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公开(公告)号:CN110655227B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201810717718.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F103/16 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种去除冷轧含铬废水中总铬和六价铬的深度处理方法和系统,包括如下步骤:冷轧含铬废水通过进水泵打入静态管道混合器,重金属捕集剂经加药泵打入静态管道混合器,冷轧含铬废水和重金属捕集剂两种介质在静态管道混合器中充分混合,混合时间为35~225s,扩散效果为90%~98%;静态管道混合器的出水进入加药沉淀池,沉淀时间为25~45分钟;冷轧含铬废水通过加压提升泵进入管式微滤膜,冷轧含铬废水经过管式微滤膜后通过排水泵达标排放。经过本发明所述深度处理方法后,冷轧含铬废水pH为6~9,总铬为0.03~0.07mg/L,Cr6+为0.001~0.005mg/L。
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公开(公告)号:CN113562906A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010349498.8
申请日:2020-04-28
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种高盐含铬浓水的零排放方法及系统。所述零排放方法,包括如下步骤:所述高盐含铬浓水进入高密度沉淀池,高密度沉淀池分为混合池、絮凝池和沉淀池,经过高密度沉淀池后,高盐含铬浓水中的钙硬度为5~13mg/L;所述高盐含铬浓水再进入改性树脂吸附塔,随后高压进水泵将高盐含铬浓水打入高压反渗透膜,高压进水泵的压力为40~55MPa,进入蒸发结晶器,最终高盐含铬浓水形成氯化钠杂盐。本发明提出了高盐含铬浓水零排放的技术方案,此技术方案有效解决了高盐含铬浓水污染环境的问题,属于钢铁绿色环保生产工艺,具有良好的社会效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN106315909B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201510366737.X
申请日:2015-06-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , B01J20/12 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种去除冷轧稀碱废水中COD和铁、镍两种重金属的系统装置,pH调节池通过一提水泵与一反应器连接,反应器为密闭圆柱体,底部设有进水口,顶部设有出水口;进水口上方设有穿孔板、穿孔板上方由下至上依次设有改性膨润土填料层、活性炭填料层、水渣层和澄清区,水渣层和澄清区之间设有填料隔板;澄清区上方设有反冲洗水入口,改性膨润土填料层附近设有反冲洗出口;圆柱体的高径比为5:1~30:1。本发明还公开了利用该装置去除COD和铁、镍两种重金属的方法。本发明工艺一次性投资低;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。本发明充分体现了节能减排的效果,是环境友好型的绿色钢铁生产工艺。
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公开(公告)号:CN107758865A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610693814.7
申请日:2016-08-19
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F3/30 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/301 , C02F2101/16 , C02F2101/163 , C02F2209/005 , C02F2305/06
Abstract: 一种同步去除焦化反渗透浓水中硝态氮、氨氮和COD的方法,包括下述步骤:1)焦化反渗透浓水进入两段式缺氧好氧反应池;2)在缺氧Ⅰ段设置葡萄糖加药系统,缺氧Ⅰ段的出水硝态氮为8~26mg/L,氨氮为1~5mg/L;3)然后,进入设置有多孔泡沫海绵填料的好氧Ⅰ段、设置有乙酸钠加药系统的缺氧Ⅱ段,及5)进入设置有进入设置有针刺聚氨酯纤维条状填料的好氧Ⅱ段;葡萄糖加药系统PLC控制pH自控系统通过添加浓度1~8%的盐酸确保缺氧Ⅰ段和缺氧Ⅱ段中的pH值维持在6.5~7.8之间,曝气系统确保好氧Ⅰ段和好氧Ⅱ段溶解氧为3~6mg/L,焦化反渗透浓水经过好氧Ⅱ段,通过出水泵达标排放。根据本发明,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:CN110921751B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201811096652.4
申请日:2018-09-19
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/30 , 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含锌废水中总锌和总有机碳的处理方法和系统,所述冷轧含锌废水通过进水泵进入改性耶壳活性炭吸附塔,改性椰壳活性炭吸附塔中放置改性椰壳活性炭,经过改性耶壳活性炭吸附塔后,冷轧含锌废水进入改性亚胺基交联壳聚糖树脂吸附塔;冷轧含锌废水经过改性亚胺基交联壳聚糖树脂吸附塔后通过排水泵达标排放。冷轧含锌废水经过本发明的工艺处理后,冷轧含锌废水出水水质:pH为7.7~8.6,总锌为0.3~0.8mg/L,总有机碳为4~8mg/L。
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公开(公告)号:CN110655239A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810699821.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/06 , C01D5/00 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种含铬废水的处理方法,包括含铬废水pH调节,还原,重金属捕获,中和,微滤膜过滤,纳滤浓缩,电渗析浓缩等步骤。经该发明提供的方法处理后,污泥得以回收,含铬废水中的水经脱盐后达到六价铬0.05mg/L、总铬0.1mg/L的严苛排放标准,同时浓缩液也可以回收利用。本发明的处理方法,为含铬废水提供了一条既能满足特别限值排放标准,又能带来资源回收利用的途径。
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公开(公告)号:CN108328826A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201710045360.7
申请日:2017-01-20
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/10
Abstract: 一种冷轧酸洗废水资源化利用的方法,包括如下步骤:1)、将待处理的冷轧酸洗废水加热,并在加热池中投入以单质铁为主要元素的材料,充分混合搅拌后将铁氧化为Fe2+;2)、对步骤1)得到的溶液中的颗粒物进行过滤,过滤精度为5~30μm;3)、采用渗透膜对步骤2)得到的酸洗废水进行浓缩,直至浓缩液中的Fe2+含量达到5~30%,必要时循环步骤1)中铁氧化为Fe2+的操作及步骤2);4)、将步骤3)得到的溶液作为酸再生的原料,经酸再生工艺,将Fe2+转化为氧化铁红。
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公开(公告)号:CN107640848A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610583886.6
申请日:2016-07-22
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种含铬冲洗废水处理的方法,包括如下步骤:1、将含铬冲洗废水中粒径为5μm以上的颗粒物过滤去除;2、采用渗透膜对步骤1中得到的冲洗废水进行浓缩;3、利用酸将步骤2中得到的浓缩液的pH调整至1~3,加还原剂将浓缩液中的六价铬还原为三价铬,再用碱将其pH调整至7~9后进一步沉淀;4、将步骤3中得到的沉淀物用作不锈钢冶炼中不锈钢烧结工序的原料。经该方法处理后,含铬冲洗废水中90~99%以上的纯水得到回收后返回生产工序利用,同时又减少了90~99%的含铬废水排放,具有良好的社会效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN102260008A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201010187458.4
申请日:2010-05-31
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司 , 靖江恒丰化工有限公司
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种冷轧含油废水处理方法及其系统,其方法包括以下步骤:步骤一、冷轧含油废水先经过生物处理、再经过絮凝沉淀后,进入储存槽;步骤二、将所述储存槽中的废水转入超滤装置进行过滤处理;步骤三、经所述超滤装置处理后的滤出液进入碱度调整槽,使废水的pH值调整为6~8后,送入第一中间水箱;步骤四、将上述第一中间水箱中的水送入电吸附装置进行处理后送入第二中间水箱;步骤五、将所述第二中间水箱中的水,经过过滤器处理后,送入第三中间水箱;步骤六、将所述第三中间水箱中的水送入反渗透处理装置进行处理,然后将出水送入纯水箱。通过本发明,水质可以达到冷轧生产用水的要求,重复利用率高,能节约大量水资源。
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公开(公告)号:CN108947097B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201710393173.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C02F9/14 , B01J23/745 , C02F101/30 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种平整液废水臭氧生化耦合的处理装置和方法,依次包括布袋过滤器,一级提升泵、臭氧催化氧化塔、二级提升泵、PH调节池、好氧曝气反应器、排水泵;所述臭氧催化氧化塔内置催化剂,在所述臭氧催化氧化塔的底部依次连接臭氧发生器和氧气源;所述好氧曝气反应器内置好氧填料、在所述好氧曝气反应器的底部连接鼓风曝气泵。经过所述工艺流程后,平整液中COD和BOD的去除率都达到了90%以上,平整液中的悬浮物也低于20mg/L。本发明以低成本的绿色水处理技术有效解决了平整液废水中高浓度COD、悬浮物等污染问题,本发明具有经济和环保双重效果,具有良好的社会效益和环境效益。
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