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公开(公告)号:CN107010749B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201610056289.8
申请日:2016-01-27
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , B01J23/755
Abstract: 本发明提供了一种去除焦化纳滤浓水中总有机碳的装置,包括进水泵、接触催化反应塔、空气源臭氧发生器、催化剂、中间水池、一级进水泵、吸附塔、生物焦吸附剂、出水泵。并提供了利用该装置去除焦化纳滤浓水中总有机碳的工艺。本发明通过改良催化剂和吸附剂,并提出了多级联合工艺去除焦化纳滤浓水中总有机碳的技术方案,有效去除了焦化纳滤浓水中的总有机碳,系统解决了焦化纳滤浓水排放污染环境的问题。
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公开(公告)号:CN112010446A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910450312.5
申请日:2019-05-28
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/16 , C02F103/16
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种冷轧酸性废水深度处理方法和处理系统,包括如下步骤:所述冷轧酸性废水通过进水泵进入改性脱硫灰过滤塔,改性脱硫灰过滤塔中放置改性脱硫灰填料,改性脱硫灰填料占改性脱硫灰过滤塔体积的85~95%;冷轧酸性废水从改性脱硫灰过滤塔底部进入上部流出;冷轧酸性废水通过一级提升泵进入曝气式搅拌反应池,曝气式搅拌反应池分为两部分,冷轧酸性废水在曝气沉淀池的停留时间为18~26min;经过曝气式搅拌反应池后,冷轧酸性废水通过排水泵达标排放。经过本发明方法和系统处理后的冷轧酸性废水pH为7.1~8.6,氨氮0.6~2.3mg/L,总有机碳为2.1~3.7mg/L。
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公开(公告)号:CN112010385A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910458147.8
申请日:2019-05-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F1/28 , C02F101/10 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种冷轧稀碱反渗透浓水处理系统,包括进水泵和反应塔,进水泵与改性壳聚糖吸附反应塔连接,所述改性壳聚糖吸附反应塔中设置有改性壳聚糖-活性炭混合填料,所述改性壳聚糖吸附反应塔依次与提升泵、改性树脂吸附塔和出水泵连接;所述改性树脂吸附塔中设置有改性氯甲基化聚苯乙烯螯合树脂。本发明还提供了一种去除冷轧稀碱反渗透浓水中COD和钙离子的方法。本发明根据冷轧反渗透浓水的水质水量情况,开发出经济、高效的污染物处理工艺,以循环利用节能减排为主要任务,减少环境污染,能积极应对日益严格的环境保护法规。
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公开(公告)号:CN112010384A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910450314.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F1/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C08F8/00 , C08F8/32 , C08F12/08 , C02F101/10 , C02F101/38 , C02F103/16
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种去除冷轧生化出水中硅离子和有机氮的方法和系统,包括如下步骤:所述冷轧稀碱生化出水通过进水泵从进水口打入改性树脂置换吸附反应塔,进水口在改性树脂置换吸附反应塔底部,改性树脂置换吸附反应塔中放置改性树脂填料,出水口为改性树脂置换吸附反应塔的上部,整个水流方向为下进上出;改性树脂填料占整个改性树脂置换吸附反应塔体积的80~95%;所述冷轧生化出水从改性树脂吸附反应塔出水口出水,然后排放或者进入废水零排放系统。本发明开发出经济、高效的污染物处理工艺,以循环利用节能减排为主要任务,减少环境污染,积极应对日益严格的环境保护法规。
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公开(公告)号:CN106977003B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201610028804.1
申请日:2016-01-15
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F103/16
Abstract: 一种降低冷轧盐酸酸再生废水电导率和总铁的处理方法及系统,所述冷轧盐酸酸再生废水进入一体式加药沉淀池,在一体式加药沉淀池添加氢氧化钙或氢氧化钠1000~2500mg/L,控制PH值在10以上,同时,添加原位复配助凝剂5~15mg/L。冷轧盐酸酸再生废水、氢氧化钙或氢氧化钠和原位复配助凝剂在一体式加药沉淀池前部混合搅拌后,进入PH调节池,调节废水PH在6~9之间。然后进入粉煤灰吸附塔,进行周期性的反冲洗处理,由此得到处理的冷轧盐酸酸再生废水。根据本发明的技术方案,可减少环境污染,积极应对日益严格的环境保护法规。
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公开(公告)号:CN106630244B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201510719162.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F103/16
Abstract: 一种去除冷轧稀油反渗透浓水中溶解性化学需氧量的处理方法,使用多层高效反应塔,所述多层高效反应塔内设置有废水分布器、陶粒填料层、底部中间水层、催化剂层、中部中间水层及改性活性焦层,所述冷轧稀油反渗透浓水及臭氧通过管道从多层高效反应塔底部进入多层高效反应塔,所述冷轧稀油反渗透浓水先后经过陶粒填料层、底部中间水层后,再进入海泡石载体为载体的催化剂层,然后,冷轧稀油反渗透浓水进入中部中间水层及改性活性焦层,从出水口排放。本发明首次提出冷轧稀油反渗透浓水中SCOD的处理技术方案,SCOD的去除率在80%以上。采用本发明的放技术方案,处理效果稳定,生产运行成本低。
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公开(公告)号:CN110615549A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810638419.8
申请日:2018-06-20
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司 , 宝钢工程技术集团有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F9/06 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种硅钢最终排放废水处理系统,该系统包括通过管道依次连接的流砂过滤器、臭氧催化氧化装置、中间水箱、超滤进水泵、超滤装置、超滤产水箱、反渗透进水泵、保安过滤器和反渗透装置,还包括纯水箱和浓水箱,所述反渗透装置具有产水出口和浓水出口,所述反渗透装置的产水出口连接所述纯水箱,所述反渗透装置的浓水出口连接所述浓水箱。本发明的硅钢最终排放废水处理系统,能够对硅钢最终排放废水进行深度处理,并且处理效果稳定、生产运行成本低。
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公开(公告)号:CN109200747A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710516493.8
申请日:2017-06-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于变温吸附的氨气干燥装置,包括本氨气入口接口(1)、氨气出口接口(2)、再生气入口接口(3)、尾气排气接口(4)、吸附塔(5)、加热器(6)、再生气入口阀(7)、吸附塔上连通阀(8)、氨气出口阀(9)、尾气排放总阀(10)、吸附塔下连通阀(11)、氨气入口阀(12)、置换入口阀(13)及相互连接的管道(14)。同时提供了基于变温吸附的氨气干燥方法。采用上述技术方案,可以将原料氨气化并经过蒸馏的中间产品氨气,稳定干燥至水含量10ppm以下,供用户连续生产使用,避免了传统的AB塔吸附干燥法切换初期氨气水含量波动大的缺点。
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公开(公告)号:CN108793542A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710295968.5
申请日:2017-04-28
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/16
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/02 , C02F1/24 , C02F1/44 , C02F1/465 , C02F1/5236 , C02F1/66 , C02F1/74 , C02F2103/16
Abstract: 本发明公开了一种冷轧酸性废水与碱性废水协同处理的方法,酸性废水经过(1)加热及铁的氧化溶解,机组排放的冷轧酸洗废水加热至50~100℃,同时在加热池内放置铁物质;(2)过滤;(3)膜浓缩,过滤后的酸性废水进入膜组件,冷凝水的电导率小于20μs/cm,可返回生产工艺利用;(4)中和、破乳、混凝,利用步骤(3)中排放的浓缩液作为冷轧碱性废水的pH调节剂,同时在中和池内进行曝气,将浓缩液中的Fe2+氧化为Fe3+,Fe3+可作为气浮的混凝剂;(5)气浮。本发明分别实现了酸性废水中酸和水的资源化回收利用,同时节约了碱性废水中和气浮过程中所需的酸和混凝剂,实现了以废治废,具有良好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN108658169A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710214561.5
申请日:2017-04-01
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F1/40 , D06M13/355 , C02F103/16 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了用于冷轧浓油废水除油的改性聚丙烯复合聚结材料及制备,其通过聚丙烯纤维和不锈钢丝分别表面处理后;再将所述处理后的聚丙烯纤维与不锈钢丝的复合编织而成。所述改性聚丙烯复合聚结材料由直径30-40um的改性聚丙烯纤维与线径为0.25mm±2%的不锈钢丝以网状形式编织,编织的空隙率为0.981。经所述材料处理后,不仅可实现浓油废水中油和水的分离,聚结纤维还具有良好的化学稳定性,可长期稳定使用。该材料的使用无需外加化学试剂,无二次污染,且价格低廉,因此具有广泛的工业应用前景。该发明具有经济和环保双重效果,具有良好的经济效益和环境效益。
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