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公开(公告)号:CN115583735A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110764487.0
申请日:2021-07-06
IPC分类号: C02F9/00 , C01F5/14 , C01F11/18 , C02F101/30 , C02F1/469 , C02F1/52 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F3/00
摘要: 本发明提供了一种反渗透浓水预处理和浓缩的方法及装置,反渗透浓水先经一级电渗析将有机物从反渗透浓水中分离,得到的透过液再经钙镁沉淀段将反渗透浓水中的硬度去除;将去除硬度后的浓水经二级电渗析器在透过侧得到氯化钠浓溶液,将二级电渗析器截留侧得到硫酸钠稀溶液经三级电渗析器处理在透过侧得到硫酸钠浓溶液;将三级电渗析器截留侧的截留液经二级反渗透处理在透过侧得到回用水,截留测的截留液返回混合器循环利用。本发明将反渗透浓水中有机物、钙镁离子、氯化钠、硫酸钠逐一分离并得高纯度的氯化钠浓溶液和硫酸钠浓溶液,同时为钙和镁全部资源化回收提供了保障,提高了反渗透浓水资源化利用水平。
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公开(公告)号:CN104108813B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410341900.2
申请日:2014-07-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04
CPC分类号: Y02A20/131
摘要: 本发明提供了一种炼化污水脱盐一体化处理工艺及装置。该工艺包括:向一级处理过的炼化污水加入CaO和Na2CO3去除硬度,用酸调节酸碱度,得到初步除硬的污水;将初步除硬的污水使用多介质过滤和活性碳过滤,得到预处理污水;将预处理污水和次氯酸钠混合后进行超滤,得到超滤污水和滤出物;将超滤污水和还原剂混合后进行离子交换处理,得到去离子污水;将去离子污水和阻垢剂混合后进行反渗透处理,得到纯水和反渗透浓水。该工艺还包括反渗透浓水采用双氧水-活性碳氧化处理去除浓缩的有机物后对离子交换处理所用的离子交换材料进行再生处理的步骤。本发明能够提高炼化污水脱盐处理的综合收水率和脱盐率,有效控制膜污染,实现炼化污水的资源化回用。
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公开(公告)号:CN104230079A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310243905.7
申请日:2013-06-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院
IPC分类号: C02F9/10
摘要: 本发明涉及一种反渗透浓水中有机物的分离方法。该方法包括:使反渗透浓水经过玻璃纤维滤膜过滤,然后通过XAD-8树脂柱,以超纯水清洗XAD-8树脂柱,将清洗液与出水混合得到混合出水;以盐酸反洗XAD-8树脂柱,以纯水反洗XAD-8树脂柱,流出组分为疏水碱性有机物;以盐酸将混合出水pH值调为2,然后通过串联的XAD-8树脂柱和XAD-4树脂柱,出水为亲水性有机物;以氢氧化钠反洗XAD-8树脂柱,以纯水反洗XAD-8树脂柱,流出组分为疏水酸性有机物;以氢氧化钠反洗XAD-4树脂柱,以纯水反洗XAD-4树脂柱,出水为弱憎水酸性有机物;用甲醇对干燥后的XAD-8树脂进行索氏提取,得到的提取液旋转蒸发至干,再以纯水溶解得到疏水中性有机物。本发明所提供的分离方法可以实现反渗透浓水中有机物的有效分离。
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公开(公告)号:CN104209014A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310218426.X
申请日:2013-06-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种抗生物污染多孔膜及其制备方法,所述多孔膜主要由如下成分制备而成:聚醚砜、钛酸丁酯、聚乙二醇和N,N-二甲基甲酰胺,其质量比为:18:0.5-10:9:63-72.5。所述方法包括如下步骤:将聚醚砜、钛酸丁酯、聚乙二醇和N,N-二甲基甲酰胺混合,在60℃下搅拌4~8小时,制成铸膜液;将铸膜液静置6~12小时,然后倾倒在玻璃板上,刮制成初生态膜;将刮制的初生态膜置于水中,形成所述多孔膜。
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公开(公告)号:CN104209014B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201310218426.X
申请日:2013-06-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种抗生物污染多孔膜及其制备方法,所述多孔膜主要由如下成分制备而成:聚醚砜、钛酸丁酯、聚乙二醇和N,N-二甲基甲酰胺,其质量比为:18:0.5-10:9:63-72.5。所述方法包括如下步骤:将聚醚砜、钛酸丁酯、聚乙二醇和N,N-二甲基甲酰胺混合,在60℃下搅拌4~8小时,制成铸膜液;将铸膜液静置6~12小时,然后倾倒在玻璃板上,刮制成初生态膜;将刮制的初生态膜置于水中,形成所述多孔膜。
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公开(公告)号:CN104338515A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310319701.7
申请日:2013-07-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: B01J20/24 , B01J2220/44 , B01J2220/4812 , C02F1/286 , C02F5/00 , C02F2101/10
摘要: 本发明涉及一种钙离子吸附剂及其制备方法与污水中钙离子的吸附方法。本发明的钙离子吸附剂为表面具有羧基吸附位和羟基吸附位的海藻酸钙球形吸附剂。本发明的钙离子吸附剂的制备方法包括以下步骤:将磷酸氢二铵与海藻酸钠的混合溶液与含有甲醛的氯化钙溶液进行反应后,经过滤、洗涤,得到球形海藻酸钙基体;将所述球形海藻酸钙基体置于NaCl溶液中进行反应后,经过滤、洗涤和干燥,得到所述的钙离子吸附剂。本发明的污水中钙离子的吸附方法为采用本发明的钙离子吸附剂进行吸附的方法。本发明的钙离子吸附剂具有制备成本低廉的特点,且具有较高的钙离子吸附量,在工业用水除硬方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104230079B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310243905.7
申请日:2013-06-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院
IPC分类号: C02F9/10
摘要: 本发明涉及一种反渗透浓水中有机物的分离方法。该方法包括:使反渗透浓水经过玻璃纤维滤膜过滤,然后通过XAD-8树脂柱,以超纯水清洗XAD-8树脂柱,将清洗液与出水混合得到混合出水;以盐酸反洗XAD-8树脂柱,以纯水反洗XAD-8树脂柱,流出组分为疏水碱性有机物;以盐酸将混合出水pH值调为2,然后通过串联的XAD-8树脂柱和XAD-4树脂柱,出水为亲水性有机物;以氢氧化钠反洗XAD-8树脂柱,以纯水反洗XAD-8树脂柱,流出组分为疏水酸性有机物;以氢氧化钠反洗XAD-4树脂柱,以纯水反洗XAD-4树脂柱,出水为弱憎水酸性有机物;用甲醇对干燥后的XAD-8树脂进行索氏提取,得到的提取液旋转蒸发至干,再以纯水溶解得到疏水中性有机物。本发明所提供的分离方法可以实现反渗透浓水中有机物的有效分离。
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公开(公告)号:CN104418423B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310371240.8
申请日:2013-08-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种催化臭氧氧化处理反渗透浓水的方法;将花生壳粉与60%磷酸溶液以固液比1:1-1:3浸渍,将料液移至坩埚活化,冷却后用1%盐酸溶液洗涤,用去离子水将其洗至pH=7,置于烘箱中于105℃烘干至恒重,经过研磨或球磨粉碎后过筛;将花生壳活性炭浸渍于质量浓度为0.1-10%的过渡金属离子溶液中,固液比为1:1-1:10,烘干,焙烧,研磨;将其加入到含反渗透浓水的臭氧氧化污水处理体系中,臭氧氧化污水处理温度为5-35℃;处理完毕,将花生壳活性炭负载金属离子催化剂分离出来,用于下一次的催化过程;本方法催化剂孔道丰富,比表面积大,表面活性基团多,对污水中的有机污染物具有较强的吸附和催化作用。
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公开(公告)号:CN104496075A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410784742.8
申请日:2014-12-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种光催化-双氧水协同氧化处理苯胺废水的方法及装置。该方法包括以下步骤:向苯胺废水中加入盐酸调节废水的pH值至酸性,然后加入双氧水,混合反应并过滤后,对滤液进行光催化反应,完成对于苯胺废水的光催化-双氧水协同氧化处理。本发明还提供了一种光催化-双氧水协同氧化处理苯胺废水的装置,该装置包括:废水池(1)、盐酸加药设备(2)、双氧水加药设备(3)、调节罐(4)、过滤器(5)、光催化设备(6)、清水池(7)。本发明所提供的光催化-双氧水协同氧化处理苯胺废水的方法不仅可以缩短处理苯胺废水的时间,而且矿化率高,可以处理高浓度的苯胺废水。
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公开(公告)号:CN104607174B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410854554.8
申请日:2014-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明提供了一种钙掺杂β-Bi2O3光催化剂及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:将P-123溶于硝酸溶液中;加入五水硝酸铋;待五水硝酸铋完全溶解后,加入氯化钙,至其完全溶解后,得到钙掺杂β-Bi2O3光催化剂的前驱体溶胶,再将该溶胶进行陈化,得到钙掺杂β-Bi2O3光催化剂的前驱体溶液;将该溶液密封晶化,得到晶化产物;再经冷却、抽滤后,得到钙铋复合物;经干燥,得到钙掺杂β-Bi2O3光催化剂的前驱体;将该前躯体煅烧后,再经冷却、研磨,得到钙掺杂β-Bi2O3光催化剂。本发明的钙掺杂β-Bi2O3光催化剂具有更强的可见光吸收能力和太阳光能利用效率;且制备过程简单,操作条件易于控制,成本低廉。
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