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公开(公告)号:CN116474740A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210058950.4
申请日:2022-01-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种CO2响应吸附材料及其制备方法和在处理含表面活性剂废水中的应用。本发明CO2响应吸附材料,包括基底海绵和CO2响应聚合物,基底海绵为2‑溴异丁酰溴接枝的多巴胺包覆海绵,CO2响应聚合物选自伯胺基体系、脒基/胍基体系、叔胺基体系或含氮唑杂环体系中的任意一种单体的均聚物或两种以上单体的共聚物。本发明CO2响应吸附材料用于处理含阴离子表面活性剂废水时,吸附容量高,操作简单,成本较低。
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公开(公告)号:CN112742377B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201911048935.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 一种Fenton氧化催化剂,其采用以下方法制备:(1)将铈盐的溶液加入至高锰酸钾的水溶液中,保持反应pH值为4‑7,其中铈与高锰酸钾的摩尔比为1‑8:1,使两者反应;(2)将(1)中反应得到的固体洗涤后溶解至柠檬酸溶液中,加热形成干凝胶,进一步干燥,焙烧,得到所述Fenton氧化催化剂。本发明制备的催化剂,采用铈的氧化物为主要活性组分,并与锰形成掺杂效果,作用于Fenton氧化过程,能迅速催化三价铁离子与过氧化氢反应生成亚铁离子,加速三价铁的转化,解决了传统的芬顿氧化中需要不断补充亚铁,并且产生铁泥的问题。
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公开(公告)号:CN113117739B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202011612659.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明提供一种用于处理废水催化剂及其制备方法与应用,用于处理废水催化剂的制备方法为将无机硅铝氧化物、活性炭、有机纤维短切丝、粘结剂和水接触混合经成型干燥处理得到载体B;将载体B进一步与有机溶剂、氢氧化钠处理后得到复合载体,然后进入活性组分得到催化剂前体,最后与含有机硅烷溶剂接触处理后经洗涤干燥得到催化剂。本发明制备方法得到的催化剂具有良好的催化性能、同时具有耐磨性能强及活性稳定性高的特点,有利于提高废水中有机污染物的去除率。
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公开(公告)号:CN115594320A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110718894.8
申请日:2021-06-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司(CN) , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院(CN)
IPC: C02F9/00 , C01D5/00 , C02F1/72 , C02F1/66 , C02F1/20 , C02F1/78 , C02F3/34 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F11/04 , C02F101/30 , C02F103/36 , C02F101/34
Abstract: 一种炼油废碱液的处理方法,包括预处理段、深度处理段、盐处理段、污泥处理段和尾气处理段;所述预处理段依次包括空分系统、纯氧反应器、酸化回收池、中和池和吹脱反应器;所述深度处理段依次包括一级生化段、臭氧催化氧化段、二级生化段;一级生化段和二级生化段采用高耐盐菌GXNYJ‑DL‑1;所述盐处理段包括两级纳滤段、两级反渗透段、多效蒸发段和结晶段;所述污泥处理段是把一级生化段和二级生化段产生的多余污泥回收,通过污泥厌氧化把生物污泥转化为甲烷并回收;所述尾气处理段包括废气管网和尾气处理设施。本发明的方法有效解决了恶臭、有毒、难降解物质对生化系统的影响,实现了资源化回用利用,使出水盐含量达标。
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公开(公告)号:CN114684955A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011621373.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C02F9/04 , C02F103/36 , C02F101/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种乙烯废碱液的处理方法及处理装置,乙烯废碱液经气浮单元处理后,进入换热单元的第一换热器,取热后废碱液进湿式氧化单元,在使溶液保持液相的压力条件下与含氧气体接触,进行湿式氧化反应,反应后物料进入换热单元的第二换热器,换热后物料经冷却减压后进入气液分离单元,分离后气相返回气浮单元;第一换热器和第二换热器使用同一换热介质。本发明根据乙烯废碱液的特点,在充分利用反应热量、降低运行能耗的同时,能够避免长期运行中造成的换热设备堵塞和结垢,以及湿式氧化反应器局部超温等问题。
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公开(公告)号:CN114682262A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011590299.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 一种次氯酸盐分解催化剂,其是通过以下步骤制备的:(1)以浸渍法将铈负载于载体上,干燥,焙烧;(2)以氢氧化钠或氢氧化钾溶液浸渍步骤(1)的产物,并进行真空干燥;(3)将钴盐、镍盐和次氯酸的混合溶液浸渍步骤(2)的产物,干燥,焙烧,得到所述催化剂。本发明的催化剂以铈作为助剂起到有效捕捉次氯酸根的作用,以镍、钴作为活性组分能及时将次氯酸根分解。并且在制备催化剂过程中,先负载铈组分,再以原位共沉淀反应法实现镍、钴的负载,活性组分和助剂间分散均匀,能形成较好的配合,所以在铈捕捉到氯酸根的同时镍、钴能及时将其分解,催化剂分解效率较高。
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公开(公告)号:CN113631520A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201980087027.X
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C02F1/58
Abstract: 一种固体析出装置,包括装置壳体(5)、废水入口(1)、排料口(10)和设置在装置壳体(5)内腔的固体颗粒(4),其中固体颗粒(4)的构造适合固体物质沉积并负载于其上,装置壳体(5)内腔还可设置内构件、环绕装置壳体(5)内壁的导向结构(7)、热剂入口及内筒(12),内构件包括与装置壳体(5)中心轴线基本上同轴的空心筒(8),位于空心筒(8)上方的伞冒(9),导向结构(7)设置在装置壳体(5)内腔的上部,内筒(12)位于导向结构(7)下方。还公开了一种固体析出方法,包含溶质的物料进入固体析出装置,溶质的至少一部分沉积并负载于固体析出装置内的固体颗粒(4)上。
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公开(公告)号:CN113122400A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911417491.9
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 环保型钝化除臭清洗剂,按质量百分比计,包括以下组分:高铁酸钾0.1%~1%,次氯酸钠0.05%~0.5%,丙烯酸‑马来酸酐共聚物0.07%~0.7%,葡萄糖酸钠0.03%~0.3%,脂肪醇聚氧乙烯醚0.05%~0.5%,N‑酰基氨基酸0.06%~0.6%,聚环氧琥珀酸0.06%~0.6%,脂肪醛0.08%~0.8%,余量为水。上述清洗剂使用后的废液依次进行破乳絮凝、隔油、气浮、厌氧生化、A/O生化、BAF深度处理,出水达标排放。本发明的清洗剂钝化除臭效果显著,其中的组分易生物降解,并且配套了相应的废液处理方法,具有较大环保意义。
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公开(公告)号:CN113044948A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911390228.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明涉及一种防堵塞脱盐装置和脱盐方法,该装置主要包括装置壳体和装置内构件,所述的内构件包括装置内侧的导向结构、与装置壳体同心的空心筒和位于空心筒上部的伞冒,在装置底部设缓冲区和气体分布器,缓冲区内设内筒;液体分布器设置于壳体两侧底端,废水对称进入到缓冲区内筒与壳体间的环系。该装置和方法特别是在用于高盐废水脱盐时,能够满足长周期稳定运转的需要,可以实现废水中盐的高效去除,解决了高盐废水脱盐难和易堵塞等问题。
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公开(公告)号:CN105624094B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201410585485.5
申请日:2014-10-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种硝化细菌培养促进剂,包括金属盐、多胺类物质和有机酸羟胺,以重量份计,金属盐为40~100重量份,优选为50~80重量份,多胺类物质为5~30重量份,优选为10~20重量份,有机酸羟胺为0.5~15重量份,优选为2~10重量份;所述的金属盐为钙盐、镁盐、亚铁盐和铜盐,Ca2+、Mg2+、Fe2+和Cu2+的摩尔比为(5~15):(5~25):(1~8):(0.5~5),优选为(8~12):(10~20):(2~6):(1~4)。该促进剂配方简单,制备容易,可以用于硝化细菌的培养过程中,也可以直接投加到污水处理系统中,使硝化细菌能在短时间内快速生长繁殖,所培养的硝化细菌活性高、耐受冲击能力强。
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