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公开(公告)号:CN115583735B
公开(公告)日:2024-08-23
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:CN117247166A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210634769.3
申请日:2022-06-07
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有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/463 , C02F1/467 , C02F1/48 , C02F103/10
摘要: 本发明提供了一种油气田污水处理装置及处理方法。本发明的油气田污水处理装置,包括电絮凝单元、磁分离单元以及电氧化单元;其中,所述电絮凝单元的出口与所述磁分离单元的入口连通,所述磁分离单元的出口与所述电氧化单元的入口连通。该处理装置不仅能够使油气田污水处理达到回用、回注要求,还能对其高效净化,降低有机污染物浓度,避免后续外排脱盐处理单元的污染,而且流程短,处理成本低。
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公开(公告)号:CN116924594A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210359393.X
申请日:2022-04-07
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有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F3/30 , C02F1/72 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本申请提供一种生化单元中厌氧/好氧工艺的诊断方法及设备,涉及石油石化污水处理领域。该方法包括:根据生化单元进水和出水的化学需氧量、生化需氧量和总氮,分别计算化学需氧量去除率、生化需氧量去除率与总氮去除率;基于化学需氧量去除率、生化需氧量去除率与总氮去除率,获取工艺处理效率;判断所述工艺处理效率是否小于第一阈值,若是,获取各反应器的工艺参数,判断所述工艺参数与预设参数范围是否相匹配,若否,则根据不匹配的工艺参数获取诊断结果并输出。本申请的方法,精确判断调整后对工艺单元的影响以及工艺单元的真实运行状态,实现对工艺设计缺陷的排查,并通过分析工艺参数给出优化方向,节省调整时长,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN117088454A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210520872.5
申请日:2022-05-12
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有限公司
IPC分类号: C02F1/26 , C02F101/34 , C02F103/36
摘要: 本发明公开了一种浓缩分离炼油废水中酚类的药剂及其制备方法,药剂包括:油相原料和内水相原料;所述油相原料包括轻污油、3~15v/v%液体石蜡、表面活性剂和0.1~5v/v%磷酸三丁酯,以轻污油的体积为基准;所述内水相原料包括氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液;所述轻污油和内水相原料体积比为2:1~1:4。本发明通过采用司盘80和吐温80两种表面活性剂复配,使制备的浓缩分离炼油废水中酚类的药剂稳定性更强,另外内水相原料选择氢氧化钠和碱性更低的碳酸钠混合液,使内水相原料的碱性相对较低,减少浓缩分离炼油废水中酚类的药剂破损溶出概率,分离速度更快,进而使酚类的分离浓缩效率更高。油相原料中采用轻污油作为油溶剂,降低药剂成本,使药剂更绿色。
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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:CN118812049A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310410546.3
申请日:2023-04-17
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种稠油采出水的深度处理及资源化方法和装置,所述装置包括:乳化液膜系统、静置罐和膜蒸馏系统;所述乳化液膜系统与静置罐入口连接;所述静置罐第一出口与膜蒸馏系统一端连接,第二出口与乳化液膜系统连接。本发明中工艺流程简单,适用于对稠油采出水深度处理,处理后水质可达到回用要求,操作环境易达到,条件易于控制,在稠油行业具有极好的应用价值。
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公开(公告)号:CN118579897A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310225381.2
申请日:2023-03-01
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种电渗析工艺预处理试验装置及工艺,属于环境工程水处理技术领域,其中试验装置包括超滤单元和纳滤单元;超滤单元包括超滤提升泵、超滤原水罐、超滤模块和超滤产水罐;超滤提升泵与超滤原水罐连接,用于将待处理水输送至超滤原水罐;纳滤单元包括纳滤提升泵、纳滤模块和纳滤产水罐。本发明的超滤单元采用并联的超滤无机膜和超滤有机膜,然后超滤单元串联纳滤单元,在使用时可以切换超滤单元的超滤模式,使超滤有机膜、超滤无机膜具备处理效果横向对比功能,而且可以组合纳滤单元使用,有效解决树脂的污染和再生效率的问题,而且处理成本低,污泥量减少。
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公开(公告)号:CN114437955B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202011212572.8
申请日:2020-11-03
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种氨氧化细菌连续流加筛选方法。该筛选方法包括以下步骤:S1,将污水处理系统好氧池中的活性污泥悬浊液持续注入机械搅拌澄清池内,活性污泥在机械搅拌澄清池的池体内积累,上清液随水流排出,直至池体内活性污泥30分钟沉降比SV30≥30%后,停止加注活性污泥悬浊液;S2,向机械搅拌澄清池内持续加注含氨氮水,并调控温度、溶解氧和pH进行氨氧化细菌培养;S3,当向机械搅拌澄清池内活性污泥量减少至SV30
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公开(公告)号:CN114590891B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202011403711.5
申请日:2020-12-04
IPC分类号: C02F3/30 , C02F101/16
摘要: 本发明提供了一种一体化多级部分硝化‑厌氧氨氧化渐次脱氮工艺装置,包括:氧化沟,氧化沟为卡罗塞尔氧化沟,氧化沟包括曝气区和反应区,反应区分为第一溶解氧区…第N溶解氧区,第一溶解氧区包括第一富氧段和第一缺氧段,第N溶解氧区包括第N富氧段和第N缺氧段,第一溶解氧区…第N溶解氧区首尾相连,形成废水混合液的循环处理流道,且富氧段和缺氧段交替设置;曝气组件,曝气组件设置在曝气区内;厌氧氨氧化反应器,多个厌氧氨氧化反应器对应设置在多个缺氧段处,废水混合液循环经过多个厌氧氨氧化反应器进行脱氮处理,直至达标后排出。本发明解决了现有技术中废水脱氮时厌氧氨氧化反应器进水必须维持氨氮与亚硝酸盐特定比例的问题。
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公开(公告)号:CN113044937B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201911378199.0
申请日:2019-12-27
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F1/467 , C02F103/10
摘要: 本发明提供了一种酸化压裂废液感应电Fenton处理方法及装置,所述装置包括:感应电Fenton氧化池及沉降分离池,所述感应电Fenton氧化池通过管路与所述沉降分离池相连通;所述感应电Fenton氧化池的阴极为缚在钛网表面的活性炭纤维毡;所述感应电Fenton氧化池的阳极与所述阴极之间设置有感应铁电极;所述感应电Fenton氧化池内部还设置有曝气系统。本发明采用改进的感应电Fenton,实现Fe2+的稳定投加,同时控制反应过程中的pH值始终处于最佳pH条件下,有效提高了难降解污染物的去除效率(酸化压裂废液有机污染物去除率稳定达到80%以上),电流效率较改进前提升明显。
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