FI103725B - Vedenpuhdistusmentelmä - Google Patents

Vedenpuhdistusmentelmä Download PDF

Info

Publication number
FI103725B
FI103725B FI900142A FI900142A FI103725B FI 103725 B FI103725 B FI 103725B FI 900142 A FI900142 A FI 900142A FI 900142 A FI900142 A FI 900142A FI 103725 B FI103725 B FI 103725B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
sludge
hydrolysis
process according
aluminum
precipitation
Prior art date
Application number
FI900142A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI900142A (fi
FI900142A0 (fi
FI103725B1 (fi
Inventor
Johan Lars Ingemar Karlsson
Original Assignee
Kemira Kemi Ab
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 Kemira Kemi Ab filed Critical Kemira Kemi Ab
Publication of FI900142A0 publication Critical patent/FI900142A0/fi
Publication of FI900142A publication Critical patent/FI900142A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI103725B1 publication Critical patent/FI103725B1/fi
Publication of FI103725B publication Critical patent/FI103725B/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1205Particular type of activated sludge processes
    • C02F3/1215Combinations of activated sludge treatment with precipitation, flocculation, coagulation and separation of phosphates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/18Treatment of sludge; Devices therefor by thermal conditioning
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Confectionery (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Description

103725
Vedenpuhdistusmenetelmä
Esillä oleva keksintö koskee vedenpuhdistusta, erityisesti viemäriveden typen pois-5 tamiseksi, johon menetelmään kuuluu nitrifikaatio- ja denitrifikaatiovaihe hajottamalla samanaikaisesti viemärivedestä poistettua orgaanista lietettä.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena saada aikaan edellä selostetun kaltainen ve-denpuhdistusjärjestelmä, jossa denitrifikaatiovaiheesta on tehty tehokkaampi vie-10 märivedessä olevan orgaanisen aineen avulla.
Viemäriveden kemiallisessa saostamisessa metallisuoloja käyttämällä voidaan poistaa n. 75 % orgaanisesta aineesta laskettuna biologista happea edellyttävänä aineena (BOD) tai kemiallista happea edellyttävänä aineena (COD). Saostusta käyttä-15 mällä poistuu usein vain n. 30 % orgaanisesta aineesta. Syynä on, että kun käytetään saostusta, vain yli 100 pm:n hiukkaset poistetaan. Jos käytetään kemiallista saostusta, voidaan poistaa hiukkasia 0,1 pm:n kokoon asti. Orgaanisen aineen ollessa alle 0,1 pm hiukkaskokoa hajonneeseen orgaaniseen aineeseen vaikutetaan erittäin vähän.
: ; 20
Saostusvaiheen jälkeen seuraa biologinen puhdistusvaihe. Jos on käytetty kemial-.. : lista saostusta, biologinen puhdistusvaihe poistaa huomattavasti orgaanista ainetta.
, · ·, Tämä orgaanisen aineen poisto alentaa hapen tarvetta, mutta lisää myös laitoksen , mahdollisuuksia typen hapettamiseksi ammoniumista nitraatiksi.
25 *·’ * Mikäli nitraatti typen pelkistäminen on toivottavaa, se voidaan tehdä biologisesti ns. anoksisessa vyöhykkeessä. Tämä voidaan suorittaa kolmen pääperiaatteen mu-*.* * kaan esidenitrifikaationa, jälkidenitrifikaationa tai samanaikaisena denitrifikaationa • · t ·.· · (mukaan lukien on-off-prosessi).
: .*·. 30 • · ·
• · · I
.···. Johdannossa esitettyä prosessia kuvataan kuulutusjulkaisussa SE-B-456500.
Tähän prosessiin kuuluu kemiallinen esisaostus käyttämällä kolmi- ja/tai moni-: " valenssista metallisuolaa saapuvien epäpuhtauksien esivähentämiseksi, jotka ovat pääasiallisesti orgaanista ainetta. Sitten julkaisussa esitetään käytettäväksi biolo-35 gista puhdistamista käyttäen kahta prosessia. Yhtenä prosessivaiheena on nitrifikaatio, jolloin mukanaolevaa ammoniumtyppeä hapetetaan nitraatiksi. Toisena prosessivaiheena on denitrifikaatio, jolloin nitraatit muunnetaan typpikaa- 2 103725 suksi käyttämällä helposti hajoavaa orgaanista ainetta välttämättömänä hiilen lähteenä. Typpikaasu voidaan sitten puhaltaa ilmakehään.
Mainitut kaksi biologista vaihetta, aerobinen ja anoksinen, suoritetaan tällöin joko 5 esi- tai jälkidenitrifikaatiovaiheina missä tahansa järjestyksessä. Myös näiden prosessien yhdistelmää voidaan käyttää kuten myös epäjatkuvia prosesseja.
Mikäli käytetään jälkidenitrifikaatiota, mikro-organismit viedään anoksisiin olosuhteisiin nitrifikaatiovaiheen jälkeen, eli tässä vyöhykkeessä ei suoriteta ilmastus-10 ta. Bakteerit käyttävät nitraattia, joka pelkistyy typpikaasuksi, elektroniakseptorina hapen asemesta. Tarvitaan kuitenkin elektronien luovuttaja (BOD tai COD). Kaikki BOD kuluu kuitenkin edeltävässä ilmastusvaiheessa. Ulkoisen BOD-lähteen käyttö maksaa liikaa ja näin viemäriveden alkuperäinen BOD-pitoisuus on sangen tärkeä.
15
Julkaisusta DE-A-3 310 572 tunnetaan puolestaan menetelmä viemäriveden puhdistamiseksi biologisesti kahdessa vaiheessa, jolloin puhdistuksen jälkimmäisessä vaiheessa suoritetaan viemäriveden denitrifikaatio anoksisessa vyöhykkeessä. De-nitrifikaatioprosessin pelkistysvälineenä käytetään lietettä, jonka orgaaninen aine 20 on muutettu orgaanisiksi hapoiksi anaerobisissa olosuhteissa.
US-patenttijulkaisussa 3 586 625 on kuvattu menetelmä viemäriveden käsittelemiseksi. Menetelmän sivutuotteita käytetään pelkistämään lopputuotteen typpi- ja fosforiyhdisteitä. Viemärivettä käsitellään korotetussa lämpötilassa ja paineessa *;·// 25 hiilidioksidin ja happipitoisten orgaanisten yhdisteiden muodostamiseksi, joita '···’ puolestaan voidaan käyttää sellaisten mikro-organismien kasvun edistämiseen, jot- ·.* · ka hyödyntävät typpi- ja fosforiyhdisteitä.
't' '· Tavallisesti saostuksella saadaan erotettua n. 30 % orgaanisesta aineesta esisaos- 30 tusaltaassa.
Primaariliete sisältää tällöin hiukkasia kokoluokkaan 0,1 mm:n asti. Tästä lietteestä saadaan hyvin hitaasti bakteerien hapetukseen käyttökelpoista, jopa silloin kun kokonais-BOD:n arvot ovat huomattavan suuret. Syynä tähän on se, että tietty 35 materiaali on ensin hajotettava entsyymiprosessissa, jotta lopuksi pystyttäisiin tunkeutumaan bakteerisolun solukettoon. Useimmiten saostunut orgaaninen aines on lisäksi liian vähäistä typen pelkistämiseksi suuremmassa määrin.
i 3 103725
Keksinnön tavoitteena on denitrifikaatiovaiheen saaminen tehokkaammaksi ja sille ovat tunnusomaisia oheisista patenttivaatimuksista ilmenevät vaiheet. Näin ollen viemäriveden kemiallisesta esisaostuksesta saatu liete tai lieteliuos lisätään hiilen lähteeksi denitrifikaatioprosessiin, jolloin tätä lietettä on esikäsitelty mekaanisesti, 5 entsymaattisesti, termisesti, biologisesti tai kemiallisesti tai näiden yhdistelmällä, jotta liete olisi paremmin käytettävissä bakteerihapetukseen. Kemiallinen esisaos-tus suoritetaan käyttäen alumiinin, kalsiumin tai raudan suoloja tai näiden yhdistelmiä. Alumiinin ja raudan sekasuola tai vain alumiinin suola liuotetaan uudelleen alumi naattina ja käytetään uudelleen jälkidenitrifikaatioprosessissa fosforin saman-10 aikaisen saostuksen aikaansaamiseksi.
Tähän vaiheeseen voi kuulua biologinen, aerobinen, anaerobinen tai entsymaatti-nen hydrolyysi yhdessä termisen, kemiallisen ja mekaanisen hajottamisen kanssa. Viemäriveden orgaaninen sisältö voidaan jakaa pääasiallisesti proteiineihin, hiili-15 hydraatteihin ja rasvoihin. Suurinta osaa edustavat rasvat, n. puolta laskettuna CODista. Rasvojen anaerobinen hydrolyysi tapahtuu hyvin hitaasti verrattuna hiilihydraattien ja proteiinien hydrolyysiin. Samanaikaisessa hydrolyysissa on suurena riskinä se, että helpoimmin hydrolysoitavat tuotteet häviävät metaanikaasuna ja hiilidioksidina. Rasvoja voidaan käsitellä kemiallisesti ennen biologista hydrolyy-20 siä tai sen jälkeen.
Lietettä käsitellään edullisesti termisen hajottamisen ja happo- tai alkalisen hydro-lyysin yhdistelmällä. Terminen hajottaminen tapahtuu 100-170 °C lämpötilassa ja ... siten ylipaineessa, jolloin vältetään läsnä olevan veden kiehuminen pois. Hydro- • · 25 lyysissä käytetään jotain epäorgaanista voimakasta happoa kuten esimerkiksi suo-*···* lahappoa tai rikkihappoa, kun on kyseessä happohydrolyysi, jossa pH on n. 2 tai ; sen alle, tai kalkkia tai muuta emäksistä ainetta kun on kyseessä emäksinen hydro lyysi. Viimeksi mainittu käsittely suoritetaan edullisesti pH:ssa yli 10. Kalkkia, Ca(OH)2:a, CaO:ta tai kaustista NaOH-hydroksidiä tai muuta emästä lisätään so-30 pivan pH-arvon saavuttamiseksi. Tällöin voidaan muuntaa jopa 50 % lietteen COD-sisällöstä liukenevaan muotoon. Liukenevaa muotoa voidaan suoraan tai hydrolyysin kautta käyttää hiilen lähteenä elektronin luovuttajana denitrifikaatio-’ ·; ·' prosessissa. 1
Lietevaiheessa voidaan suorittaa biologinen hydrolyysi saannon lisäämiseksi. Biologinen hydrolyysi voi olla myös eräs esikäsittelyvaihe. Alumiinipohjaisella saos-tusaineella saostetun viemärivesilietteen kemiallisessa hajottamisessa alumiini- 4 103725 yhdiste voidaan korkeissa pH-arvoissa liuottaa uudelleen aluminaattina ja käyttää uudelleen fosforin pelkistämiseen jälkinitrifikaatiossa. Tällöin alumiinisuola tulisi yhdistää rautayhdisteeseen esisaostusvaiheessa, jolloin rautasuota sitoo fosforin, koska rautafosfaattiyhdistettä ei voida liuottaa uudelleen. Saostus/koagulointikemi-5 kaalit kemiallisesta saostusvaiheesta, eli alumiini ja rauta, liukenevat happohydro-lyysin aikana jolloin ne voidaan näin ollen ottaa talteen. Tällä tavalla voidaan käyttää uudelleen puolet koagulointikemikaaleista.
Biologisen lietteen käsittely tapahtuu edullisimmin 150 °C:n lämpötilassa, n. 10 6 bar: n paineessa absoluuttista painetta, alle yhdessä tunnissa. Tämän jälkeen pH:ssa 1 tapahtuvasta happohydrolyysista saatava poistovesi on erinomainen hiilen lähde, joka on verrattavissa metanoliin ja tärkkiin. Hydrolyysin jäännössisältö saostuu helposti tuhkana.
15 Esillä oleva menetelmä tarjoaa myös erinomaiset saostusominaisuudet jatkovaiheisiin.
Esidenitrifikaatiosta saatua hiilen lähdettä voidaan käyttää yhdessä viemäriveteen jääneen, helposti hyödynnettävissä olevan orgaanisen aineen kanssa.
20
Esillä olevan keksinnön mukaisesti valmistettua hiilen lähdettä voidaan myös lisätä palautuslietteeseen ennen sen palautusta bioprosessiin. Tällöin käytetään hyväksi aktiivisen lietteen suurta pitoisuutta.

Claims (6)

103725
1. Menetelmä veden, erityisesti viemäriveden puhdistamiseksi, joka menetelmä käsittää nitrifikaatioprosessin ja denitrifikaatioprosessin viemäriveden esisaostetun 5 lietteen samanaikaisen hajoamisen kanssa, jolloin viemäriveden kemiallisesta esi-saostuksesta saatu liete tai lieteliuos lisätään hiilen lähteeksi denitrifikaatioproses-siin, jolloin tätä lietettä on esikäsitelty mekaanisesti, entsymaattisesti, termisesti, biologisesti tai kemiallisesti tai näiden yhdistelmällä, jotta liete olisi paremmin käytettävissä bakteerihapetukseen, ja jolloin kemiallinen esisaostus on suoritettu 10 käyttäen alumiinin, kalsiumin tai raudan suoloja tai näiden yhdistelmiä, tunnettu siitä, että alumiinin ja raudan sekasuola tai vain alumiinin suola liuotetaan uudelleen aluminaattina ja käytetään uudelleen jälkidenitrifikaatioprosessissa fosforin samanaikaisen saostuksen saamiseksi.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että liete esikäsi- tellään kemiallisesti hydrolyysillä tai hajottamalla, mahdollisesti biologisen hydro-lyysin jälkeen.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että liete esikäsi-20 tellään termisesti 100-170 °C:n lämpötilassa yhden tunnin ajan samanaikaisen happo- tai alkalihydrolyysin kanssa.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että happohydro- ] lyysi tapahtuu käyttämällä epäorgaanista happoa, joka valitaan ryhmästä, joka *···: 25 koostuu suolahaposta ja rikkihaposta, pH-arvon ollessa alle 2. • · • · «
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että hydrolyysi tapahtuu käyttämällä alkalista hydrolyysiä lisäämällä alkalista ainetta, joka valitaan ryhmästä, joka koostuu kalkista, Ca(OH)2:sta, CaO.sta ja NaOH.sta, pH-arvon 30 ollessa ainakin 10.
• · » • · · : · ‘ 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että Ca(OH)2 tai NaOH lisätään haluttuun pH-arvoon. 6 103725
FI900142A 1989-01-11 1990-01-10 Vedenpuhdistusmentelmä FI103725B (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8900071A SE8900071D0 (sv) 1989-01-11 1989-01-11 Vattenreningsprocess 2
SE8900071 1989-01-11

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI900142A0 FI900142A0 (fi) 1990-01-10
FI900142A FI900142A (fi) 1990-07-12
FI103725B1 FI103725B1 (fi) 1999-08-31
FI103725B true FI103725B (fi) 1999-08-31

Family

ID=20374712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI900142A FI103725B (fi) 1989-01-11 1990-01-10 Vedenpuhdistusmentelmä

Country Status (12)

Country Link
EP (1) EP0378521B1 (fi)
JP (1) JP2928569B2 (fi)
AT (1) ATE95806T1 (fi)
CA (1) CA2007455A1 (fi)
DE (1) DE69003820T2 (fi)
DK (1) DK0378521T3 (fi)
ES (1) ES2047309T3 (fi)
FI (1) FI103725B (fi)
IE (1) IE67375B1 (fi)
NO (1) NO302354B1 (fi)
PT (1) PT92827B (fi)
SE (1) SE8900071D0 (fi)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE468985B (sv) * 1990-09-07 1993-04-26 Johnson Axel Eng Ab Foerfarande foer rening av avloppsvatten
ES2038556B1 (es) * 1991-12-23 1994-02-16 Univ Cantabria Proceso de tratamiento biologico de aguas residuales basado en una biopelicula desarrollada sobre un soporte permeable a gases.
US5481815A (en) * 1993-06-30 1996-01-09 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of The Environment System to reduce sediment toxicity
US5700685A (en) * 1993-07-01 1997-12-23 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of The Environment System to reduce sediment toxicity
FR2714045B1 (fr) * 1993-12-20 1997-12-05 Lyonnaise Eaux Procédé d'épuration d'eaux usées avec dénitrification et installations pour sa mise en Óoeuvre.
ES2145686B1 (es) * 1998-01-14 2001-02-01 Univ Cantabria Proceso de depuracion biologica conjunta de fosforo y materia organica carbonosa, empleando biopelicula fija sobre soporte hidrofobo y permeable al flujo de gases, y con alimentacion de gases de oxigenacion a traves del soporte.
GB9827518D0 (en) * 1998-12-14 1999-02-10 County Environmental Services Landfill leachate treatment
KR100432321B1 (ko) * 2002-08-13 2004-05-20 엔바이로텍 주식회사 슬러지 분해가용화 방법을 이용한 슬러지 무배출하수고도처리방법
JP4572504B2 (ja) * 2003-03-24 2010-11-04 栗田工業株式会社 生物脱窒方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3586625A (en) * 1969-12-12 1971-06-22 Texaco Inc Treatment of aqueous streams for removal of nitrogen and phosphorus compounds
JPS5044651A (fi) * 1973-08-27 1975-04-22
US3939068A (en) * 1973-12-06 1976-02-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Process for treating waste water containing cellulose nitrate particles
JPS51122945A (en) * 1975-04-18 1976-10-27 Ebara Infilco Co Ltd Process for treating waste water
JPS6028894A (ja) * 1983-07-26 1985-02-14 Kurita Water Ind Ltd し尿の処理方法
SE456500B (sv) * 1985-09-16 1988-10-10 Boliden Ab Forfarande for rening av vatten for eliminering av kveve

Also Published As

Publication number Publication date
ATE95806T1 (de) 1993-10-15
IE900099L (en) 1990-07-11
DE69003820D1 (de) 1993-11-18
FI900142A (fi) 1990-07-12
PT92827A (pt) 1990-07-31
DK0378521T3 (da) 1994-02-14
NO900124L (no) 1990-07-12
FI900142A0 (fi) 1990-01-10
NO302354B1 (no) 1998-02-23
PT92827B (pt) 1996-11-29
EP0378521A1 (en) 1990-07-18
JP2928569B2 (ja) 1999-08-03
NO900124D0 (no) 1990-01-10
SE8900071D0 (sv) 1989-01-11
IE67375B1 (en) 1996-03-20
ES2047309T3 (es) 1994-02-16
EP0378521B1 (en) 1993-10-13
JPH02273600A (ja) 1990-11-08
FI103725B1 (fi) 1999-08-31
DE69003820T2 (de) 1994-02-10
CA2007455A1 (en) 1990-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4496735B2 (ja) Bod及び窒素含有排水の生物的処理方法
CN108946944A (zh) 短程反硝化促进废水总氮去除的方法
FI103725B (fi) Vedenpuhdistusmentelmä
Genç et al. Wet oxidation: a pre-treatment procedure for sludge
KR100386224B1 (ko) 축산폐수 고도처리 시스템
KR100419827B1 (ko) 축산폐수의 처리방법
CN107055963B (zh) 垃圾渗滤液高效低耗的深度处理装置及处理方法
JP3389628B2 (ja) テレフタル酸含有排水の処理方法
ES2034535T3 (es) Procedimiento para la depuracion de aguas residuales con un elevado contenido de nitrogeno amonico.
KR100315874B1 (ko) 고농도 폐수의 생물학적 질소제거방법 및 그 장치
KR100346028B1 (ko) 반송반응조를 이용한 하수고도처리 시스템 및 그 방법
KR100322947B1 (ko) 오,폐수의 질소처리방법
US5190655A (en) Water purification process 2
JP3736397B2 (ja) 窒素成分を含む有機物の処理方法
JPH08309366A (ja) 廃水からの窒素及びリンの除去法
KR100228888B1 (ko) 휘발성 지방산 제조방법 및 장치
KR950000212B1 (ko) 폐수의 정화방법
KR0165170B1 (ko) 아크릴로나이트릴 부타디엔 스틸렌계 폐수의 질소제거방법
KR101375277B1 (ko) 슬러지 처리 방법
KR970020990A (ko) 폐수에서 질소 제거방법
KR20010054865A (ko) 오존과 고농도 산소를 이용한 오폐수의 처리방법
JPH11693A (ja) エタノールアミン含有排水の処理方法
JP2003340485A (ja) 有機性廃水の処理方法及び廃水処理装置
KR19980075718A (ko) 고농도 폐수의 고도처리방법
JP2002516757A (ja) 廃水処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: KEMIRA KEMI AB

MA Patent expired