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公开(公告)号:CN105368737B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510604888.4
申请日:2015-09-21
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开一种处理高浓度有机废水的菌株、微生物菌剂及其应用。具体包括戈登氏菌(Gordonia sp.)Y‑1(保藏登记号为CGMCC NO.10791)和微杆菌(Microbacterium sp.)Y‑3(保藏登记号为CGMCC NO.10792),以及由戈登氏菌Y‑1和微杆菌Y‑3按照配比为1:1~3混合进行放大发酵,获得浓度为1×109~1×1011CFU/mL菌剂。本发明的菌株Y‑1、Y‑3以及微生物菌剂能维持较强的有机物的降解能力,可用于高浓度有机废水的污染物消减和降解处理领域。
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公开(公告)号:CN107739071A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711095740.8
申请日:2017-11-09
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种电化学强化零价铁废水预处理系统,包括废水收集池(1)、提升泵(2)、强化零价铁处理系统(3)、直流稳压电源系统(4);强化零价铁处理系统(3)由若干串联或并联的管式电增强零价铁反应柱(5)构成。本发明还公开了一种预处理方法:废水收集池(1)中废水泵入强化零价铁处理系统(3),直流稳压电源系统(4)为强化零价铁处理系统(3)提供所加载电压、电流,在外加直流电条件下,管式电增强零价铁反应柱(5)中形成弱电场,以促进活性零价铁颗粒(510)对废水中难降解有机物的加速催化还原并显著降低废水毒性或提高废水可生化性,出水进入后续工艺进一步处理。
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公开(公告)号:CN106477676A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610951412.2
申请日:2016-10-27
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
CPC分类号: C02F1/4602 , C02F1/467 , C02F2001/46133 , C02F2201/4612
摘要: 本发明涉及一种具备周期性的强化杀菌灭藻功能的智能电化学水处理装置,该装置包括电化学水处理装置及智能控制系统两部分,并以旁路管线形式安装于循环水系统中,其中所述的电化学水处理装置根据安置于循环水系统冷水池中ORP传感器的反馈数据通过智能控制系统切换循环水处理模式及周期强化杀菌处理模式,该发明能够可以有效地去除水中的Ca2+、Mg2+等成垢物,降低水质硬度,兼具杀菌灭藻功能,同时可实现周期性的强化杀菌步骤,自动除垢清洗以及智能化运行参数调整。
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公开(公告)号:CN106335987A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610923928.6
申请日:2016-10-23
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C02F1/54 , C02F103/10 , C02F101/32
摘要: 本发明公开了一种磁性水处理材料的原位制备方法,该方法包括投加二价铁盐和阴离子有机羧酸盐改性剂,在溶液体系中,使有机改性剂与二价铁离子均匀作用;然后进一步加碱使反应体系呈碱性,并加入氧化剂,实现二价铁离子的原位氧化与沉积,得到有机负载Fe3O4聚集体;在此基础上,向反应体系中加入有机分散剂,充分搅拌分散得到复合型磁性材料;最后清洗和收集制备得到的磁性材料,干燥后研细,得到复合型磁性水处理材料。本发明方法制得的磁性水处理材料可应用于含油污水净化等水处理领域。
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公开(公告)号:CN106315806A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610964537.9
申请日:2016-11-04
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
CPC分类号: C02F1/5236 , C02F1/5281 , C02F1/56
摘要: 本发明涉及一种原油终端厂含聚废水的混凝方法。本发明方法:将含聚废水倒入混凝装置的圆筒中;设定长方形桨叶转速在250~700rpm范围内;0s时刻,开启数显调速搅拌电机,长方形桨叶按照设定转速搅拌含聚废水;60s时刻,迅速加入PAC溶液;90s时刻,迅速加入PAM+溶液;120s时刻,关闭数显调速搅拌电机,迅速取下圆筒并静置。圆筒静置后,圆筒内物料完成固液分离,从清液深度的一半处用移液枪吸取液体至“哈希2100N浊度仪”的样品池中,然后测量清液浊度,测定得出清夜浊度范围是7.7NTU以内,优选方案在4.5~5.5NTU范围内。本发明通过减少原油终端厂含聚废水处理装置的混凝单元的水力停留时间,从而提高原油终端厂含聚废水处理装置的负荷。
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公开(公告)号:CN104692517B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510101137.0
申请日:2015-03-06
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明为一种紫外光耦合触媒臭氧分解炼化厂反渗透水的方法。特征在于:所用氧化剂是高压臭氧;强化措施是紫外光耦合触媒由下向上依次设置于一体化反应罐内;所用流体操作为气液并流向上在反应罐内流动,灌顶流出物流经背压阀后靠气液分离器实现气水分离。工艺过程包括:炼化厂反渗透浓水经过调节罐(1)均质均量后,由水泵(4)泵入反应罐(5)的底部,浓水在反应罐内与臭氧压缩机(3)制备的高压臭氧并流向上流动,依次通过紫外光强化反应区(6)和触媒强化反应区(7),反应罐顶流出的气水混合物流经背压阀(8)后,在气液分离器(9)内实现气水分离,分离后出水流入清水罐(11)储存,尾气由气体净化器(10)净化后排放。
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公开(公告)号:CN104445533B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410636930.6
申请日:2014-11-06
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C02F1/467
摘要: 本发明提供了一种环状辐流负压抽吸式内循环光电催化反应器,该反应器内部包括光电催化氧化反应系统和环状辐流负压抽吸式内循环进水系统,其中光电催化氧化反应系统包含板式筒状DSA阳极和网式筒状钛阴极,阴阳极之间填充粒状光电催化剂,网式筒状钛阴极内部设置紫外发生器。光电催化氧化反应系统下部设置环状辐流负压抽吸式内循环进水系统,进水系统中心设置液体喷射管,液体喷射管的喉道处设置若干长度可调式管道,将液体喷射管和位于反应器底部区域的密布等径圆孔的环状辐流式进水器相连通。反应器顶部设置气体喷射管,气体喷射管进气口与压缩空气泵连接,出气口与大气相连接,喉道处与反应器顶部排气管相连接,稀释并排放反应器内部产生的氢气。
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公开(公告)号:CN114409028B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210116199.9
申请日:2022-02-11
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种用于废水处理的三维粒子电极及其制备方法。该三维粒子电极由柱状活性炭、氧化锡、氧化铈、氧化镍和氧化银组成的AC/Sn/Ce‑Ni‑Ag型三维粒子电极。所述制备方法包括:柱状活性炭的预处理、二氧化锡溶胶的制备、金属盐溶液的制备、浸渍、烘干和焙烧,即得到一种用于废水处理的三维粒子电极。本发明制备的三维粒子电极具有性质稳定、催化活性高、寿命长等特点,且工艺简单,易于推广使用。
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公开(公告)号:CN115215467B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210642876.0
申请日:2022-06-09
申请人: 天津正达科技有限责任公司 , 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种等离子体催化氧化装置,包括雾化系统(1)、等离子体氧化系统(2)、气液释放器(3)、光催化区(4)、多功能催化氧化区(5)、沉淀区(6)和高压脉冲交流电源(7);本发明还公开了一种处理废水的方法:压缩空气或氧气与废水通过雾化系统(1)后进入等离子体氧化系统(2),在加载高压脉冲交流电源(6)下发生等离子体氧化过程,实现有机污染物氧化降解,通过气液释放器(3)将等离子体气液混合物导入多功能催化氧化区(5),一部分废水由出水口(8)排出,产生尾气由放空口(9)排出,一部分废水进入光催化区(4)实现废水循环氧化处理,气液释放器(3)下部设置有沉淀区(6)和排泥口(10)。
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公开(公告)号:CN112777818B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011457907.2
申请日:2020-12-13
申请人: 中海油天津化工研究设计院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合膜光电催化流化床处理装置,包括光电催化流化床反应器(1)、循环泵(2)、复合管式膜(3)、文丘里喷射器(4);本发明还公开了一种处理废水的方法:废水通过文丘里喷射器(4)进入光电催化反应器(1),通过承托布水器(8)上的配水孔(16)依次进入流化反应区(13)和光催化反应区(14)并使光电催化剂(15)处于流化状态,一部分因配水槽(19)的负压抽吸作用经回流缝(18)重新进入流化反应区(13),实现废水的内部循环氧化,一部分通过排出口(11)经循环泵(2)进入复合管式膜(3)实现废水和光电催化剂(15)分离。本发明装置通过复合管式膜与光电催化反应器结合,实现了光电催化剂的循环回收利用,且催化效率稳定,污水处理效果好。
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