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公开(公告)号:CN114686391B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202011623087.X
申请日:2020-12-31
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/01 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一株高耐盐菌(Halomonas nigrificans)GXNYJ‑DL‑1,已于2020年7月13日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.20350。本发明的高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1形态为:菌落浅黄色,圆形,表面湿润,不透明,边缘整齐;在显微镜下的微观形态为:菌体呈杆状,0.5~0.7μm×1.2~3.6μm,单个或成对排列,革兰氏阴性。本发明的高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1耐盐能力优异,尤其能耐受高硫酸盐,相比于现有技术的高耐盐菌种,更适宜用于高盐废水尤其是高硫酸盐废水的COD去除。
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公开(公告)号:CN112742376B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201911048855.0
申请日:2019-10-31
摘要: 一种负载型芬顿氧化催化剂的制备方法,包括以下步骤:以多孔载体吸附铈盐的溶液,干燥;干燥后的载体置于高锰酸钾溶液中,静置反应;反应结束后干燥,焙烧,得到所述负载型芬顿氧化催化剂。本发明制备的催化剂,以多孔载体负载铈,原位合成法制备了以铈的氧化物作为主要活性组分,并与锰形成掺杂效果的催化剂,作用于芬顿氧化过程,能迅速催化三价铁离子与过氧化氢反应生成亚铁离子,加速三价铁的转化,解决了传统的芬顿氧化中需要不断补充亚铁、产生铁泥固废的问题。
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公开(公告)号:CN116081840A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111278926.3
申请日:2021-10-31
IPC分类号: C02F9/00 , C02F101/30 , C02F103/36
摘要: 本发明公开均相催化湿式氧化处理炼油碱渣废液的方法,包括湿式氧化段和深度处理段,炼油碱渣废液先进入调节罐,与单膜电渗析母液、均相催化剂混合并加酸调节pH,换热升温后进入湿式氧化反应器,出水换热后再经冷却器冷却,进行纳滤处理,纳滤浓水经单膜电渗析处理,单膜电渗析母液回流至调节罐,纳滤产水进入深度处理段,单膜电渗析阴离子液进入深度处理段;纳滤产水和单膜电渗析阴离子液依次经深度处理段的中和池、一级生化、臭氧催化氧化、二级生化处理,进入出水监控池。针对炼化企业难处理的碱渣废水,本发明采用了以均相催化湿式氧化为核心的处理工艺,充分发挥均相催化湿式氧化催化活性高、处理效率高的特点,大幅度提高了湿式氧化的处理能力。
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公开(公告)号:CN116081839A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111278917.4
申请日:2021-10-31
IPC分类号: C02F9/00
摘要: 本发明公开一种丙烯腈废水的处理方法,包括预处理段、湿式氧化段、深度处理段;丙烯腈废水先脱除钙镁硬度,经MVR浓缩后进入调节罐,在调节罐与双膜回流液、均相催化剂混合并pH调节,经换热后进行湿式氧化催化处理,再经冷却器冷却,进行纳滤处理,纳滤浓水部分回流至调节罐,部分进入单膜电渗析,纳滤产水进入深度处理段;单膜电渗析母液回送至调节罐,阴离子液进入深度处理段,经生化单元处理,最终达标排放。针对丙烯腈废水高COD、高氮、高毒性、不易降解的特点,本发明采用了以均相催化湿式氧化为核心的处理工艺,充分发挥均相催化湿式氧化催化活性高、处理能力强的特点,最终实现丙烯腈废水的达标排放。
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公开(公告)号:CN116078390A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111278921.0
申请日:2021-10-31
摘要: 一种芬顿氧化均相催化剂和应用及一种循环式芬顿氧化处理废水的工艺方法,催化剂包括亚铁盐、铈盐和助剂,可用于催化芬顿氧化。循环式芬顿氧化处理废水的工艺方法包括:废水脱硬后与均相催化剂混合并调节酸度后进入芬顿氧化单元,出水进入纳滤,纳滤浓水部分进入单膜电渗析处理,部分进入再生单元,单膜电渗析母液进入再生单元,Fe3+再生为Fe2+,最后进入调节池,形成循环;单膜电渗析阴离子液和纳滤产水进入中和池。本发明的催化剂增加了铈盐、助剂作为活性组分,提高了芬顿反应中二价铁的生成速率;本发明的工艺采用纳滤和单膜电渗析组合技术,实现了金属催化剂的回收,实现了出水铁泥零产生,同时保持了反应体系的盐平衡。
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公开(公告)号:CN114684999B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202011613328.2
申请日:2020-12-31
IPC分类号: C02F9/00 , C02F11/04 , C01D3/04 , B01D53/14 , C01B17/04 , C01B17/05 , C02F1/66 , C02F3/30 , C02F3/34 , C02F1/20 , C02F5/02 , C02F1/58 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/44
摘要: 一种处理高硫酸盐有机废水的工艺方法,所述工艺方法包括前端处理段、深度处理段、污泥处理段、尾气处理段;所述前端处理段依次包括pH调节、一级好氧处理、厌氧处理、吹脱处理、A/O段处理、BAF段处理;其中一级好氧处理是采用高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1处理废水,所述深度处理段依次包括脱硬除磷、超滤、纳滤和反渗透处理;所述污泥处理段是把一级好氧单元、A/O单元、BAF单元产生的多余污泥进行污泥厌氧化处理,把大部分活性污泥转化为甲烷气回收至甲烷储罐。本发明的工艺方法做到最大化硫酸盐的资源回用,并最终实现废水达标排放,尤其是总盐的达标排放,同时由于硫化氢、污泥、甲烷回收利用,整体大幅度减少二次污染。
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公开(公告)号:CN115594319A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110718892.9
申请日:2021-06-28
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/66 , C02F3/02 , C02F3/34 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F1/44 , C02F3/30 , C02F3/00 , C02F11/04 , C02F11/12 , C02F3/12 , C02F1/04 , C02F101/30 , C02F101/10
摘要: 一种高硫酸盐有机废水的处理方法,依次包括生化处理段、深度处理段、脱盐段和污泥处理段;所述生化处理段依次包括pH调节、初次沉淀处理、一级好氧单元、二级好氧单元、二次沉淀处理;所述一级好氧单元和二级好氧单元都采用高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1;所述的深度处理段依次包括臭氧催化氧化单元、BAF单元、超滤单元、纳滤单元、A/O单元和监控排水单元,达标后排放;所述脱盐段包括MVR蒸发单元和硝结晶单元;所述污泥处理段是把前述工艺产生的污泥收集后进行厌氧发酵处理得到甲烷。本发明的处理方法做到了资源回收利用,大部分有机物最终转化为高纯度甲烷,大部分盐类最终转化为高纯度硫酸钠,废水达标排放。
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公开(公告)号:CN113121061B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201911424109.7
申请日:2019-12-31
摘要: 本发明涉及一种高盐有机废水的处理方法及装置,是通过以下功能区实现的:过程强化区、多级汽化区、缓冲调节区、结晶分离区、生物处理区,高盐有机废水经过程强化区,在填料和场效应作用下进行过程强化,通过改变溶液的理化性质,降低溶剂的汽化温度;随后进入主反应器下部的多级汽化区,加快溶剂的汽化速率;缓冲调节区调节主反应器塔釜浓缩液的液位,部分浓缩液循环回多级汽化区中;缓冲调节区剩余浓缩液进入结晶分离区中,将浓缩液中杂盐结晶出来;汽化蒸汽进行冷凝,冷凝液进入生物处理区脱除有机物。本发明有效降低了高盐废水中的含盐量和COD,结晶效果好、能耗低,而且在低温操作下有助于减弱废水对设备的腐蚀。
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公开(公告)号:CN115532261A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110723528.1
申请日:2021-06-29
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/83 , B01J35/00 , B01J35/10 , C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种异相Fenton催化剂及其制备方法和应用。该催化剂包括活性炭、高岭土和活性金属组分;所述活性金属组分包括铁。该催化剂用于移动床式Fenton反应器中处理工业废水,不需要额外的清洗再生处理,具有COD去除率高,耐磨损,稳定性好,寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN114686391A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011623087.X
申请日:2020-12-31
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F3/30 , C12R1/01 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一株高耐盐菌(Halomonas nigrificans)GXNYJ‑DL‑1,已于2020年7月13日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.20350。本发明的高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1形态为:菌落浅黄色,圆形,表面湿润,不透明,边缘整齐;在显微镜下的微观形态为:菌体呈杆状,0.5~0.7μm×1.2~3.6μm,单个或成对排列,革兰氏阴性。本发明的高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1耐盐能力优异,尤其能耐受高硫酸盐,相比于现有技术的高耐盐菌种,更适宜用于高盐废水尤其是高硫酸盐废水的COD去除。
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