反应器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108249556B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201611238027.X

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: C02F3/12

    摘要: 本发明提供了一种反应器,该反应器包括:壳体,壳体内部设置有用于容纳有机废水的容纳腔;过滤装置,过滤装置设置在容纳腔中,过滤装置内部设置有过滤腔,过滤腔与壳体外部相导通,过滤装置用于将容纳腔中的活性污泥阻隔在容纳腔中。本发明中的壳体内部的活性污泥会被过滤装置阻隔在容纳腔中,壳体内部的失去活性的污泥以及过滤后的物质会进入过滤腔并导出至深度处理流程,通过过滤装置有效保证了容纳腔内部的活性污泥的浓度,使本发明的反应器能够持续保持较佳的状态,保证了持久的处理能力。

    一种提高A/O工艺除磷效率的方法

    公开(公告)号:CN106927568A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511023423.6

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 一种提高A/O工艺除磷效率的方法,包括如下步骤:步骤一,测定进水水质参数和进水组分化参数;步骤二,收集待优化的A/O工艺的工艺参数;步骤三,在含有ASM2d模型的仿真软件中建立A/O工艺模型;步骤四,将步骤一和步骤二得出的参数输入A/O工艺模型处理单元的相应处,进行模型的校准;步骤五,以污泥回流比、缺氧池与好氧池的体积比和污泥龄为变量,进行运行参数变化的条件模拟,得出除磷效果最佳的工艺条件。本发明将数学模型应用于A/O工艺的优化中,和工程试验技术相比,数学模拟具有节约投资的优势。通过对影响除磷效果关键参数的优化研究可快速得出最佳运行条件,节约时间。

    一种碳纤维生产废水处理工艺方法

    公开(公告)号:CN104512980B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310449971.X

    申请日:2013-09-27

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明涉及一种碳纤维生产废水处理工艺方法;碳纤维生产废水进入一体式好氧膜生物反应器内,加入共代谢基质和营养盐,加碱控制反应器内pH为6.5~5.5,经好氧生化反应后,出水经反应器的膜组件,入臭氧接触池,经臭氧氧化后,自流入清水池,共代谢基质和营养盐添加量为进水二甲基亚砜质量的0.10~0.15倍和0.05~0.15倍;温度15℃~35℃;溶解氧浓度为2~4mg/L;污泥浓度为5~6g/L;碱为碳酸氢钠;共代谢基质指单糖、二糖、多糖、废糖蜜中的一种或任意几种组合;营养盐为磷酸铵;采用聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜组件;本方法处理DMSO浓度可达1850mg/L;DMSO去除率近100%。

    一种脱除硫化氢气体的方法

    公开(公告)号:CN103846003B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210501402.0

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: B01D53/78 B01D53/52 C07F19/00

    摘要: 本发明涉及一种脱除硫化氢气体的方法;将0.001-0.010g多金属氧酸盐作为湿法脱硫剂,溶于10-180ml蒸馏水中,在10℃—65℃下温度和常压条件下,将含有硫化氢的混合气体通入上述溶液,脱除硫化氢;多金属氧酸盐结构通式为Cu3(L)6[H3(PMo12O40)2]·nH2O或Cu3(L)6[H5(SiW12O40)2]·nH2O,其中L表示C8H10N4;本方法所用的脱硫剂制备方法简单,氧化性能高且稳定性好,绿色环保对管道及环境均不产生污染,整个过程脱硫化氢效率高,且可获得单质硫,工艺设备简单投资少。

    臭氧氧化催化剂、其制备方法及污水的深度处理方法

    公开(公告)号:CN108246299A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201611243726.3

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: B01J23/83 C02F1/78

    摘要: 本发明提供了臭氧氧化催化剂、其制备方法及污水的深度处理方法。该臭氧氧化催化剂包括载体、活性组分和助剂,载体为改性γ‑活性氧化铝,活性组分为Cu,助剂为Ce,且Cu与Ce的摩尔比为14~8:1,且催化剂中Cu的质量含量为1~5%。本申请采用改性γ‑活性氧化铝为载体,利用其较高的比表面积和孔体积来提高活性组分和助剂在其上的分散性,进而提高催化剂的催化活性;同时,相对于助剂,本申请增加了活性组分的用量,进而保证了催化活性的提高;由此可见,由于本申请采用了较少种类的金属元素,因此可以简化制作过程和降低原料成本。

    一种丙酮合成异佛尔酮的多相催化方法

    公开(公告)号:CN101875602B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN200910083130.5

    申请日:2009-04-30

    摘要: 本发明涉及一种丙酮合成异佛尔酮的多相催化方法,用丙酮做原料,以镁铝复合氧化物做催化剂,催化合成异佛尔酮;镁铝复合氧化物由MgO、Al2O3和MgAl2O4组成,镁铝摩尔比为0.3-3,比表面为80-150m2/g,孔容为0.2-0.3cm3/g;用固定床反应器进行合成反应,将20ml、20-40目催化剂加入内径10mm的不锈钢反应器中,经气密性试验合格后,以10℃/min的速率从室温升温至反应温度,再将分析纯丙酮原料由双柱塞泵经预热器注入反应器中;反应温度为220-290℃;反应压力为常压;丙酮液体空速为0.1-1.0h-1,选择性达94.5%,转化率达44.8%,稳定性达1000小时。

    一种丙酮合成异佛尔酮的多相催化方法

    公开(公告)号:CN101875602A

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200910083130.5

    申请日:2009-04-30

    摘要: 本发明涉及一种丙酮合成异佛尔酮的多相催化方法,用丙酮做原料,以镁铝复合氧化物做催化剂,催化合成异佛尔酮;镁铝复合氧化物由MgO、Al2O3和MgAl2O4组成,镁铝摩尔比为0.3-3,比表面为80-150m2/g,孔容为0.2-0.3cm3/g;用固定床反应器进行合成反应,将20ml、20-40目催化剂加入内径10mm的不锈钢反应器中,经气密性试验合格后,以10℃/min的速率从室温升温至反应温度,再将分析纯丙酮原料由双柱塞泵经预热器注入反应器中;反应温度为220-290℃;反应压力为常压;丙酮液体空速为0.1-1.0h-1,选择性达94.5%,转化率达44.8%,稳定性达1000小时。

    臭氧氧化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115138367A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110343677.5

    申请日:2021-03-30

    摘要: 本发明提供了一种臭氧氧化催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:S1,将硝酸铜、硝酸镧、助分散剂及助结合剂混合,得到浸渍液;S2,将改性γ‑活性氧化铝载体浸没于浸渍液中,得到催化剂前体;S3,将催化剂前体进行干燥及焙烧处理,得到臭氧氧化催化剂。其中,助分散剂为β‑环糊精和乙醇的混合溶液,助结合剂为氨水。本发明通过浸渍法制备臭氧氧化催化剂,以改性γ‑活性氧化铝作为载体,氧化铜和氧化镧作为活性组分,通过引入助分散剂β‑环糊精的乙醇混合液和助结合剂氨水,协同增效促使臭氧氧化催化剂的催化活性和稳定性更佳,在后续应用于生化处理后的污水进行氧化的过程中时,处理复杂污水能力更佳,COD去除率更高。

    优势渗流通道的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN114483016A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011145297.2

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/30 G06F30/20

    摘要: 本申请公开了一种优势渗流通道的确定方法和装置,属于油藏开发技术领域。本申请实施例提供的技术方案,通过构建地质模型,根据地质模型和测井数据,确定目标油藏中多个位置点的油藏参数,进而根据多个位置点的油藏参数,确定该多个位置点的渗流速度,再生成速度场平面图,由于速度场平面图采用不同颜色来表示不同的渗流速度,能够精细、直观地表征目标油藏的渗流速度的分布情况,因此根据速度场平面图,能够准确地确定出优势渗流通道,提高了确定油藏的优势渗流通道的准确性。