一种炼油污水臭氧催化氧化预处理装置及方法

    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

    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。

    一种炼油污水臭氧催化氧化深度处理装置

    公开(公告)号:CN203625104U

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201320614190.7

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: C02F1/78

    摘要: 本实用新型公开了一种炼油污水臭氧催化氧化深度处理装置,属于炼油污水处理技术领域。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。高压臭氧催化氧化塔内高压臭氧-常压臭氧催化氧化塔内剩余臭氧的梯级利用,实现了降解低浓度大分子有机污染物的目的,出水达到国家《城镇工业污水排放标准》的一级A标,装置简单,易控制,解决了臭氧尾气产生量大、臭氧利用率低及炼油污水中低浓度的难降解有机污染物降解效率低的问题,减少了臭氧的浪费及污染。同时避免了臭氧尾气的处理问题,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。

    一种炼油污水臭氧催化氧化预处理装置

    公开(公告)号:CN203625105U

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201320615838.2

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: C02F1/78

    摘要: 本实用新型公开了一种炼油污水臭氧催化氧化预处理装置,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。所述臭氧预氧化塔与所述臭氧催化氧化塔之间通过污水管线顺次连通;所述臭氧发生系统与所述臭氧催化氧化塔之间通过臭氧管线顺次连通;所述臭氧催化氧化塔、所述臭氧尾气再利用系统与所述臭氧预氧化塔之间通过臭氧尾气管线顺次连通。本实用新型通过利用臭氧尾气预氧化-过量臭氧催化氧化工艺处理污水,合理利用臭氧尾气,大大提高了臭氧利用率,并避免了环境污染,污水中污染物负荷明显降低,出水可生化性明显改善;所述装置简单,易控制,适合工业化应用。

    适于炼油和化工废水处理的厌氧颗粒污泥快速培养方法

    公开(公告)号:CN105198080A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510714827.3

    申请日:2015-10-29

    IPC分类号: C02F3/28

    CPC分类号: Y02E50/343

    摘要: 本发明涉及一种适于炼油和化工废水处理的厌氧颗粒污泥快速培养方法,包括驯化和颗粒化步骤,驯化取污水处理场生化工艺的兼性污泥作为接种污泥,用乙酸钠溶液作为培养初期的有机基质,随着培养的进行,向有机基质中加入炼油、化工废水并逐渐增加炼油、化工废水的掺合比例直至以炼油、化工废水作为全部的培养用有机基质;颗粒化过程是向驯化后的厌氧污泥中多批次投加丙烯酰胺聚合物和草炭土,促进厌氧污泥颗粒化。经本发明的方法培养的厌氧颗粒污泥的微生物浓度更高,污泥浓度与粒径更大,有机容积负荷与水力负荷更高,抗水质与环境条件冲击能力更强,具有更高的有机污染物降解效能,尤其适用于石油、化工领域高浓度废水的厌氧生化处理。

    结构改进型的上流式厌氧污泥床反应器

    公开(公告)号:CN105174449B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201510714919.1

    申请日:2015-10-29

    IPC分类号: C02F3/28

    CPC分类号: Y02E50/343

    摘要: 本发明涉及一种结构改进型的上流式厌氧污泥床反应器,包括反应器壳体,所述反应器壳体内由下至上间隔设置有Ⅰ级三相分离器和Ⅱ级三相分离器,所述Ⅰ级三相分离器与所述反应器壳体的底部之间为高密度反应区,所述Ⅰ、Ⅱ级三相分离器之间为低密度反应区,所述II级三相分离器与所述反应器壳体的顶部之间依次为沉淀区和沼气收集区,所述Ⅰ、Ⅱ级三相分离器的气相出口分别通过中心提升管Ⅰ、Ⅱ延伸至所述沼气收集区,中心提升管I在中心提升管Ⅱ中间穿过。本发明能够用于炼油、化工领域的高浓度有机废水厌氧生化处理,且具有较高的分离效率,并能获得较好的分离效果。