一方面避免了微电解电极材料的板结和沟流;另一方面无需设置机械搅拌系统,而且主反应器进水与回流通过同一台循环泵实现,设备简单,运行及维护成本更低。
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公开(公告)号:CN103922520A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410174802.4
申请日:2014-04-28
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种适于有机废水预处理的内循环流化床微电解装置,包括相互连通的主反应器和副反应器;所述主反应器由上至下依次设置斜管沉淀区、三相分离区、反应区;所述副反应器由上至下依次设置进料区和旋流分离区。本发明还公开了利用上述装置进行有机废水预处理的方法。本发明通过废水和电极颗粒在主反应器的内循环以及主、副两个反应器之间的外循环使水体呈现流态化,一方面避免了微电解电极材料的板结和沟流;另一方面无需设置机械搅拌系统,而且主反应器进水与回流通过同一台循环泵实现,设备简单,运行及维护成本更低。
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公开(公告)号:CN101445311A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200910028702.X
申请日:2009-01-04
Applicant: 江苏省环境科学研究院 , 南京大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/28 , C02F3/30 , C02F1/52 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种印染废水的高效组合处理方法,其属于有机废水处理领域。其步骤为:将印染废水泵入水解池进行水解酸化处理;将水解酸化处理之后的废水在A/O(PACT)生物强化反应池内进行生物处理;将生物处理出水进行混凝沉淀;混凝沉淀之后经过过滤即可出水排放。本发明处理后的出水水质可以达到目前我国最严格的废水排放标准——《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007),本发明同时具有占地面积小,污泥量少,处理效果稳定,运行费用低等优点,实现了印染废水的有效处理,解决了目前印染废水高效处理的难题。
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公开(公告)号:CN104743662A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510093366.2
申请日:2015-03-02
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F3/28
CPC classification number: C02F3/284 , C02F2203/006
Abstract: 本发明公开了一种脉冲式二级同心圆折流厌氧水解反应器,包括脉冲发生器、同心圆池体、大阻力穿孔布水系统,所述脉冲发生器连接进水管,下端连接同心圆池体,同心圆池体包括第一反应区和位于第一反应区外围的第二反应区,大阻力穿孔布水系统上端连通脉冲发生器,大阻力穿孔布水系统下端延伸到第一反应区底端,所述第一反应区上部设有环形水槽,所述环形水槽底部设有一根以上的下降折流布水管,第二反应区包括位于中部的高效厌氧填料区和位于上部的清水区,第二反应区底部设有一圈污泥斗,第二反应区内清水区的上部外侧边缘设置一圈空槽形成出水槽,出水槽连通一出水管;所述清水区连通一出水回流管,污泥斗上端设有污泥管。
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公开(公告)号:CN104743662B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510093366.2
申请日:2015-03-02
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开了一种脉冲式二级同心圆折流厌氧水解反应器,包括脉冲发生器、同心圆池体、大阻力穿孔布水系统,所述脉冲发生器连接进水管,下端连接同心圆池体,同心圆池体包括第一反应区和位于第一反应区外围的第二反应区,大阻力穿孔布水系统上端连通脉冲发生器,大阻力穿孔布水系统下端延伸到第一反应区底端,所述第一反应区上部设有环形水槽,所述环形水槽底部设有一根以上的下降折流布水管,第二反应区包括位于中部的高效厌氧填料区和位于上部的清水区,第二反应区底部设有一圈污泥斗,第二反应区内清水区的上部外侧边缘设置一圈空槽形成出水槽,出水槽连通一出水管;所述清水区连通一出水回流管,污泥斗上端设有污泥管。
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公开(公告)号:CN103991934B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410247984.3
申请日:2014-06-05
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明公开了一种适于有机废水深度处理的多级折流式微电解装置,它包括2~6级水平方向串联的折流式微电解反应器;每级折流式微电解反应器内垂直设置导流板将反应器内部空间分割为下降区和上升区;每级折流式微电解反应器底部设置有污泥沉淀区;各级折流式微电解反应器通过设置在侧壁上端的溢水口两两连通;所述上升区内设有填料床,填料床内填充有微电解电极材料,同时在填料床底部设有支撑体,支撑体上铺设曝气管道;所述污泥沉淀区底部设有泥斗,每级折流式微电解反应器的泥斗底部连通排泥管,且由排泥阀控制排泥。本发明方法还公开了利用上述适于有机废水深度处理的多级折流式微电解装置进行废水处理的方法。
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公开(公告)号:CN105948216A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610316611.6
申请日:2016-05-16
Applicant: 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种气升式非均相Fenton反应器,属于废水处理设备领域。本发明包括沉降区、上流区、回流区以及一些隔板组成,综合了均相和传统非均相Fenton氧化各自的优点。在反应器内普通的均相Fenton氧化正常进行,同时通过将均相Fenton氧化工艺反应产生的Fe(Ⅲ)在反应器内依靠气升式反应器特有的流态自动负载到载体上,并将载体截留在反应器内,从而形成了铁的氧化物/H2O2的环境,进而促进非均相Fenton氧化反应的发生。本发明具有操作简单、运行费用低,造价低等优点,适合在造纸、化工、综合性园区等等行业的应用。
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公开(公告)号:CN104787982B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201510194696.0
申请日:2015-04-22
Applicant: 江苏省环境科学研究院
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液的处理方法,将垃圾调节池渗滤液引入渗滤液均衡池;渗滤液均衡池的一部分出水经厌氧池降解有机污染物,再依次进入一级硝化池和二级硝化池,降解有机污染物,并进行氨的硝化,之后进入超滤系统,超滤浓缩液回流至一级硝化池,超滤淡水进入超滤清液槽,再引入电渗析系统,将无机盐浓缩后,淡水进入反渗透系统,反渗透浓缩液回流至厌氧池进一步降解有机污染物,反渗透淡水达标排放;同时,渗滤液均衡池的另一部分出水与超滤系统产生的污泥、电渗析系统产生的浓缩液在混合均质池中充分混合,进入超临界水氧化系统,出水达标排放,产生的浓液经离心脱水后资源化利用。本发明方法以废治废,实现了污泥的减量化和资源化。
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公开(公告)号:CN105693063A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610051759.1
申请日:2016-01-26
Applicant: 江苏省环境科学研究院
CPC classification number: C12N1/20 , C12N1/005 , C12N1/02 , C12N1/12 , C02F11/12 , C02F11/122 , C02F11/14 , C02F2303/06
Abstract: 本发明公开了一种蓝藻深度脱水及干化的方法,它包括絮凝调理、高压隔膜板框压滤、石英玻璃箱式干化和负压桨叶式干燥等步骤。与现有技术相比,本发明采用组合化工艺,方法简单成熟,实施成本低廉,可为蓝藻资源化利用提供产品。
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