CZ282313B6 - Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ282313B6
CZ282313B6 CS911767A CS176791A CZ282313B6 CZ 282313 B6 CZ282313 B6 CZ 282313B6 CS 911767 A CS911767 A CS 911767A CS 176791 A CS176791 A CS 176791A CZ 282313 B6 CZ282313 B6 CZ 282313B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
biogas
aerobic
liquid
waste water
treatment
Prior art date
Application number
CS911767A
Other languages
English (en)
Inventor
Leo Hubertus Alphonsus Habets
Original Assignee
Paques B.V.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19857259&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ282313(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Paques B.V. filed Critical Paques B.V.
Publication of CS176791A3 publication Critical patent/CS176791A3/cs
Publication of CZ282313B6 publication Critical patent/CZ282313B6/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/84Biological processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/48Sulfur compounds
    • B01D53/52Hydrogen sulfide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M47/00Means for after-treatment of the produced biomass or of the fermentation or metabolic products, e.g. storage of biomass
    • C12M47/18Gas cleaning, e.g. scrubbers; Separation of different gases
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)

Abstract

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu spočívá v tom, že bioplyn je promýván v zásadité kapalině, přičemž zásaditost, jež je nezbytná pro absorpci H.sub.2.n.S, pochází z čisticího zařízení zpracovávajícího aerobně biologicky odpadní vody. Jako promývací kapalina může být použita směs voda/biomasa z aerobního čištění nebo přečištěná odpadní voda. Poměr průtoku vody ku průtoku plynu v promývacím procesu je nejvyhodnější 0,2 nebo větší. Kapalina, vníž je absorbován H.sub.2.n.S, může být recyklována do aerobní fáze pro oxidaci H.sub.2.n.S. Způsob může být prováděn v uzavřené kolonové promývačce plynů vybavené přívodem a odvodem bioplynu, vpustí a výpustí čištěné odpadní vody a prostředky pro styl bioplynu a odpadní vody.ŕ

Description

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu.
Oblast techniky
Vynález se ty ká odstraňování sirovodíku (H?S) z bioplynu.
Dosavadní stav techniky
Sirovodík je nevhodnou složkou bioplynu, jíž se však lze stěží zbavit. Obvyklý způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu spočívá v promývání bioplynu ve vodném roztoku o vyšším pH. Toto zvýšené pH může být dosaženo hydroxidem sodným nebo jinými činidly. Takové způsoby jsou známy z Evropských patentových přihlášek 229 587 a 331 806. Účinnosti, jichž může být dosaženo těmito metodami, se pohybují od 50 do 99,9% v závislosti na množství přidaného hydroxidu a kapacitě přístroje, nevýhodou promývání tohoto typu je vysoká spotřeba chemikálií, která má za následek vysoké provozní náklady.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky jsou řešeny způsobem a zařízením k odstraňování sirovodíku H2S z bioplynu podle vy nálezu promýváním plynu v zásadité kapalině, kde podstata způsobu spočívá v tom, že zásaditá kapalina se získá z aerobního čištění odpadní vody, nebo se získá smícháním vody a biomasy z aerobního čištění odpadní vody, nebo se získá smícháním vody a biomasy z aerobního čištění odpadní vody, nebo se jako zásaditá kapalina použije přečištěná odpadní voda po aerobním čištění. Poměr průtoku zásadité kapaliny ku průtoku bioplynu je 0,2 nebo větší, přičemž zásaditá kapalina po absorbování H?S se vrací do aerobního biologického čištění. Podstatou zařízeni k provádění způsobu podle vynálezu je to, že sestává z uzavřené kolony, opatřené přívodem a odvodem bioplynu, vpustí a výpustí zpracovávané odpadní vody, kontaktním materiálem a kapalinovým kolektorem.
Velkou výhodou předkládaného způsobu je to, že se nepřidávají žádné chemikálie, čímž se snižují provozní náklady. Další výhodou je, že promývací kapalina, obsahující absorbovaný H2S. může být recyklována bez obtíží aerobní úpravou bez dalšího zpracování. Další výhodou je, že recyklovaná promývací kapalina může sloužit k úpravě pH při aerobním zpracování, což vede k další úspoře chemikálií.
Podle vy nálezu je místo přidávání alkalických chemikálií, například hydroxidu sodného, použito přirozené zásaditosti, generované během aerobního biologického čištění odpadní vody. Zásaditostí se zde rozumí součet iontů a neutrálních částic, které mohou disociovat H2S. Přirozená zásaditost může vznikat například těmito způsoby:
a/ Neutralizované organické kyseliny jsou převáděny do buněčného materiálu a bikarbonátu během aerobního zpracování následovně:
R-COO' + O2 -> buněčný materiál + HCO3' kde R je například alkylová skupina, jako CH3 nebo C2H5.
Oxid uhličitý CO2 při provzdušňování uniká a rovnováhy kyseliny uhličité jsou posunuty následovně:
- 1 II
H2O + HCO< -4- OH’ + H2CO3 -> H2O + CO2 T nebo HCO3· OH' + CO2 T
Toto způsobuje zvyšování pH.
b/ Organické kyseliny jsou odstraňovány během aerobního čištění podle rovnice:
CH3COOH —> CH4 + CO2
Toto ústí ve značný nárůst pH.
Odstraňováním oxidu uhličitého během následného aerobního zpracování, jak je uvedeno v a/ se pH dále zvyšuje.
Aerobně čištěná voda, jež dosáhla zásaditosti touto cestou, je uvedena do styku s bioplynem, obsahujícím H2S. Odpadní voda může a nemusí obsahovat biomasu. H2S je absorbován z bioplynu do vodné fáze.
Účinnosti, jichž může být dosaženo, se pohybují od 50 do 95% v závislosti na poměru průtoku 20 vody ku průtoku plynu, přičemž obvykle poměr průtoku vody ku průtoku plynu 0,1 je dostačující. Pro vyšší účinnost může být zvolen poměr alespoň 0,2 a zejména 0,5, přičemž závisí na složení odpadní vody a bioplynu.
V důsledku nábojové neutrality je množství přirozené zásaditosti ve formě OH' a HCO/ (v meq). 25 jež je generováno během aerobního zpracování, rovno množství (v meq) přítomných kationtů (např. Na*, K*, Ca2*, Mg2* atd.) minus počet přítomných volných aniontů (např. Cl', SO''4 atd.). Vysoká koncentrace soli před aerobním zpracováním tedy může po aerobním zpracování a uvolnění CO2 vést ke zvýšené zásaditosti.
Ačkoliv je pro odstraňování H2S nejvhodnější bioplyn, může být H2S tímto způsobem odstraňován i z jiných plynných směsí.
Bioplyn, vytvořený v anaerobní fázi, obvykle obsahuje mimo metanu a dalších plyn 0,1-3 objemová procenta H2S a může být zbaven sirovodíku podle tohoto vynálezu promytím 35 v aerobně upravené odpadní vodě. Pak probíhají reakce včetně následujících:
H2S <5* HS‘ + H*
H* + HC0'3 H2O + CO2
Vodná fáze, obsahující absorbovaný H2S, je recyklována do aerobní fáze, kde probíhá biologická oxidace podle následující rovnice: H2S + 2 O2 —> H2SO4
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále vysvětlen pomocí výkresů, na kterých je na obr. 1 blokové schéma, znázorňující průtok promývací kapaliny při provádění způsobu podle vynálezu, na obr. 2 je blokové schéma, znázorňující průtok promývací kapaliny při provádění další varianty způsobu 50 podle vynálezu, na obr. 3 je schematické znázornění zařízení k provádění způsobu podle vynálezu a na obr. 4 je diagram, znázorňující výsledky ověření způsobu podle vynálezu.
-2II
Příklady provedení vynálezu
Přednost je dávána dvěma výhodným variantám způsobu:
1. Aerobní odpadní vodu, sloužící jako promývací kapalina, lze odebírat zaerační nádrže. V tomto případě je plyn promýván ve směsi vody s biomasou. Tato směs, obsahující absorbovaný H2S. je recyklována do aerační nádrže. Obr. 1 znázorňuje průtok kapaliny, uspořádaný do blokového schématu. Zde 1 představuje anaerobní zpracování, 2 je aerační nádrž, 3 je sekundární sedimentace a 4 je promývačka bioplynu.
2. Jako promývací kapalina může být též použita přečištěná odpadní voda. V tomto případě je plyn promýván v aerobně upravené vodě, která obsahuje velmi malé množství biomasy. Voda, obsahující absorbovaný H2S, je recyklována do aerační nádrže. Obr. 2 znázorňuje průtok kapaliny, uspořádaný do blokového schématu. Vztahové značky mají tentýž význam jako u obr. 1. Nevýhodou tohoto uspořádání může být to, že sekundární sedimentační nádrž má vyšší hydraulické zatížení.
Zařízení, v němž může být provedeno odstranění H2S z bioplynu způsobem, popsaným v předkládaném vynálezu, je zobrazeno na obr. 3. Kromě přívodu 11 a odvodu 12 bioplynu a vpuste 13 a výpuste 14 pro promývací kapalinu toto zařízení obsahuje kontaktní materiál 15 pro zlepšení přenosu H2S a kapalinový kolektor 16.
Způsob odstraňování H2S z bioplynu byl ověřován v čističce odpadních vod z pivovaru.
Bioplyn produkovaný v anaerobním reaktoru, byl promýván ve směsi vody s biomasou, pocházející z aerobního čištění (aktivovaný kal) karuselového typu.
Údaje o bioplynu:
- Průtok
- Koncentrace H2S
- Koncentrace CO2
Údaje o karuselu:
- Průtok
-pH
- Teplota
150 -225 m3/hod
0.2 - 0,4 % objemových
- 32 % objemových
250 - 350 m3/hod
7,2 - 7,5
- 24 °C
Výsledky pokusů jsou shrnuty na obr. 4, kde je znázorněna závislost množství odstraněného H2S v procentech v promývačce bioplynu na poměru průtoku vody ku průtoku plynu.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu jeho promýváním v zásadité kapalině, vyznačující se tím, že zásaditá kapalina se získá z aerobního biologického čištění odpadní vody.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že zásaditá kapalina se získá smícháním vody a biomasy z aerobního čištění odpadní vody.
  3. 3. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že jako zásaditá kapalina se použije přečištěná odpadní voda po aerobním čištění.
  4. 4. Způsob podle alespoň jednoho z nároků laž3, vyznačující se tím, že poměr průtoku zásadité kapaliny ku průtoku bioplynu je 0,2 nebo větší.
  5. 5. Způsob podle alespoň jednoho z nároků laž3, vyznačující se tím, že zásaditá kapalina po absorbování sirovodíku H?S se vrací do aerobního biologického čištění.
  6. 6. Zařízení k provádění způsobu podle předchozích nároků, vyznačující se tím. že sestává z uzavřené kolony, opatřené přívodem (II) a odvodem (12) bioplynu, vpustí (13) a vypustí (14) zpracovávané odpadní vody, a v koloně umístěným kontaktním materiálem (15) a kapalinovým kolektorem (16).
CS911767A 1990-06-15 1991-06-11 Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu CZ282313B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9001369A NL9001369A (nl) 1990-06-15 1990-06-15 Werkwijze voor de verwijdering van h2s uit biogas.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS176791A3 CS176791A3 (en) 1992-01-15
CZ282313B6 true CZ282313B6 (cs) 1997-06-11

Family

ID=19857259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS911767A CZ282313B6 (cs) 1990-06-15 1991-06-11 Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Country Status (15)

Country Link
EP (1) EP0487705B2 (cs)
JP (1) JPH04503922A (cs)
AT (1) ATE128039T1 (cs)
AU (1) AU636505B2 (cs)
CA (1) CA2064724A1 (cs)
CZ (1) CZ282313B6 (cs)
DE (1) DE69113211T3 (cs)
HR (1) HRP921235A2 (cs)
HU (1) HUT66869A (cs)
NL (1) NL9001369A (cs)
PL (1) PL293740A1 (cs)
TW (1) TW287961B (cs)
WO (1) WO1991019558A1 (cs)
YU (1) YU105291A (cs)
ZA (1) ZA914497B (cs)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9100587A (nl) * 1991-04-04 1992-11-02 Pacques Bv Werkwijze voor het verwijderen van zwavelverbindingen uit water.
DE4126010A1 (de) * 1991-08-06 1993-02-11 Passavant Werke Verfahren und einrichtung zur geruchsfilterung von abluft der abwasserreinigung
GB2262457A (en) * 1991-12-20 1993-06-23 Wrc Process Engineering Limite Removing h2s from gas
GB9317734D0 (en) * 1993-08-26 1993-10-13 Eta Process Plant Ltd Method of treating sewage and apparatus for use in the method
NL1006339C2 (nl) * 1997-06-17 1998-12-21 Stork Eng & Contractors Bv Werkwijze voor het ontzwavelen van afgassen.
AT411332B (de) * 2002-04-04 2003-12-29 Profactor Produktionsforschung Verfahren zur abtrennung einer komponente aus einem gasgemisch
ES2302466B1 (es) 2006-12-29 2009-06-09 Casals Cardona Industrial, S.A. Procedimiento biologico para la eliminacion de h2s de un gas.
US20110012063A1 (en) * 2007-12-27 2011-01-20 Citrine-Renewable Energy Ltd. Method and system for producing methane enriched biogas
EP2226292A1 (en) 2009-02-18 2010-09-08 Convex B.V. Process and apparatus for the production of ammonium salts
CN101780373A (zh) * 2010-03-23 2010-07-21 浙江大学 生物法脱除沼气中硫化氢的方法
US9339760B2 (en) 2010-06-11 2016-05-17 Dvo, Inc. Methods and apparatuses for removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide from biogas
BR112015015180B1 (pt) 2012-12-24 2021-09-08 Paques I.P. B.V. Processo para remover sulfeto de hidrogênio de um efluente líquido contendo sulfeto de uma água residual de tratamento de reator anaeróbico contendo pelo menos 100 mg/l de compostos de enxofre em base de enxofre elementar, processo para o tratamento de água residual contendo pelo menos 100 mg de compostos de enxofre em base de enxofre elementar e reator anaeróbico e unidade de remoção e limpeza de gás
WO2014150196A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-25 Dvo, Inc. Methods and apparatuses for removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide from biogas
CN109939558A (zh) * 2017-12-21 2019-06-28 南京蓝色气候能源技术有限公司 一种沼气脱硫的方法
DE102019004689B4 (de) 2019-07-03 2022-04-21 Verbio Vereinigte Bioenergie Ag Verfahren zur Gewinnung von geschmolzenem Schwefel aus einem schwefelwasserstoffhaltigen Gasstrom
DE102019004693B4 (de) 2019-07-03 2022-04-21 Verbio Vereinigte Bioenergie Ag Verfahren zur Gewinnung von geschmolzenem Schwefel aus einem schwefelwasserstoffhaltigen Gasstrom

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2484990A2 (fr) * 1979-07-23 1981-12-24 Degremont Procede pour l'epuration biologique anaerobie d'eaux residuaires a forte pollution organique et contenant des sulfates
US4372856A (en) * 1981-03-30 1983-02-08 Morrison Jon R Process and system for anaerobic treatment of waste
JPS57200158A (en) * 1981-06-01 1982-12-08 Kikuo Kosugi Deodorizing method utilizing aerobic bacteria
JPS57207598A (en) * 1981-06-17 1982-12-20 Ebara Infilco Co Ltd Biological deodorizing method
JPS5827620A (ja) * 1981-08-07 1983-02-18 Ebara Infilco Co Ltd 脱臭方法
JPS5998717A (ja) * 1982-11-30 1984-06-07 Project Meeking Tokyo:Kk 細菌を利用する脱臭方法及び装置
DE3307796A1 (de) * 1983-03-04 1984-09-06 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren und vorrichtung zum anaeroben abbau organischer substrate
DE3423285A1 (de) * 1984-06-23 1986-01-02 Uwe 8000 München Fuchs Verfahren und vorrichtung zum entfernen von stickoxiden aus abgasen
US4613783A (en) * 1985-07-18 1986-09-23 At&T Bell Laboratories Electronic oscillator crystal wafer mount assembly
NL8602150A (nl) * 1986-08-25 1988-03-16 Grontmij N V Werkwijze voor het verwijderen van zwavelhoudende bestanddelen uit afvallucht en inrichting ter uitvoering van de werkwijze.

Also Published As

Publication number Publication date
EP0487705B2 (en) 1999-03-03
HU9200449D0 (en) 1992-05-28
ZA914497B (en) 1992-03-25
YU105291A (sh) 1994-01-20
HRP921235A2 (hr) 1994-04-30
WO1991019558A1 (en) 1991-12-26
AU8214891A (en) 1992-01-07
AU636505B2 (en) 1993-04-29
EP0487705B1 (en) 1995-09-20
DE69113211D1 (de) 1995-10-26
EP0487705A1 (en) 1992-06-03
CA2064724A1 (en) 1991-12-16
NL9001369A (nl) 1992-01-02
TW287961B (cs) 1996-10-11
PL293740A1 (en) 1992-07-27
ATE128039T1 (de) 1995-10-15
CS176791A3 (en) 1992-01-15
DE69113211T2 (de) 1996-05-02
JPH04503922A (ja) 1992-07-16
DE69113211T3 (de) 1999-09-23
HUT66869A (en) 1995-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ282313B6 (cs) Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu a zařízení k provádění tohoto způsobu
JP4610977B2 (ja) 汚泥返流水の処理方法及び処理装置
CN101132994A (zh) 废气废水处理装置以及废气废水处理方法
RU2144510C1 (ru) Анаэробное удаление соединений серы из сточных вод
CN103288236A (zh) 含盐废水的处理方法
CN102153230B (zh) 以甘油为原料生产环氧氯丙烷的含盐废水的处理方法及装置
CA1046666A (en) Vacuum stripping of ammonia
KR100722929B1 (ko) 물리화학적 및 생물학적 복합공정에 기반한 에탄올아민폐수의 고도처리방법
CN1312063C (zh) 一种小区污水脱氨氮的方法
JP2002079034A (ja) 生物脱硫方法及び生物脱硫装置
KR100722655B1 (ko) 알칼리도 첨가형 황메디아와 분리막이 침적된 고도처리장치
CN110526504A (zh) 一种靶向脱氮除磷树脂再生废液处理的系统及方法
KR100312820B1 (ko) 발효슬러지를이용하는고도하폐수처리방법
JPS5719088A (en) Disposal of cod-contng. waste water
CN211734093U (zh) 基于侧流短程硝化-厌氧氨氧化工艺的氨氮高效去除系统
KR100770177B1 (ko) 정수처리시스템에서의 조류 처리방법
JP3193273B2 (ja) 嫌気性消化ガスの利用方法
JPH0133237B2 (cs)
JPS6075396A (ja) 有機性廃液からのリン除去法
KR970009650B1 (ko) 연속재생 가능한 제오라이트를 이용한 폐수의 생물학적 처리방법
CN120774614A (en) Low-carbon circulation process flow for treating high-total-nitrogen wastewater
JPH10180036A (ja) 窒素酸化物含有ガスの浄化方法及び装置
CN115626747A (zh) 一种深度处理皮革废水的系统及方法
Peters et al. Physical and chemical methods
JPH0747372A (ja) 硝酸イオン廃水の処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20020611