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公开(公告)号:CN115677069A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110837307.7
申请日:2021-07-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F11/06 , C02F11/00 , C02F11/127 , C02F101/30 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/38 , C02F3/30 , C02F3/12
摘要: 本发明涉及一种剩余污泥的处理方法,包括:将经超声波破解的剩余污泥与有机废水排入污泥吸附池混合,然后排入臭氧反应器进行氧化降解,降解后排入硝氮还原系统,利用镁粉将硝氮还原为氨氮,再排入氮磷共沉淀系统,使氨氮、磷酸盐和镁盐生成磷酸镁铵晶体,然后进行泥水分离,分离出的废水排入生物反应池,将污泥浓缩池中的清液排入生物反应池降解有机物,然后进入沉淀池,沉淀出的部分活性污泥回流至生物反应池,其余作为剩余污泥进行浓缩分离,浓缩后的剩余污泥经超声波破解后排入污泥吸附池与有机废水混合,浓缩分离出的清液返回至生物反应池。该方法实现了废水与剩余污泥一体化处理,达到“以废治废”的目的,降低了废水和剩余污泥的处理成本。
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公开(公告)号:CN114618266A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011461871.5
申请日:2020-12-10
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明公开了一种增溶吸收剂,以增溶吸收剂的总质量为基准,包括以下组分及其含量:1.0~5.0%的非离子双子表面活性剂,20.0~45.0%的环糊精及其衍生物,18.0~65%的水,10.0~40.0%的二甲基亚砜,1.0~5.0%的无机碱,0.5~2.0%的阴离子表面活性剂。本发明还公开了一种增溶吸收剂的制备方法,以及一种有机废气的处理方法。本发明的增溶吸收剂以及超重力吸收方法适用于炼油污水场高浓度有机废气的处理,处理后废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等指标可满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570‑2015)要求,实现稳定达标排放。
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公开(公告)号:CN110856793B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201810960812.9
申请日:2018-08-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明公开了属于环境保护技术领域,具体为一种微乳液及其制备方法,以及在超重力场下利用微乳液增溶吸收炼油污水场高浓度有机废气的方法。所述微乳液包括10~48.5%的非离子表面活性剂、0.001~0.01%的油性组分、50~88%的水、0.5~1.5%的鼠李糖脂、0.01~0.1%的环糊精和0.02~0.15%的盐。本发明的微乳液以及超重力吸收工艺适用于炼油污水场高浓度有机废气的处理,处理后废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等指标可满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570‑2015)要求,实现稳定达标排放。
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公开(公告)号:CN105886772A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510038807.9
申请日:2015-01-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明涉及一种废稀土型Y分子筛催化剂脱稀土的处理方法。步骤如下:首先,废催化剂在较低酸度的混合酸溶液中进行搅拌处理,使大部分的稀土与母体分离;其次,分离后的固体催化剂在较高酸度下的混合酸溶液中进行二次搅拌处理,使足量的稀土从母体分离,母体分子筛经两次酸浸,渣样重金属含量损失较少,易于后续利用。最终固体分子筛渣样经过研磨至超微粉,掺杂入SCR催化剂制备中代替部分二氧化钛基材,可以减少重金属排放,增加成型催化剂强度,同时使脱硝活性不会大量减少。含酸溶液经分离稀土后作为制备聚合氯化铝的母液使用,不影响产品的降浊效果,比工业聚合氯化铝降浊效果优良。
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公开(公告)号:CN105731681A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410766908.3
申请日:2014-12-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04
摘要: 本发明提供一种催化裂化烟气脱硫废液处理装置及工艺,所述装置包括两级空气氧化罐和一个澄清器,在二级空气氧化罐内部下方倾斜设置一陶瓷膜过滤器;采用该装置进行脱硫废液的处理工艺为首先将脱硫废液排入氧化罐,在氧化罐氧化的同时,通过空气搅拌使废液与絮凝剂混和均匀,使微小颗粒物絮凝后形成大的絮凝体排入澄清器,在澄清器通过重力沉降,实现固液分离,上清液排入到氧化罐中,通过空气氧化和陶瓷过滤器过滤后废液达标排放。该工艺与现有技术相比利用了催化裂化烟气脱硫废液温度高的特点,提高了亚硫酸盐的氧化速度,减少设备占地面积,并且针对颗粒物的性质,采用重力沉降和陶瓷过滤器过滤,悬浮物脱除效果彻底,解决了堵塞问题。
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公开(公告)号:CN103693824B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201210366416.6
申请日:2012-09-28
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: Y02E50/30
摘要: 本发明涉及一种含油污泥的处理工艺,特别适用于炼油厂污水处理过程中产生的含油污泥。本发明是将经过离心脱水后的含油污泥通过物理压榨的方法,破坏含油污泥中水、油、固稳定体系,压榨后所生成的物料进行溶剂萃取处理,对萃取后的物料进行固液分离,分离出的液相送入延迟焦化装置,分离干化后的固相经过与燃料煤的掺混燃烧后可作为农用污泥使用,过程中生成的废水经过生化处理后达标排放。本发明的主要特点在于,污泥处理工艺流程短,能耗低、萃取效果好,操作条件温和,油泥处理效果好,设备运行维护简单。
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公开(公告)号:CN104559001A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310520916.5
申请日:2013-10-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C08L33/08 , C08L33/10 , C08K3/34 , C08F6/24 , C09K3/32 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F222/14 , C08F2/18
摘要: 一种采用悬浮聚合法制备丙烯酸酯类吸油树脂的保存方法,在丙烯酸酯类单体经悬浮聚合后用细纱布或尼龙丝网过滤,用60~90℃热水洗涤数次至除去残余单体,再过滤加入适量滑石粉及云母粉组成的混合物,使其充分混合,最后在温度5~15℃,风速0.2~1m/s条件下干燥。通过该方案处理后,树脂颗粒之间分散均匀,放置一年后也未发生粘接并保持良好的吸油性能。
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公开(公告)号:CN104248906A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310265450.9
申请日:2013-06-28
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 石油化工生产过程中间歇排放的有机废气限制了一般恶臭气体处理工艺和有机气体处理工艺的使用,造成环境污染。目前有机废气处理方法主要有吸附法、吸收法、催化焚烧法、冷凝回收法、液相催化氧化等。各自适用于不同对象,但均不适用于本发明所述的中高浓度间歇排放有机废气的处理。本发明技术方案为:利用一种酸性吸收液,向其中适时配入可分解出气体氧化剂的氧化剂NaClO或NaClO3溶液作为废气吸收液,吸收后接活性炭吸附反应器,分解出的气体氧化剂、废气中的有机物可在吸附剂上发生氧化反应,生成液相产物而使气体净化,工艺优点在于吸附剂可作为有机物或氧化剂的缓冲容器,以适用于不稳定的废气排放量和浓度。
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公开(公告)号:CN102336457A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201010236474.8
申请日:2010-07-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C02F1/52
摘要: 本发明目的是解决原位晶化外排母液中污染物对催化剂污水处理系统造成严重冲击以及废液中有效成分硅酸钠的回收利用两方面的问题。采用的技术方案是:(1)将原位晶化外排母液的用水稀释得到的稀释液,用酸调节pH值小于2,搅拌聚合、陈化获得陈化样;(2)将陈化样和有机硼酸酯同时滴加到铝盐溶液,再将锌盐溶液或镁盐溶液滴加于该溶液中,反应一定时间,静置获得聚硅酸盐絮凝剂产品。按照本发明的方法将原位晶化外排母液有效利用,不仅治理了废液,减少了污染物的排放量,而且变废为宝,将其中的有效成分硅酸钠回收利用制备成絮凝剂。该絮凝剂具有良好的除浊性能、优良的除油性能和去除COD的效果。
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公开(公告)号:CN115677069B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110837307.7
申请日:2021-07-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F11/06 , C02F11/00 , C02F11/127 , C02F101/30 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/38 , C02F3/30 , C02F3/12
摘要: 本发明涉及一种剩余污泥的处理方法,包括:将经超声波破解的剩余污泥与有机废水排入污泥吸附池混合,然后排入臭氧反应器进行氧化降解,降解后排入硝氮还原系统,利用镁粉将硝氮还原为氨氮,再排入氮磷共沉淀系统,使氨氮、磷酸盐和镁盐生成磷酸镁铵晶体,然后进行泥水分离,分离出的废水排入生物反应池,将污泥浓缩池中的清液排入生物反应池降解有机物,然后进入沉淀池,沉淀出的部分活性污泥回流至生物反应池,其余作为剩余污泥进行浓缩分离,浓缩后的剩余污泥经超声波破解后排入污泥吸附池与有机废水混合,浓缩分离出的清液返回至生物反应池。该方法实现了废水与剩余污泥一体化处理,达到“以废治废”的目的,降低了废水和剩余污泥的处理成本。
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