CN118637726A - 一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法 - Google Patents

一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN118637726A
CN118637726A CN202410805050.0A CN202410805050A CN118637726A CN 118637726 A CN118637726 A CN 118637726A CN 202410805050 A CN202410805050 A CN 202410805050A CN 118637726 A CN118637726 A CN 118637726A
Authority
CN
China
Prior art keywords
coagulant
nano
composite
calcium oxide
aid
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
CN202410805050.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN118637726B (zh
Inventor
施力仁
王悦辉
刘东生
陈彬
黎轩铭
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.)
Guangdong Huineng Xinbang Ecological Environment Technology Co ltd
Original Assignee
Guangdong Huineng Xinbang Ecological Environment Technology 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 Guangdong Huineng Xinbang Ecological Environment Technology Co ltd filed Critical Guangdong Huineng Xinbang Ecological Environment Technology Co ltd
Priority to CN202410805050.0A priority Critical patent/CN118637726B/zh
Publication of CN118637726A publication Critical patent/CN118637726A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN118637726B publication Critical patent/CN118637726B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • C02F1/5245Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents using basic salts, e.g. of aluminium and iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • C02F1/56Macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/06Contaminated groundwater or leachate

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

本发明涉及环境治理技术领域,尤其涉及一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法。本发明的复合混凝剂,包括无机混凝剂、有机絮凝剂和纳米助凝剂;所述无机混凝剂为聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝的混合物;所述有机絮凝剂为聚二甲基二烯丙基氯化铵;所述纳米助凝剂为纳米氧化钙、纳米四氧化三铁和活性炭的混合物。本发明的复合混凝剂通过协同作使其具有高效去除水中的固体悬浮物和可溶性有机物,沉淀速度快,一步实现絮凝和沉降,可在污水中形成稳定的絮凝大颗粒,有效降低后续渗滤液处理设备的负荷等特点。

Description

一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法
技术领域
本发明涉及环境治理技术领域,尤其涉及一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法。
背景技术
垃圾渗滤液是垃圾在堆放、分选、压缩、填埋和发酵等过程中产生的一种高浓度、难处理的有机废水,主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水,其具有污染物组成复杂、浓度高和重金属离子含量高的特点,处理难度非常大。在城市污水废水中,垃圾渗滤液一直是困扰城市生态环境建设的“拦路虎”“绊脚石”,也是目前水处理行业公认的难题。现今,我国处理垃圾渗滤液大多数采用的是生物处理和膜处理工艺相组合的方式,该组合能有效的解决垃圾渗滤液的问题,能在短时间内具有很高的效率大幅度减少垃圾渗滤液中有机污染物的浓度,且明显改善废水的可生化性。尽管渗滤液的膜法深度处理工艺均能使出水达到排放标准,然而膜深度处理工艺存在运营、维护成本较高,膜浓缩液难处理的问题。对于渗滤液来说,非膜法深度处理工艺主要包括吸附法、混凝沉淀法、高级氧化法和耦合工艺。其中,混凝沉淀法是水处理中的一种重要的物理化学处理方法,不仅可以作为垃圾渗滤液生物处理前端的预处理步骤,同时也被广泛应用于渗滤液的深度处理。混凝沉淀法是通过投加一些混凝剂,使得胶体脱稳,脱稳后的胶体与微粒相互凝聚,最终聚集形成大的絮体,使污染物从水体中分离。混凝剂主要可分为无机混凝剂和有机絮凝剂。无机混凝剂单独使用时会出现所需投加量大、产生的污泥量较多、水体pH发生较大变化以及处理后出水残留金属等问题;有机絮凝剂单独使用时可能会导致混凝过程中残留有机单体从而对生物造成伤害,还可能与水中其他的污染物质在处理过程中发生反应形成有害的产物。无机混凝剂和有机絮凝剂在单独使用时都有各自的弊端,且无法达到较好的混凝效果,因此,复合混凝剂的研发与应用逐渐成为近年来的热点。混凝剂的种类直接影响混凝过程的作用机理,因此是影响混凝过程的重要因素。混凝剂的投加量对混凝效果的影响也至关重要。混凝剂的表面电荷在不同pH值体系存在较大差异,胶体粒子的负电荷通常随着溶液pH值的增大而增强。无机混凝剂的溶解性、水解速度和沉淀形式均会受溶液pH值影响。水温对混凝技术的效果也有影响,在合适的温度情况下,混凝剂的最佳投加量通常会随着温度的降低而增加。
发明内容
本发明的目的在于提供一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法,本发明独特的配方组合,包括精选的无机混凝剂、高效有机高分子絮凝剂和纳米助凝剂。这些成分通过精心调配,形成了具有高效混凝沉降能力和强吸附能力的复合体系。与传统的混凝剂相比,本发明具有处理效率高、用量少等优点。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法。
本发明提供了一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂,该复合混凝剂中各组分质量百分比是:无机混凝剂70%~85%,有机絮凝剂10%~30%,纳米助凝剂1%~5%;上述各组分的质量百分比含量之和为100%。
所述无机混凝剂为聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝的混合物,其中无机混凝剂中两种组分质量百分比是:聚合硅酸铝铁50%~80%,碱式氯化铝20%~50%。
所述有机絮凝剂为聚二甲基二烯丙基氯化铵。
所述纳米助凝剂为纳米氧化钙、纳米四氧化三铁和活性炭,其中纳米助凝剂中各组分质量百分比是:纳米氧化钙37%~50%,纳米四氧化三铁0.5%~3%,活性炭47%~60%;所述纳米氧化钙的粒径50 nm~200 nm,纳米四氧化三铁的粒径50 nm~100 nm。
本发明采用无机混凝剂、有机絮凝剂和纳米助凝剂混合配制复合混凝剂,通过协同作用使复合混凝剂具有高效去除水中的固体悬浮物和可溶性有机物,沉淀速度快,一步实现絮凝和沉降,可在污水中形成稳定的絮凝大颗粒,有效降低后续渗滤液处理设备的负荷。
本发明提供了一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂的制备方法包括以下步骤:(1)按照配方准确称量纳米氧化钙和纳米四氧化三铁,加入一定量的水中,在800~1200 r /min强力机械搅拌30~40分钟,获得均匀的悬浮液;(2)按照配方准确称量活性炭,加入到(1)溶液中,持续搅拌30~50分钟;(3)按照配方准确称量聚二甲基二烯丙基氯化铵加入到正在充分搅拌的(2)中,持续搅拌20~30分钟;(4)按照配方准确称量聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝,加入到正在充分搅拌的(3)中,持续搅拌30~50分钟,得到复合混凝剂。
具体实施方式
本发明提供了一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂,该复合混凝剂包括无机混凝剂、有机絮凝剂和纳米助凝剂;所述无机混凝剂是聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝的混合物;所述有机絮凝剂为聚二甲基二烯丙基氯化铵;所述纳米助凝剂是纳米氧化钙、纳米四氧化三铁和活性炭的混合物;
本发明提供的复合混凝剂中各组分质量百分比优选为:无机混凝剂70%~80%,有机絮凝剂10%~20%,纳米助凝剂1%~5%;更优选为无机混凝剂75%~80%,有机絮凝剂15%~20%,纳米助凝剂1%~5%;上述各组分的质量百分比含量之和为100%。
本发明提供的复合混凝剂包括无机混凝剂、有机絮凝剂和纳米助凝剂。在本发明中,所述无机混凝剂是聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝的混合物,所述无机混凝剂中两种组分质量百分比是:聚合硅酸铝铁50%~80%,碱式氯化铝20%~50%;优选为聚合硅酸铝铁60%~80%,碱式氯化铝20%~40%,更优选为聚合硅酸铝铁70%~80%,碱式氯化铝20%~30%。
在本发明中,所述纳米助凝剂是纳米氧化钙、纳米四氧化三铁和活性炭的混合物;所述纳米助凝剂中各组分质量百分比优选为:纳米氧化钙38%~48%,纳米四氧化三铁1%~2%,活性炭50%~60%,更优选为纳米氧化钙45%~50%,纳米四氧化三铁1%~2%,活性炭55%~60%。
本发明的复合混凝剂由无机混凝剂、有机混凝剂和纳米助凝剂构成。其中,无机混凝剂可以通过胶体物质的强烈电中和作用、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用以及溶解性物质的选择性吸附作用等快速形成絮凝体和加速沉降;有机混凝剂聚二甲基二烯丙基氯化铵可以与水中的悬浮物和离子结合,形成大分子复合物,加速悬浮物的沉淀和离子的沉淀,使污水变得清澈透明,还能中和水中的电荷,减少水的表面张力,促进水的流动;纳米助凝剂可以与有机絮凝剂协同作用,迅速去除水中的悬浮物和胶体,同时也能够减少有机物对水质的影响,大大提高了水质和减少处理时间等。
本发明提供了上述方案所述垃圾渗滤液处理用复合混凝剂的制备方法,包括以下步骤:按照配方准确称量纳米氧化钙和纳米四氧化三铁,加入一定量的水中,在800~1200r /min强力机械搅拌30~40分钟,获得均匀的悬浮液;(2)按照配方准确称量活性炭,加入到(1)溶液中,持续搅拌30~50分钟;(3)按照配方准确称量聚二甲基二烯丙基氯化铵加入到正在充分搅拌的(2)中,持续搅拌20~30分钟;(4)按照配方准确称量聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝,加入到正在充分搅拌的(3)中,持续搅拌30~50分钟,得到复合混凝剂。
在本发明中,未经特殊说明,所用原料均为本领域熟知的市售商品。
下面结合实施例对本发明提供的垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1
称量2克纳米氧化钙和0.5克纳米四氧化三铁加入到1000毫升水中,在800~1200r /min强力机械搅拌40分钟,获得均匀的悬浮液;称量2.95克活性炭,加入到上述悬浮液中,持续搅拌40分钟,得到 纳米助凝剂悬浮液;称量20克二甲基二烯丙基氯化铵加入到正在充分搅拌的纳米助凝剂中,持续搅拌30分钟;称量60克聚合硅酸铝铁和15克碱式氯化铝,加入到正在充分搅拌的混合溶液中,持续搅拌50分钟,得到复合混凝剂。
实施例2
称量2克纳米氧化钙和0.5克纳米四氧化三铁加入到1000毫升水中,在800~1200r /min强力机械搅拌40分钟,获得均匀的悬浮液;称量2.95克活性炭,加入到上述悬浮液中,持续搅拌40分钟,得到 纳米助凝剂悬浮液;称量17克二甲基二烯丙基氯化铵加入到正在充分搅拌的纳米助凝剂中,持续搅拌30分钟;称量62.4克聚合硅酸铝铁和15.6克碱式氯化铝,加入到正在充分搅拌的混合溶液中,持续搅拌50分钟,得到复合混凝剂。
实施例3
称量1.2克纳米氧化钙和0.3克纳米四氧化三铁加入到1000毫升水中,在800~1200 r /min强力机械搅拌40分钟,获得均匀的悬浮液;称量1.77克活性炭,加入到上述悬浮液中,持续搅拌40分钟,得到纳米助凝剂悬浮液;称量17克二甲基二烯丙基氯化铵加入到正在充分搅拌的纳米助凝剂中,持续搅拌30分钟;称量64克聚合硅酸铝铁和6克碱式氯化铝,加入到正在充分搅拌的混合溶液中,持续搅拌50分钟,得到复合混凝剂。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂,其特征在于,包括无机混凝剂、有机絮凝剂和纳米助凝剂;所述无机混凝剂为聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝的混合物;所述有机絮凝剂为聚二甲基二烯丙基氯化铵;所述纳米助凝剂为纳米氧化钙、纳米四氧化三铁和活性炭的混合物。
2.根据权利要求1所述的垃圾渗滤液处理用复合混凝剂,其特征在于,所述复合混凝剂中各组分质量百分比是:无机混凝剂70%~85%,有机絮凝剂10%~30%,纳米助凝剂1%~5%;上述各组分的质量百分比含量之和为100%。
3.根据权利要求1所述的垃圾渗滤液处理用复合混凝剂,其特征在于,所述无机混凝剂为聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝的混合物,其中无机混凝剂中两种组分质量百分比是:聚合硅酸铝铁50%~80%,碱式氯化铝20%~50%;所述有机絮凝剂为聚二甲基二烯丙基氯化铵;所述纳米助凝剂为纳米氧化钙、纳米四氧化三铁和活性炭,其中纳米助凝剂中各组分质量百分比是:纳米氧化钙37%~50%,纳米四氧化三铁0.5%~3%,活性炭47%~60%;所述纳米氧化钙的粒径50 nm~200 nm,纳米四氧化三铁的粒径50 nm~100 nm。
4.一种如权利要求1-3任一所述垃圾渗滤液处理用复合混凝剂的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)按照配方准确称量纳米氧化钙和纳米四氧化三铁,加入一定量的水中,在800~1200 r /min强力机械搅拌30~40分钟,获得均匀的悬浮液;(2)按照配方准确称量活性炭,加入到步骤(1)制得的溶液中,持续搅拌30~50分钟;(3)按照配方准确称量聚二甲基二烯丙基氯化铵加入到正在充分搅拌的步骤(2)制得的产物中,持续搅拌20~30分钟;(4)按照配方准确称量聚合硅酸铝铁和碱式氯化铝,加入到正在充分搅拌的步骤(3)制得的产物中,持续搅拌30~50分钟,得到复合混凝剂。
CN202410805050.0A 2024-06-21 2024-06-21 一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法 Active CN118637726B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202410805050.0A CN118637726B (zh) 2024-06-21 2024-06-21 一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202410805050.0A CN118637726B (zh) 2024-06-21 2024-06-21 一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN118637726A true CN118637726A (zh) 2024-09-13
CN118637726B CN118637726B (zh) 2025-12-30

Family

ID=92669167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202410805050.0A Active CN118637726B (zh) 2024-06-21 2024-06-21 一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN118637726B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN119191613A (zh) * 2024-10-18 2024-12-27 安徽美自然环境科技有限公司 一种喷水织机废水处理中水回用方法
CN119461609A (zh) * 2024-11-27 2025-02-18 北京万水净水剂有限公司 一种聚合混凝剂及其制备方法和应用

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104211227A (zh) * 2014-09-16 2014-12-17 上海交通大学 一种利用纳米铁材料去除水体中藻毒素的方法
CN105253974A (zh) * 2015-10-30 2016-01-20 广州振清环保技术有限公司 一种反相破乳混凝剂及其制备方法和应用
CN107512834A (zh) * 2017-10-21 2017-12-26 刘滨 一种垃圾渗滤液处理方法
KR20190002021A (ko) * 2017-06-29 2019-01-08 장세진 유기응집제를 무기응집제에 마이크로 코팅시켜 유무기복합응집제로 제공되는수질개선제 조성물 및 그 제조방법
CN110152696A (zh) * 2018-02-08 2019-08-23 彭万喜 一种微环境污染治理的消化器
CN110526366A (zh) * 2019-07-27 2019-12-03 江苏长江水务股份有限公司 一种去除水体中氟化物的混凝剂的制备方法
CN116425286A (zh) * 2023-04-14 2023-07-14 深圳佳国盛环保控股有限公司 利用复合絮凝剂处理渗滤液膜浓缩液的方法
CN117964078A (zh) * 2024-02-23 2024-05-03 山西宇航图新信息技术有限公司 一种高效絮凝剂及其制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104211227A (zh) * 2014-09-16 2014-12-17 上海交通大学 一种利用纳米铁材料去除水体中藻毒素的方法
CN105253974A (zh) * 2015-10-30 2016-01-20 广州振清环保技术有限公司 一种反相破乳混凝剂及其制备方法和应用
KR20190002021A (ko) * 2017-06-29 2019-01-08 장세진 유기응집제를 무기응집제에 마이크로 코팅시켜 유무기복합응집제로 제공되는수질개선제 조성물 및 그 제조방법
CN107512834A (zh) * 2017-10-21 2017-12-26 刘滨 一种垃圾渗滤液处理方法
CN110152696A (zh) * 2018-02-08 2019-08-23 彭万喜 一种微环境污染治理的消化器
CN110526366A (zh) * 2019-07-27 2019-12-03 江苏长江水务股份有限公司 一种去除水体中氟化物的混凝剂的制备方法
CN116425286A (zh) * 2023-04-14 2023-07-14 深圳佳国盛环保控股有限公司 利用复合絮凝剂处理渗滤液膜浓缩液的方法
CN117964078A (zh) * 2024-02-23 2024-05-03 山西宇航图新信息技术有限公司 一种高效絮凝剂及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
钱达中: "发电厂水处理工程", 31 May 1998, 中国电力出版社, pages: 35 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN119191613A (zh) * 2024-10-18 2024-12-27 安徽美自然环境科技有限公司 一种喷水织机废水处理中水回用方法
CN119461609A (zh) * 2024-11-27 2025-02-18 北京万水净水剂有限公司 一种聚合混凝剂及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN118637726B (zh) 2025-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Evaluation and optimization of enhanced coagulation process: Water and energy nexus
CN118637726B (zh) 一种垃圾渗滤液处理用复合混凝剂及其制备方法
CN108996647B (zh) 磁性复合絮凝剂的制备方法及其产品和应用
CN112390479B (zh) 一种化学合成类制药废水处理系统和处理方法
CN104261536B (zh) 用于快速去除水中重金属的高效絮凝剂
CN102674657A (zh) 一种用于城市污水厂的污泥脱水方法
CN116161848A (zh) 一种单宁酸复配聚丙烯酰胺高效污泥调理剂及其应用
CN101948158A (zh) 一种改性助沉剂强化絮凝/混凝处理污水方法
Wang et al. Preparation and coagulation-flocculation performance of covalently bound organic hybrid coagulant with excellent stability
CN104628116B (zh) 一种应用于电镀废水中重金属回收的生物絮凝剂
CN108101184A (zh) 一种污水处理剂及其制备方法
KR101980478B1 (ko) 활성백토의 산성 폐수를 이용한 무기응집제의 제조방법
CN113788568A (zh) 一种焦化废水深度处理以及耦合氟离子去除工艺
CN117003327A (zh) 一种高效污水有机物去除剂及其制备方法
CN111995167A (zh) 一种酸性重金属废水的处理方法
JP5560626B2 (ja) 両性有機凝結剤および廃水処理方法
Srinivasan et al. Plantago psyllium-grafted-polyacrylonitrile—synthesis, characterization and its use in suspended and dissolved solid removal from textile effluent
CN110104747A (zh) 一种用于柔性版印刷水墨废水处理的复合絮凝药粉及其应用
CN107311283A (zh) 一种新型絮凝剂及其制备方法
Jia et al. Performance of chitosan/PAC enhanced coagulation for low-temperature and low-turbidity Pi River source water
CN119461774A (zh) 污泥调理脱水复合药剂及其制备方法
CN112777706B (zh) 一种用于回收废水中蛋白质的复合生物絮凝剂试剂组合和使用方法
CN115057593A (zh) 一种线路板废水联合处理方法
KR101143231B1 (ko) 음식물 폐수처리제 및 그것을 이용한 음식물 폐수처리방법
CN106745630A (zh) 一种复合除磷剂

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant