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公开(公告)号:CN117247104A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311184465.2
申请日:2023-09-13
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种基于电化学调控的磷酸盐吸附脱附方法,包括:1)吸附磷酸盐:利用四价铈电极作为阴极、含磷废水作为电解液的第一电解池进行第一电解处理,第一电解处理完成后断开电路,待含磷废水中磷浓度不变后,得到除磷净水和三价铈‑磷富集电极;2)脱附磷酸盐:利用三价铈‑磷富集电极作为阳极的第二电解池进行第二电解处理,第二电解处理完成后断开电路,待第二电解池的电解液中磷浓度不变后,得到四价铈电极和富磷回收液;第一电解和第二电解处理的时间均大于900s。该方法工艺灵活性高,脱附溶液的选择范围较宽,可以在低浓度的脱附溶液中实现磷酸盐的脱附,具有较高的磷酸盐去除率和回收率,以及优异的循环吸附脱附性能。
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公开(公告)号:CN116251833A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310417896.2
申请日:2023-04-18
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种用于石油污染土壤的微生物修复剂和修复方法。本发明第一方面提供一种石油污染土壤的微生物修复剂,包括第一修复剂和第二修复剂,其中:所述第一修复剂包括产脲酶菌、尿素和氯化钙;所述第二修复剂包括石油烃降解菌。本发明通过微生物的稳定固化和降解过程协同处理石油污染土壤,不仅能够避免石油污染物的二次扩散,强化石油烃降解菌的修复效果,而且修复剂对环境友好,且成本低廉,易于大规模应用。
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公开(公告)号:CN115541565A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211155496.0
申请日:2022-09-22
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N21/73
摘要: 本发明提供一种重金属生物有效性的检测装置和方法。本发明一方面提供一种重金属生物有效性的检测装置,包括过滤膜、微生物膜和壳体,壳体包括容纳腔和连通容纳腔内部和外部的开口;从靠近开口一侧至远离开口一侧,过滤膜和微生物膜依次层叠设置在容纳腔内部。另一方面,本发明提供的装置采用原位培养微生物膜作为重金属固定相,利用微生物原位生长代谢过程对环境中的重金属进行监测,实现了低成本、高效率、真实度高的重金属生物有效性检测。
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公开(公告)号:CN109865529B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910249112.3
申请日:2019-03-29
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F103/36
摘要: 本发明公开了一种氮掺杂层状纳米碳催化剂及其制备与应用。该催化剂为层状纳米结构,由β环糊精和三聚氰胺在高温下加热所形成的。其中β环糊精为碳源,三聚氰胺为氮源,均为非金属原材料作为催化剂的原料,较其他催化剂的制备原料成本更为低廉,而且该材料的制备过程较为简单、操作方便,在催化臭氧氧化体系催化臭氧降解石油化工行业污水中大分子有机污染物具有更为广阔的应用前景。当催化剂用量为0.1g/L,臭氧浓度为25ppm时,能够在45min完全降解对臭氧具有抗性的草酸,同时可以在45min将石油化工、制药废水中广泛检测的对硝基苯酚完全降解且显著提高其TOC的去除率。
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公开(公告)号:CN105457973B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510982650.5
申请日:2015-12-23
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京中石大澳达化工科技有限公司
摘要: 本发明提供一种对氯铝酸类离子液体废催化剂进行处理的方法及处理系统。该方法包括:进行消解‑中和反应得到三相混合物;将三相混合物与有机助凝剂充分混合并沉降分离,分别收取酸溶油相和絮体相;将絮体实施浓缩,形成浓缩浆液,浓缩析出的水溶液部分为消解‑中和提供反应介质,部分用于碱溶液和有机助凝剂配置,浓缩浆液再次实施絮凝处理,经脱水形成干化残渣,而脱水后分离出的水溶液再次参与浓缩处理;酸溶油相经脱水处理得到脱水污油,而排水则全部返回。该处理系统至少包括消解反应器、管道混合器、沉降分离装置、稠厚器、污油脱水罐和浆液脱水装置。本发明能降低催化剂残留活性;还能回收油类与金属资源,促进离子液体催化工艺的推广应用。
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公开(公告)号:CN104528913B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510013114.4
申请日:2015-01-09
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明提供了一种使炼油污水中低浓度难降解有机污染物矿化的方法及装置,所述方法包括:提供臭氧催化氧化反应器,反应器内装填天然矿石催化剂;所述天然矿石催化剂是由含有Mn、Fe、Al和/或Si的氧化物的天然矿石制备而成,以氧化物计,天然矿石中Mn的氧化物、Fe的氧化物、Al的氧化物、Si的氧化物总的质量含量≥60%;将待处理的炼油污水输送入催化氧化反应器,在天然矿石催化剂及臭氧作用条件下,进行臭氧催化氧化处理,将炼油污水中的低浓度难降解有机污染物矿化。在本发明中,天然矿石经过简单处理后用于炼油污水臭氧催化氧化,为天然矿石提供了高附加值的利用途径,而且也降低了臭氧催化氧化的技术成本。
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公开(公告)号:CN104512957B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310462534.1
申请日:2013-09-30
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油工程建设公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C02F1/78
摘要: 本发明公开了一种炼油污水臭氧催化氧化预处理装置及方法,属于炼油污水处理技术领域。所述装置包括:顺次连通的臭氧发生系统、臭氧催化氧化塔、臭氧尾气再利用系统及臭氧预氧化塔,所述方法通过在臭氧预氧化塔内利用臭氧尾气预氧化炼油污水去除非溶解态污染物并降解小分子有机污染物,然后在臭氧催化氧化塔内,利用高浓度臭氧催化氧化炼油污水,降解高浓度大分子有机污染物,臭氧尾气再利用系统回收臭氧催化氧化塔尾气并提供给臭氧预氧化塔。本发明提供的炼油污水臭氧催化氧化预处理装置及方法通过回收利用臭氧尾气,提高臭氧利用率,降低污水处理的成本,避免环境污染,污水中污染物负荷降低,出水可生化性得到改善;工艺操作简单,易控制。
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公开(公告)号:CN104512956B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310461062.8
申请日:2013-09-30
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油工程建设公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C02F1/78 , B01J23/889 , C01B31/10
摘要: 本发明公开了一种炼油污水臭氧催化氧化深度处理方法及装置,属于炼油污水处理技术领域。所述方法包括在高压臭氧催化氧化塔内,水体中过饱和臭氧在固相催化剂的协同作用下对有机污染物进行第1级降解;在常压臭氧催化氧化塔内,水体中剩余臭氧在固相催化剂的协同作用下对有机污染物进行第2级降解。所述装置包括:顺次连通的液氧储罐、臭氧发生器、臭氧压缩机、高压臭氧催化氧化塔和常压臭氧催化氧化塔。通过高压臭氧?常压臭氧的梯级利用,出水达到国家《城镇工业污水排放标准》,解决了臭氧利用率低及低浓度的难降解有机污染物降解效率低的问题。避免了臭氧尾气的处理,降低了污水处理的成本与能耗,增加了臭氧催化氧化技术应用的经济性。
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公开(公告)号:CN104370358B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410641291.2
申请日:2014-11-13
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C02F1/78
摘要: 本发明提供了一种利用炼油废催化剂及臭氧处理炼油含盐污水的方法及装置。该方法利用含臭氧气体与经活化处理后的炼油废催化剂在流化床反应器内对炼油含盐污水进行内循环的催化氧化处理,然后经竖流式沉淀池后外排,出水CODcr值满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标。本发明提供的装置是用以实现该方法,其至少包括一流化床反应器以及一竖流式沉淀池。本发明将炼油废催化剂用作污水臭氧处理协同催化剂,为炼油厂固体废弃物提供了“以废治废”利用方向,并解决了催化剂成本较高的问题;利用流态化技术加强了臭氧-催化剂-有机污染物之间的传质效应,解决了臭氧利用率较低、催化剂易结垢的问题。
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公开(公告)号:CN104512956A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310461062.8
申请日:2013-09-30
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油工程建设公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C02F1/78 , B01J23/889 , C01B31/10
CPC分类号: C02F1/78 , B01J23/002 , B01J23/8892 , B01J2523/00 , C01B32/336 , C02F1/725 , C02F2103/365 , B01J2523/72 , B01J2523/17 , B01J2523/842
摘要: 本发明公开了一种炼油污水臭氧催化氧化深度处理方法及装置,属于炼油污水处理技术领域。所述方法包括在高压臭氧催化氧化塔内,水体中过饱和臭氧在固相催化剂的协同作用下对有机污染物进行第1级降解;在常压臭氧催化氧化塔内,水体中剩余臭氧在固相催化剂的协同作用下对有机污染物进行第2级降解。所述装置包括:顺次连通的液氧储罐、臭氧发生器、臭氧压缩机、高压臭氧催化氧化塔和常压臭氧催化氧化塔。通过高压臭氧-常压臭氧的梯级利用,出水达到国家《城镇工业污水排放标准》,解决了臭氧利用率低及低浓度的难降解有机污染物降解效率低的问题。避免了臭氧尾气的处理,降低了污水处理的成本与能耗,增加了臭氧催化氧化技术应用的经济性。
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