污废水中特征污染物的处理方法及其应用

    公开(公告)号:CN115784416A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211524792.3

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明提供了一种污废水中特征污染物的处理方法及其应用,涉及水处理技术领域。本发明提供的污废水中特征污染物的处理方法,包括:采用单段式臭氧催化氧化反应器进行处理;所述单段式臭氧催化氧化反应器从下至上依次包括预混区、催化剂床层反应区和清水区;所述特征污染物包括:芳香酯类、长链烷烃、烷基环硅氧烷、长链烷基醇类或多环芳烃中的至少一种。该处理方法,通过采用单段式臭氧催化氧化反应器处理污废水,在满足水处理标准的前提下,能够进一步提高芳香酯类、长链烷烃、烷基环硅氧烷、长链烷基醇类和多环芳烃的转化率,该技术颠覆了本领域技术人员的认知,大幅度降低臭氧催化高级氧化池的工程造价。

    一种采用MBBR工艺去除污水中总氮的处理方法

    公开(公告)号:CN106630137A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710035622.1

    申请日:2017-01-17

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/30 C02F1/00

    CPC分类号: C02F3/2806 C02F1/001 C02F3/30

    摘要: 本发明涉及一种采用MBBR工艺去除污水中总氮的处理方法,其特征在于,所述方法主要包括如下步骤:步骤1,将污水排入预处理单元;步骤2,将经过预处理后的污水排入配水渠;步骤3,将污水排入厌氧池或直接进入缺氧池;步骤4,在缺氧池内投放生物填料;步骤5,采用表吸式搅拌器对缺氧池内污水进行搅拌,步骤6,将缺氧池内经过脱氮吸磷处理的污水,通过出水孔进入好氧生化池,进行生化反应;本发明所述方法的优越效果在于通过在缺氧池中投加MBBR填料,并使用表吸式搅拌器搅拌缺氧池内所述MBBR填料,出水总氮即满足小于等于10mg/l。

    硫自养填料及其制备方法和应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116143281A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211740390.7

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: C02F3/28 C02F3/34 C02F101/16

    摘要: 本发明提供了一种硫自养填料及其制备方法和应用,涉及水处理技术领域。本发明提供的硫自养填料,包括多孔载体和单质硫;单质硫负载在所述多孔载体上;多孔载体主要由纳米碳酸钙、粘结剂和造孔剂制备得到。该硫自养填料的硫分散度高,增大了硫与生物膜的接触表面积,降低了硫自养反硝化脱氮过程中的传质阻力,具有较高的脱氮精度、脱氮负荷和强度。本发明提供的硫自养填料的制备方法,简单方便,通过将多孔载体浸渍于溶有单质硫的溶剂中,大大降低了空间位阻效应,能够使得硫比较顺畅地进入多孔性载体的内孔道中,进而提高硫的分散度,增大硫与生物膜的接触表面积,降低硫自养反硝化脱氮过程中的传质阻力,提高脱氮处理效果。

    污废水的处理方法及其应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115745141A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211527670.X

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明提供了一种污废水的处理方法及其应用,涉及水处理技术领域。本发明提供的污废水的处理方法,采用臭氧催化氧化反应器进行处理;所述臭氧催化氧化反应器从下至上依次包括预混区和催化剂床层反应区,不包括清水区;所述臭氧催化氧化反应器为终端处理单元。经发明人研究发现,臭氧催化氧化反应器中清水区在实现气、水分离的同时,会增加污废水中COD的含量、降低长链烷酸、长链烷烯酸、长链烷基醇、长链烷烃、氯代长链烷烃、芳香酯类、烷基环硅氧烷和多环芳烃的转化率。据此,本发明通过舍弃清水区设计,能够进一步降低污废水中COD的含量,提高上述有机物的转化率,取得了颠覆性进展,大幅度降低臭氧催化高级氧化池的工程造价。

    一种煤化工污水生化处理达标排放的方法

    公开(公告)号:CN102674627B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201210131689.2

    申请日:2012-05-02

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明提供了一种煤化工污水生化处理达标的方法,包括BDO(1,4-丁二醇)预处理和主生化处理,所述BDO预处理依次经过混凝沉淀池、厌氧池、SBR(序批式活性污泥法)池,所述主生化处理依次经过好氧载体流化床反应器、前置反硝化池、好氧活性污泥池、二沉池,所述好氧活性污泥池流出的混合液部分或全部回流到所述前置反硝化池。整套工艺容积负荷高,抗冲击性好,运行安全稳定。整个生化系统耐冲击能力强,处理效果受温度变化影响不大。整个系统结构紧凑,占地少。高浓度BDO污水经过预处理后,出水COD可稳定保持在500mg/L以下,易于进行主生化处理;煤化工污水经过主生化处理后,出水COD可稳定保持在50mg/L以下,满足国家一级排放标准,节省了投资和运行费用。

    污水处理方法和装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118125641A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202310462024.8

    申请日:2023-04-26

    摘要: 公开污水处理方法和装置。所述污水处理方法包括:将污水引入厌氧折流板反应器;将厌氧折流板反应器的出水引入短程硝化反硝化反应器,以执行硝化反硝化处理;对短程硝化反硝化反应器的出水的一部分执行第一回流处理;将短程硝化反硝化反应器的出水的另一部分引入沉淀池,以将污泥过滤并沉淀在沉淀池中;对沉淀池的污泥执行第二回流处理。本公开通过短程硝化反硝化的好氧混合液、沉淀池提供的优质辅助碳源与厌氧折流板反应器的厌氧或缺氧分相泥区的有机组合,控制磷的去除在厌氧折流板反应器中的反硝化除磷阶段的实现,强化短程硝化,从而增强其降解有机污染物和脱氮除磷的能力。同时,缩短了污水处理的工艺流程,降低成本,且操作和管理更加方便。

    一种煤化工污水生化处理达标排放的方法

    公开(公告)号:CN102674627A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210131689.2

    申请日:2012-05-02

    IPC分类号: C02F9/14

    摘要: 本发明提供了一种煤化工污水生化处理达标的方法,包括BDO(1,4-丁二醇)预处理和主生化处理,所述BDO预处理依次经过混凝沉淀池、厌氧池、SBR(序批式活性污泥法)池,所述主生化处理依次经过好氧载体流化床反应器、前置反硝化池、好氧活性污泥池、二沉池,所述好氧活性污泥池流出的混合液部分或全部回流到所述前置反硝化池。整套工艺容积负荷高,抗冲击性好,运行安全稳定。整个生化系统耐冲击能力强,处理效果受温度变化影响不大。整个系统结构紧凑,占地少。高浓度BDO污水经过预处理后,出水COD可稳定保持在500mg/L以下,易于进行主生化处理;煤化工污水经过主生化处理后,出水COD可稳定保持在50mg/L以下,满足国家一级排放标准,节省了投资和运行费用。