高浓度氨氮废水与锅炉烟气综合治理方法

    公开(公告)号:CN102580498B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201110458020.X

    申请日:2011-12-31

    CPC分类号: Y02A50/2344

    摘要: 本发明属于废水与废气资源化利用领域,具体涉及一种高浓度氨氮废水与锅炉烟气综合治理的方法。该方法包括下述的步骤:将废水经过气化工序的粗合成气经气液分离器分离后,气体送至低温甲醇洗工序,洗涤后产生的低温冷凝液和来自气化灰水工序高压闪蒸气进入汽提塔;经汽提塔气提后的蒸汽管线送入锅炉;NH3与烟气中的NOx进行还原反应生成N2和水,NH3与烟气中的SO2反应生成(NH4)2SO3,其与O2结合生成较稳定的(NH4)2SO4,以高浓度氨氮废水为脱硝剂用于锅炉脱硫脱硝,不仅解决了石化企业氮氧化物的污染问题,又将其排放的高氨氮废水在脱硫脱硝过程中“吃净用光”,同时消灭了两大污染源,实现环境保护和资源再生利用双赢的目标。

    一种车用甲醇汽油助溶剂

    公开(公告)号:CN103695052A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310710460.9

    申请日:2013-12-21

    IPC分类号: C10L1/19 C10L1/185 C10L1/182

    摘要: 本发明属于车用燃料油添加剂技术领域,涉及一种高效的车用甲醇汽油助溶剂。该助溶剂包括下述的七种不同醇类的混合物:乙二醇丁醚油酸酯3-20份,双丙酮醇2-5份,乙二醇一乙醚4-10份、丁醇10-80份,戊醇5-50份,己醇5-20份,庚醇0.5-10份,辛醇0.5-10份。本发明的助溶剂助溶性能强,配制的甲醇汽油能够在-30℃低温条件下长期储存,抗水能力达到0.5%;该高效助溶剂不含金属等元素,元素种类合理,燃烧性能接近汽油,对发动机无不良影响。该车用甲醇汽油高效助溶剂在甲醇汽油领域是一项全新技术和产品,对提高甲醇汽油的质量和规范行业添加剂技术具有重要意义。

    一种车用甲醇汽油助溶剂

    公开(公告)号:CN103695052B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310710460.9

    申请日:2013-12-21

    IPC分类号: C10L1/19 C10L1/185 C10L1/182

    摘要: 本发明属于车用燃料油添加剂技术领域,涉及一种高效的车用甲醇汽油助溶剂。该助溶剂包括下述的七种不同醇类的混合物:乙二醇丁醚油酸酯3-20份,双丙酮醇2-5份,乙二醇一乙醚4-10份、丁醇10-80份,戊醇5-50份,己醇5-20份,庚醇0.5-10份,辛醇0.5-10份。本发明的助溶剂助溶性能强,配制的甲醇汽油能够在-30℃低温条件下长期储存,抗水能力达到0.5%;该高效助溶剂不含金属等元素,元素种类合理,燃烧性能接近汽油,对发动机无不良影响。该车用甲醇汽油高效助溶剂在甲醇汽油领域是一项全新技术和产品,对提高甲醇汽油的质量和规范行业添加剂技术具有重要意义。

    一种煤气化废水处理装置及其处理方法

    公开(公告)号:CN103253835A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310220988.8

    申请日:2013-06-05

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明公开了一种煤气化废水处理装置,使用时,将经调节池、物理化学沉淀池预处理去除部分悬浮物后的煤气化废水从第一进水口进入到第一生物氧化池中,经过第一载体完成第一次短程硝化反硝化反应后,从第一通道流入到第二生物氧化池中,经过第二载体完成第二次短程硝化反硝化反应后,从第二通道流入到第三生物氧化池中,先经过第三载体完成反硝化反应,再经过第四载体完成硝化反应,完成处理过程从出水管排出。其中,短程硝化反硝化反应将硝化反应控制在亚硝酸盐阶段,使其不再进一步氧化成硝酸盐而直接进行反硝化反应,缩短了废水脱氮过程,补充装置补充碳源及碱度。本发明还提供了一种煤气化废水处理方法。

    高浓度氨氮废水与锅炉烟气综合治理方法

    公开(公告)号:CN102580498A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110458020.X

    申请日:2011-12-31

    CPC分类号: Y02A50/2344

    摘要: 本发明属于废水与废气资源化利用领域,具体涉及一种高浓度氨氮废水与锅炉烟气综合治理的方法。该方法包括下述的步骤:将废水经过气化工序的粗合成气经气液分离器分离后,气体送至低温甲醇洗工序,洗涤后产生的低温冷凝液和来自气化灰水工序高压闪蒸气进入汽提塔;经汽提塔气提后的蒸汽管线送入锅炉;NH3与烟气中的NOx进行还原反应生成N2和水,NH3与烟气中的SO2反应生成(NH4)2SO3,其与O2结合生成较稳定的(NH4)2SO4,以高浓度氨氮废水为脱硝剂用于锅炉脱硫脱硝,不仅解决了石化企业氮氧化物的污染问题,又将其排放的高氨氮废水在脱硫脱硝过程中“吃净用光”,同时消灭了两大污染源,实现环境保护和资源再生利用双赢的目标。