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公开(公告)号:CN104944676B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410124374.4
申请日:2014-03-28
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海宝钢化工有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种焦化纳滤浓水的处理方法,尤其针对高电导率废水。焦化纳滤浓水依次经pH调节曝气池处理,进入缺氧SBR生物反应器工序处理,再进入好氧‑缺氧‑好氧SBR生物反应器工序处理,最后经过混凝沉淀工序。缺氧SBR生物反应器工序中SBR主反应池主要为进水‑缺氧‑沉淀排水‑闲置的运行方式,好氧‑缺氧‑好氧SBR生物反应器主反应池主要为进水‑好氧曝气‑缺氧搅拌‑好氧曝气‑沉淀排水‑闲置的运行方式。本发明所述的焦化纳滤浓水处理系统一次性投资低;废液处理效果稳定;生产运行成本低;自动化程度高,操作简单。纳滤浓水出水水质完全达到国家排放标准的要求。
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公开(公告)号:CN104944676A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410124374.4
申请日:2014-03-28
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海宝钢化工有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种焦化纳滤浓水的处理方法,尤其针对高电导率废水。焦化纳滤浓水依次经pH调节曝气池处理,进入缺氧SBR生物反应器工序处理,再进入好氧-缺氧-好氧SBR生物反应器工序处理,最后经过混凝沉淀工序。缺氧SBR生物反应器工序中SBR主反应池主要为进水-缺氧-沉淀排水-闲置的运行方式,好氧-缺氧-好氧SBR生物反应器主反应池主要为进水-好氧曝气-缺氧搅拌-好氧曝气-沉淀排水-闲置的运行方式。本发明所述的焦化纳滤浓水处理系统一次性投资低;废液处理效果稳定;生产运行成本低;自动化程度高,操作简单。纳滤浓水出水水质完全达到国家排放标准的要求。
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公开(公告)号:CN103030229A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110298610.0
申请日:2011-09-30
申请人: 宝山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F1/52 , C02F1/40 , C02F103/16
摘要: 一种钢铁行业的含油废水处理装置及其处理方法,在调整槽和处理水槽之间设置一含油废水处理装置,含油废水经过调整槽初步停留,送到一级反应絮凝槽,在一级反应絮凝槽内投加混凝剂和助凝剂药剂,并根据水质的pH值投加氢氧化钠,随后经过涡凹曝气气浮装置,进入二级反应絮凝槽,投加混凝剂和助凝剂药剂,并根据水质的pH值投加氢氧化钠,随后进入沉淀池,溢出的清水进入三级反应絮凝槽,投加混凝剂和助凝剂药剂,并根据水质的pH值投加氢氧化钠,出水进入加压浮上槽,再次进行气浮除油处理,净化后的水流入处理水槽。本发明适用于处理钢铁生产行业所产生的含油废水领域,对含油废水进行回收利用,对于节约水资源具有显著的效果。
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公开(公告)号:CN102079579B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN200910199395.1
申请日:2009-11-26
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 同济大学
IPC分类号: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/20 , C02F103/16
CPC分类号: Y02W10/18
摘要: 一种用于深度处理钢铁企业外排焦化废水的组合填料人工湿地,其依次包括进水区、湿地处理单元区、出水区;湿地处理单元区依次包括砾石填料段、铁炭填料段、锰砂填料段;湿地表面设覆土层及湿地植物。本发明以铁炭、锰砂和砾石为组合填料,以香蒲、水葱、再力花、芦苇等生物量大、耐盐碱、金属和有机物吸附能力强的挺水植物为复合植物床的水平潜流人工湿地,废水进入到人工湿地,通过填料、植物、微生物之间一系列物理、化学和生物之间的相互作用去除污染物。本发明抗污染物冲击负荷能力强、处理效果好,出水稳定,主要指标达到《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB/T 19923-2005)的水质标准,可用于钢铁企业作为循环冷却水回用。
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公开(公告)号:CN103030229B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201110298610.0
申请日:2011-09-30
申请人: 宝山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F1/52 , C02F1/40 , C02F103/16
摘要: 一种钢铁行业的含油废水处理装置及其处理方法,在调整槽和处理水槽之间设置一含油废水处理装置,含油废水经过调整槽初步停留,送到一级反应絮凝槽,在一级反应絮凝槽内投加混凝剂和助凝剂药剂,并根据水质的pH值投加氢氧化钠,随后经过涡凹曝气气浮装置,进入二级反应絮凝槽,投加混凝剂和助凝剂药剂,并根据水质的pH值投加氢氧化钠,随后进入沉淀池,溢出的清水进入三级反应絮凝槽,投加混凝剂和助凝剂药剂,并根据水质的pH值投加氢氧化钠,出水进入加压浮上槽,再次进行气浮除油处理,净化后的水流入处理水槽。本发明适用于处理钢铁生产行业所产生的含油废水领域,对含油废水进行回收利用,对于节约水资源具有显著的效果。
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公开(公告)号:CN102079579A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200910199395.1
申请日:2009-11-26
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 同济大学
IPC分类号: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/20 , C02F103/16
CPC分类号: Y02W10/18
摘要: 一种组合填料人工湿地,其依次包括进水区、湿地处理单元区、出水区;其中,湿地处理单元区依次包括砾石填料段、铁炭填料段、锰砂填料段;湿地表面设覆土层及湿地植物。本发明以铁炭、锰砂和砾石为组合填料,以香蒲、水葱、再力花、芦苇等生物量大、耐盐碱、金属和有机物吸附能力强的挺水植物为复合植物床的水平潜流人工湿地,工业废水进入到该人工湿地,通过填料、植物、微生物之间一系列物理、化学和生物之间的相互作用去除污染物。本发明工艺抗污染物冲击负荷能力强、处理效果好,出水稳定,主要指标达到《城市污水再生利用——工业用水水质》(GB/T 19923-2005)的水质标准,可用于钢铁企业作为循环冷却水回用。
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公开(公告)号:CN105366872A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410441161.4
申请日:2014-09-02
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 同济大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/16
摘要: 本发明提供一种冷轧反渗透浓盐水的生态处理系统和方法,该处理系统包括进水管、进水槽、布水隔板、进水砾石整流区、粉煤灰陶粒填料、锰砂填料、砂垫层、防渗层、改性蒙脱石填料、覆土、植物、出水砾石整流区、出水槽、出水液位控制、出水管。采用本发明的生态处理系统处理反渗透浓盐水,一次性投资低,运行操作简单,生产处理成本较低;冷轧反渗透浓盐水经过生态处理系统处理后,出水水质中COD和总氮低于国家排放标准,浓盐水中的各类重金属也被高效去除,是环境友好型的钢铁废水绿色环保处理工艺。
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公开(公告)号:CN111484129A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910074080.8
申请日:2019-01-25
申请人: 宝山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C02F3/28
摘要: 本发明公开了一种适用于生物反应器的硫自养反硝化填料及其制备方法和用途,所述的硫自养反硝化填料以磷石膏还原得到的含硫物、乙基纤维素、司盘80、碳酸氢钠混合均匀之后,加入乙醇溶解并搅拌制得糊状物,之后将糊状物倒入模具并干燥成型后即可制得。利用制得的硫自养反硝化填料,在缺氧条件、合适的水力停留时间下可将低碳源含氮污染废水中的硝酸盐氮还原为氮气,出水中硫酸盐浓度及反硝化中间产物亚硝酸盐氮的浓度均较低,不会产生二次污染。本发明制备的新型高效填料制备过程简单,实现了废物资源化利用,为低碳源含氮废水提供高效的脱氮方法。
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公开(公告)号:CN104944532B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201410115089.6
申请日:2014-03-26
申请人: 宝山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明提供一种冷轧含磷废水的处理装置,其包括由正极室、负极室和用于分隔的正极室和负极室的分隔膜构成的原电池内电路;在正极室内设置有用于正极的惰性电极,在负极室内设置用于负极电极且兼具有物理截留作用的铁碳合金微网分离部件,惰性电极与铁碳合金微网分离部件通过外电路连接,外电路与内电路相连组成完整的原电池;负极室的上部设有进水管,铁碳合金微网分离部件与出水管连接,在所述正极室和负极室下面分别设置有排泥管和排泥管。本发明能够有效将冷轧废水中的磷通过原电池和化学絮凝相耦合的方式,形成磷酸盐沉淀分离出来。该方法在有效除磷和有机物的同时,可通过铁碳合金微网获得较好的出水水质和回收电能。
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公开(公告)号:CN104944532A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410115089.6
申请日:2014-03-26
申请人: 宝山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明提供一种冷轧含磷废水的处理装置,其包括由正极室、负极室和用于分隔的正极室和负极室的分隔膜构成的原电池内电路;在正极室内设置有用于正极的惰性电极,在负极室内设置用于负极电极且兼具有物理截留作用的铁碳合金微网分离部件,惰性电极与铁碳合金微网分离部件通过外电路连接,外电路与内电路相连组成完整的原电池;负极室的上部设有进水管,铁碳合金微网分离部件与出水管连接,在所述正极室和负极室下面分别设置有排泥管和排泥管。本发明能够有效将冷轧废水中的磷通过原电池和化学絮凝相耦合的方式,形成磷酸盐沉淀分离出来。该方法在有效除磷和有机物的同时,可通过铁碳合金微网获得较好的出水水质和回收电能。
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