CN104496114A - 一种处理煤化工污水的环保工艺 - Google Patents

一种处理煤化工污水的环保工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN104496114A
CN104496114A CN201410770704.7A CN201410770704A CN104496114A CN 104496114 A CN104496114 A CN 104496114A CN 201410770704 A CN201410770704 A CN 201410770704A CN 104496114 A CN104496114 A CN 104496114A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sewage
atcc
adds
coal chemical
add
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410770704.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104496114B (zh
Inventor
严纪文
赵凤良
孙钦波
郭永波
董力青
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hulunbuir Northeast Fufeng Biotechnology Co Ltd
Original Assignee
Hulunbuir Northeast Fufeng Biotechnology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hulunbuir Northeast Fufeng Biotechnology Co Ltd filed Critical Hulunbuir Northeast Fufeng Biotechnology Co Ltd
Priority to CN201410770704.7A priority Critical patent/CN104496114B/zh
Publication of CN104496114A publication Critical patent/CN104496114A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104496114B publication Critical patent/CN104496114B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/80Food processing, e.g. use of renewable energies or variable speed drives in handling, conveying or stacking
    • Y02P60/87Re-use of by-products of food processing for fodder production

Abstract

本发明属于污水处理环保领域,公开了一种处理煤化工污水的环保工艺,该工艺使用了微生物制剂,所述微生物制剂包括粪肠球菌、地衣芽孢杆菌、鲍曼不动杆菌、红球菌、鞘氨醇单胞菌以及荧光假单胞菌。本发明工艺能够有效地去除煤化工污水中的各类污染物,符合排放标准。

Description

一种处理煤化工污水的环保工艺
技术领域
本发明属于污水处理环保领域,具体涉及一种处理煤化工污水的环保工艺。
背景技术
目前,由于煤原料成本低廉,利用煤为原料合成液氨是大多数化工企业的选择。但是,以煤为原料的合成氨的生产企业,原料煤在造气、脱硫、脱碳、精制、氨合成过程中会排出大量废水。由于煤中含有碳、氢、氧、氮、硫等元素,在干馏过程中转变成各种氧、氮、硫的有机和无机化合物,使煤气中的水分及蒸汽的冷凝液中含有多种有毒有害的污染物,属于难治理的工业废水之一。如何去除污水中的高浓度氨氮和硫化物,成为以煤为原料的合成氨的企业所必须解决的技术难题。 
以煤为原料的合成氨的生产企业,污水处理工艺的选择决定了污水处理的成本费用。污水处理中氨氮、硫化物以及工业COD的方法有物理法、化学法和生物法等。物理方法有反渗透、蒸馏、吹脱、土壤灌溉;化学法有离子交换法、折点氯化法、电化学处理、催化裂解;生物处理方法主要有活性污泥法和生物膜法。在普通活性污泥法的基础上又演变出多种工艺,如AO 法、MBR法等;生物膜法主要有生物接触氧化法、生物转盘等,以上方法中以选取生化处理方法居多。长期以来,生化污水处理碳源的投加一直使用甲醇、白糖(或工业葡萄糖),而甲醇属于危化品,在使用过程中不仅存在很大的危险性;白糖成本较高,企业一般很难接受。
现有技术处理煤化工污水的生物方法大多存在以下缺点:菌剂配伍不合理,处理效果差,并且成本较高,企业难以接受。目前,在煤化工污水处理领域亟待需要一种新型处理方法替代现有方法。
发明内容
本发明需要解决的技术问题是,克服了现有技术中存在的不足之处,提供了一种处理煤化工污水的环保工艺,该方法能够有效地去除污水中的氨氮、硫化物、苯胺类物质以及工业COD,投入成本低廉,可大规模推广使用。
本发明的目的是通过下述技术方案实现的:
一种处理煤化工污水的环保工艺,包括如下步骤:
步骤1)制备微生物制剂:将粪肠球菌、地衣芽孢杆菌、鲍曼不动杆菌、红球菌、鞘氨醇单胞菌以及荧光假单胞菌分别培养成浓度为1×108个/ml的菌液,按照1:1:1:2:3:3的体积比混合,然后与载体按照1:1的质量比混合搅拌均匀,最后进行低温干燥,干燥温度为20-30℃,干燥后含水量为10%,即得;
步骤2)沉淀和隔油:将污水冷却至20-30℃,然后进入沉淀池,沉淀时间为12小时,最后进入隔油池,去除石油类物质;
步骤3)调节酸碱度:污水进入酸碱调节池,往酸碱调节池中添加1M的盐酸,调节污水的pH为7.0-7.5;
步骤4)制备碳源:将农作物秸秆晒干,用粉碎机粉碎成秸秆粉,添加到发酵罐中,然后添加豆粕和水,500转/分钟的速度搅拌30分钟后,静置24小时,制得微生物有机碳源;所述发酵罐温度控制在70-80℃;秸秆粉、豆粕和水的质量比为3:2:5;
步骤5)微生物氧化:按照每立方米液体每次投加10克微生物制剂和20g碳源,每天投加1次,连续投加三天后,再静置一周,将液体通过板框过滤器过滤,最后排出;同时,收集板框过滤器过滤的微生物及其发酵产物;
步骤6)制备饲料蛋白:将步骤5)所得微生物及其发酵产物加入搅拌反应器,并加入适量温水调匀,调整固含量为8%(w/w)的混合液,调整混合液的温度为55℃,调整pH为4-5,然后加入溶菌酶5kg/m3和酸性蛋白酶10kg/m3,酶解时间为6小时;100℃灭酶3min,最后喷雾造粒干燥得到饲料蛋白。
优选地,
所述载体为硅藻土和壳聚糖按照1:1的质量比混合均匀制得。
所述粪肠球菌(Enterococcus faecalis)为ATCC 29212;
所述地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)为CCTCC NO.M206082;
所述鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumanii) 为ATCC 19606;
所述红球菌(Rhodococcus rhodochrous)为ATCC 15906;
所述鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.)为CGMCC NO.4589;
所述荧光假单胞菌(P.Fluorescens)为ATCC49642。
所述沉淀池底部铺设1米厚度的细沙。
所述农作物为高粱或玉米。
所述溶菌酶的酶活为2万U/mg,所述酸性蛋白酶的酶活为8000 U/mg。
本发明所述菌种均可以从CGMCC、CCTCC以及美国模式培养物集存库(ATCC)等商业渠道购买得到。
本发明的微生物的扩大培养方法可按照文献记载或者现有技术的记载进行,此处不是本发明的创新点,限于篇幅,并不一一赘述。
本发明取得的有益效果主要但不限于以下几个方面:
本发明的微生物制剂将各种能形成优势菌群的菌种,配制成高效微生物制剂,按一定量投加到废水处理系统中,加速微生物对污染物的降解,以提高系统的生物处理效率,保证系统稳定运行;
本发明微生物制剂各菌种之间合理配伍,共生协调,互不拮抗,活性高,生物量大,繁殖快;
本发明复合菌剂适于煤化工污水处理,可提高处理水量和处理水质,降低运行费用,促进达标排放;
本发明通过盐酸调整pH,与污水中的氨生成氯化铵,可作为微生物氮源,一举两得;
本发明通过农业废弃物制备了微生物碳源,价格便宜,容易被企业接受;
本发明利用废弃微生物制备了饲料用蛋白,蛋白含量高,实现了变废为宝。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请具体实施例,对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
实施例1
一种处理煤化工污水的环保工艺,其包括如下步骤:
步骤1)制备微生物制剂:将粪肠球菌、地衣芽孢杆菌、鲍曼不动杆菌、红球菌、鞘氨醇单胞菌以及荧光假单胞菌分别培养成浓度为1×108个/ml的菌液,按照1:1:1:2:3:3的体积比混合,然后与载体按照1:1的质量比混合搅拌均匀,最后进行低温干燥,干燥温度为30℃,干燥后含水量为10%;即得;所述载体为硅藻土和壳聚糖按照1:1的质量比混合均匀制得;
步骤2)沉淀和隔油:将污水冷却至20℃,然后进入沉淀池,沉淀时间为12小时,最后进入隔油池,去除石油类物质;
步骤3)调节酸碱度:污水进入酸碱调节池,往调节池中添加1M的盐酸,调节污水的pH为7.0;
步骤4)制备碳源:将农作物秸秆晒干,然后用粉碎机粉碎成秸秆粉,添加到发酵罐中,然后添加豆粕和水,500转/分钟的速度搅拌30分钟后,静置24小时,制得微生物有机碳源;发酵罐温度控制在70℃;秸秆粉、豆粕和水的质量比为3:2:5;所述农作物为高粱;
步骤5)微生物氧化:按照每立方米液体每次投加10克微生物制剂和20g碳源,每天投加1次,连续投加三天后,再静置一周,将液体通过板框过滤器过滤,最后排出;同时,收集板框过滤器的过滤的微生物及其发酵产物;
步骤6)制备饲料蛋白:将微生物及其发酵产物加入搅拌反应器,并加入适量温水调匀,调整固含量8%(w/w)的混合液,调整混合液的温度为55℃,pH为4,分别加入溶菌酶5kg/m3,酸性蛋白酶10Kg/m3,酶解时间为6小时,搅拌速度为100转/min;100℃灭酶3min,最后喷雾造粒干燥得到饲料蛋白;其中,溶菌酶的酶活为2万 U/mg,酸性蛋白酶的酶活为8000 U/mg。经检测,蛋白含量可达到42%。
实施例2
一种处理煤化工污水的环保工艺,其包括如下步骤:
步骤1)制备微生物制剂:将粪肠球菌、地衣芽孢杆菌、鲍曼不动杆菌、红球菌、鞘氨醇单胞菌以及荧光假单胞菌分别培养成浓度为1×108个/ml的菌液,按照1:1:1:2:3:3的体积比混合,然后与载体按照1:1的质量比混合搅拌均匀,最后进行低温干燥,干燥温度为30℃,干燥后含水量为10%;即得;所述载体为硅藻土和壳聚糖按照1:1的质量比混合均匀制得;
所述粪肠球菌(Enterococcus faecalis)为ATCC 29212(In Vivo. 2009 Jan-Feb;23(1):81-7.);
所述地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)为CCTCC NO.M206082(CN101037659A);
所述鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumanii) 为ATCC 19606(Infect Immun. 2012 Mar;80(3):1015-24)
所述红球菌(Rhodococcus rhodochrous)为ATCC 15906;(J. Bacteriol. November 2001);
所述鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.)为CGMCC NO.4589(CN102168054A);
所述荧光假单胞菌(P.Fluorescens)为ATCC49642(WO2003066873A1)
步骤2)沉淀和隔油:将污水冷却至30℃,然后进入沉淀池,沉淀时间为12小时,最后进入隔油池,去除石油类物质;沉淀池底部铺设1米厚度的细沙;
步骤3)调节酸碱度:污水进入酸碱调节池,往调节池中添加1M的盐酸,调节污水的pH为7.5;
步骤4)制备碳源:将农作物秸秆晒干,然后用粉碎机粉碎成秸秆粉,添加到发酵罐中,然后添加豆粕和水,500转/分钟的速度搅拌30分钟后,静置24小时,制得微生物有机碳源;发酵罐温度控制在80℃;秸秆粉、豆粕和水的质量比为3:2:5;所述农作物为玉米;
步骤5)微生物氧化:按照每立方米液体每次投加10克微生物制剂和20g碳源,每天投加1次,连续投加三天后,再静置一周,将液体通过板框过滤器过滤,最后排出;同时,收集板框过滤器的过滤的微生物及其发酵产物;
步骤6)制备饲料蛋白:将微生物及其发酵产物加入搅拌反应器,并加入适量温水调匀,调整固含量8%(w/w)的混合液,调整混合液的温度为55℃,pH为5,分别加入溶菌酶5kg/m3,酸性蛋白酶10Kg/m3,酶解时间为6小时,搅拌速度为100转/min;100℃灭酶3min,最后喷雾造粒干燥得到饲料蛋白;其中,溶菌酶的酶活为2万U/mg,酸性蛋白酶的酶活为8000 U/mg。经检测,蛋白含量可达到43%。
实施例3
以本公司煤化工污水为实例,检测实施例2的污水处理效果,各指标均达到理想排放标准,污水的检测指标见表1:
                   表1
  处理前(mg/L) 处理后(mg/L) 去除率(%)
COD 1172.3 12.7 98.9
NH3-N 303.9 6.2 98.0
硫化物 53.6 2.5 95.3
苯胺类 43.1 1.8 95.6
结论:本发明工艺能够有效地去除煤化工污水中的氨氮、硫化物以及苯胺类物质,完全达到排放标准。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方式对本案作了详尽的说明,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所作的修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (3)

1.一种处理煤化工污水的环保工艺,其特征在于,所述工艺包括如下步骤:
步骤1)制备微生物制剂:将粪肠球菌、地衣芽孢杆菌、鲍曼不动杆菌、红球菌、鞘氨醇单胞菌以及荧光假单胞菌分别培养成浓度为1×108个/ml的菌液,按照1:1:1:2:3:3的体积比混合,然后与载体按照1:1的质量比混合搅拌均匀,最后进行低温干燥,干燥温度为20-30℃,干燥后含水量为10%,即得;
步骤2)沉淀和隔油:将污水冷却至20-30℃,然后进入沉淀池,沉淀时间为12小时,最后进入隔油池,去除石油类物质;
步骤3)调节酸碱度:步骤2)的污水进入酸碱调节池,往酸碱调节池中添加1M的盐酸,调节污水的pH为7.0-7.5;
步骤4)制备碳源:将农作物秸秆晒干,用粉碎机粉碎成秸秆粉,添加到发酵罐中,然后添加豆粕和水,500转/分钟的速度搅拌30分钟后,静置24小时,制得微生物有机碳源;所述发酵罐温度控制在70-80℃;秸秆粉、豆粕和水的质量比为3:2:5;
步骤5)微生物氧化:按照每立方米污水每次投加10克微生物制剂和20g碳源,每天投加1次,连续投加三天后,再静置一周,将液体通过板框过滤器过滤,最后排出;同时,收集板框过滤器过滤的微生物及其发酵产物;
步骤6)制备饲料蛋白:将步骤5)所得微生物及其发酵产物加入搅拌反应器,并加入适量温水调匀,调整固含量为8%(w/w)的混合液,调整混合液的温度为55℃,调整pH为4-5,然后加入溶菌酶5kg/m3和酸性蛋白酶10kg/m3,酶解时间为6小时;100℃灭酶3min,最后喷雾造粒干燥得到饲料蛋白。
2.根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,所述载体为硅藻土和壳聚糖按照1:1的质量比混合均匀制得。
3.根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,
所述粪肠球菌(Enterococcus faecalis)为ATCC 29212;
所述地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)为CCTCC NO.M206082;
所述鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumanii) 为ATCC 19606;
所述红球菌(Rhodococcus rhodochrous)为ATCC 15906;
所述鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.)为CGMCC NO.4589;
所述荧光假单胞菌(P.Fluorescens)为ATCC 49642。
CN201410770704.7A 2014-12-15 2014-12-15 一种处理煤化工污水的环保工艺 Active CN104496114B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410770704.7A CN104496114B (zh) 2014-12-15 2014-12-15 一种处理煤化工污水的环保工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410770704.7A CN104496114B (zh) 2014-12-15 2014-12-15 一种处理煤化工污水的环保工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104496114A true CN104496114A (zh) 2015-04-08
CN104496114B CN104496114B (zh) 2016-04-06

Family

ID=52937594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410770704.7A Active CN104496114B (zh) 2014-12-15 2014-12-15 一种处理煤化工污水的环保工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104496114B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105036351A (zh) * 2015-06-25 2015-11-11 内蒙古阜丰生物科技有限公司 一种治理苏氨酸发酵废水的复合生物制剂
CN106964647A (zh) * 2017-06-06 2017-07-21 临沂大学 一种利用复合菌剂修复铅污染土壤的方法
CN109650642A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 卢松 一种有效处理黄原胶工业废水的环保工艺
CN113480082A (zh) * 2021-04-25 2021-10-08 内蒙古东华能源有限责任公司 一种处理煤化工污水的环保工艺

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101148293A (zh) * 2006-09-21 2008-03-26 江苏博大环保股份有限公司 炼油废水微生物深度处理
CN101182093A (zh) * 2007-12-07 2008-05-21 陈五岭 油气田钻井废弃泥浆的微生物无害化处理方法
KR100959667B1 (ko) * 2009-06-19 2010-05-26 손순배 소성패각분말을 함유한 황토볼을 이용한 정제알카리수 제조방법 및 그 장치
WO2012137220A2 (en) * 2011-04-04 2012-10-11 Indian Oil Corporation Ltd. Bio-augmentation composition and use thereof for improving efficiency of effluent treatment in hydrocarbon processing plant
CN102874927A (zh) * 2012-10-16 2013-01-16 北京赛科康仑环保科技有限公司 一种煤化工废水生物处理方法、系统及其生物反应器
CN103833182A (zh) * 2014-02-20 2014-06-04 上海交通大学 一种采油污水的生物处理方法及设备

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101148293A (zh) * 2006-09-21 2008-03-26 江苏博大环保股份有限公司 炼油废水微生物深度处理
CN101182093A (zh) * 2007-12-07 2008-05-21 陈五岭 油气田钻井废弃泥浆的微生物无害化处理方法
KR100959667B1 (ko) * 2009-06-19 2010-05-26 손순배 소성패각분말을 함유한 황토볼을 이용한 정제알카리수 제조방법 및 그 장치
WO2012137220A2 (en) * 2011-04-04 2012-10-11 Indian Oil Corporation Ltd. Bio-augmentation composition and use thereof for improving efficiency of effluent treatment in hydrocarbon processing plant
WO2012137220A3 (en) * 2011-04-04 2013-04-25 Indian Oil Corporation Ltd. Bio-augmentation composition and use thereof for improving efficiency of effluent treatment in hydrocarbon processing plant
CN102874927A (zh) * 2012-10-16 2013-01-16 北京赛科康仑环保科技有限公司 一种煤化工废水生物处理方法、系统及其生物反应器
CN103833182A (zh) * 2014-02-20 2014-06-04 上海交通大学 一种采油污水的生物处理方法及设备

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105036351A (zh) * 2015-06-25 2015-11-11 内蒙古阜丰生物科技有限公司 一种治理苏氨酸发酵废水的复合生物制剂
CN105036351B (zh) * 2015-06-25 2017-01-25 内蒙古阜丰生物科技有限公司 一种治理苏氨酸发酵废水的复合生物制剂
CN106964647A (zh) * 2017-06-06 2017-07-21 临沂大学 一种利用复合菌剂修复铅污染土壤的方法
CN109650642A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 卢松 一种有效处理黄原胶工业废水的环保工艺
CN113480082A (zh) * 2021-04-25 2021-10-08 内蒙古东华能源有限责任公司 一种处理煤化工污水的环保工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN104496114B (zh) 2016-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104478098B (zh) 用于处理煤化工废水的微生物制剂
Yadav et al. Mechanism and challenges behind algae as a wastewater treatment choice for bioenergy production and beyond
Jia et al. Removal of nitrogen from wastewater using microalgae and microalgae–bacteria consortia
CN104528955B (zh) 一种用于修复化肥厂污水的微生物制剂
Das et al. Microalgal nutrients recycling from the primary effluent of municipal wastewater and use of the produced biomass as bio-fertilizer
He et al. The combined effect of bacteria and Chlorella vulgaris on the treatment of municipal wastewaters
CN104628225B (zh) 一种含氨氮工业废水的处理方法
CN104630101B (zh) 一种用于处理氨氮污水的生物制剂及其制备方法
CN102888374B (zh) 一种处理工业污水的生物菌剂及制备方法和应用
CN102888345B (zh) 一种处理工业污水的生物菌剂及制备方法和应用
CN104086001B (zh) 一种用于工业污水的处理工艺及其在菌肥制备中的应用
CN104528956B (zh) 一种用于治理煤化工污水的复合菌剂
CN106396112A (zh) 一种藻菌共生结合生态浮床技术净化高氨氮养猪沼液的复合系统
CN106430820B (zh) 一种高氨氮养猪沼液的生物处理装置及其工艺
CN104496114B (zh) 一种处理煤化工污水的环保工艺
CN104496118B (zh) 一种煤化工合成氨中的处理污水的方法
CN104803721B (zh) 一种油基钻井废弃物的生物堆肥处理方法
Li et al. Performance and microbial community dynamics during rice straw composting using urea or protein hydrolysate as a nitrogen source: a comparative study
CN103663715A (zh) 一种利用微藻高效净化沼液的生物处理方法
CN105152478B (zh) 浓缩等电工艺制备谷氨酸钠产生的工业废水的治理方法
CN102876574A (zh) 一种除油菌剂的制备及该除油菌剂处理油田污水的方法
Osabutey et al. Growth of Scenedesmus dimorphus in swine wastewater with versus without solid–liquid separation pretreatment
CN106882909B (zh) 治理黄原胶发酵废水的环保工艺
CN103305443A (zh) 一种修复含氨氮工业污水的制剂及方法
KR101425104B1 (ko) 유기성 폐기물의 바이오가스 생성제고를 위한 혐기발효 공정에서 전처리시 치환반응을 이용한 바이오가스 생산 시스템, 생산 방법 및 그로부터 생산된 바이오가스

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant