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高含油廢水

發布時間:2021-12-25 23:10:32

❶ 如何對含油廢水進行處理

含油廢水的處理方法根據其成分以及作用原理一般可以分為:物化法、化學回法、生物法,但各種方法都有其答局限性,在實際應用中通常將幾種方法聯合分級使用,從而實現良好的除油效果。文章主要從物化法、化學法、生物法三方面介紹了含油廢水的處理。
含油廢水處理的難點主要在含油廢水的乳化程度上,乳化不嚴重的廢水可以很簡單的澄清,乳化嚴重而具有粘度的含油廢水處理難度極大,需要深入研究破乳新技術。

❷ 石油化工廢水的含油廢水處理

高分子絮凝劑的研究和應用:
無機高分子絮凝劑,如聚鋁和聚鐵,已在我國得到廣泛應用並取得良好效果。逐步取代傳統的無機鹽絮凝劑。
有機高分子絮凝劑較無機絮凝劑具有:用量少(無機絮凝劑的1/10~1/40),使用范圍廣(PH值4~9),凈化效果好,廢渣生成量少含水率低,以及不增加水中含鹽量和廢渣中的金屬離子量,有利於水的再資源化等特點。美國許多煉油廠及石油化工廠已全部用有機絮凝劑取代無機絮凝劑。
有機高分子絮凝劑分為,陰離子型(聚丙烯醯胺、聚丙烯酸鈉),陽離子型(聚胺型、季胺型、共聚型),和非離子型(聚丙烯醯胺、聚氧化乙烯、水溶性尿素樹脂)三類,其中陽離子型更適合於含油廢水處理。
我國有機高分子絮凝劑的研製和生產,前段時期,只限於陰離子型和非離子型,以商品出售的只限於聚丙烯醯胺和羧甲基纖維等少數幾種。近年來,我國一些高等院校和研究院所著手研製開發陽離子型高分子有機絮凝劑,其中有幾種如陽離子丙烯醯胺的共聚物已在組織生產。但這幾種主要適用於含懸浮物固體較多的廢水的絮凝和污泥脫水,對於處理煉油廠和石油化工廠的含油水是不甚適宜。
我國煉油廠和石油化工廠基本上還限於使用無機絮凝劑(包括無機高分子型)的水平上,有的煉廠曾進行無機絮凝劑與陰離子型有機高分子助凝劑配合使用試驗,由於可供選擇的有機絮凝劑品種太少及使用技術未掌握好,尚未取得穩定效果肯定結論。
我國煉油及石油化工企業用於廢水處理的基本上是無機絮凝劑,必然造成廢渣生成量大和處理困難的問題,研製開發有機高分子絮凝劑已成為當務之急。當前,首先要將已研製成功的含油廢水處理用有機高分子絮凝劑迅速組織放大試生產,並在現場使用取得經驗,針對不同的處理對象,適用的絮凝劑的類型和品種也是不同的,如何正確地使用絮凝劑,從某種意義上說是一種「藝術」,現場試驗往往有著決定性意義,因此,要加強有機絮凝劑的研製開發,在近期內做到類型和主要品種上基本配套。
聚結過濾除油
聚結過濾是採用表面粗糙,油附著性強,粒度適中,強度好的材料作聚結劑充填在床層內,對含油廢水起著聚結過濾作用,其過程可分為三個階段:1、油膜初生階段――-含油廢水通過床層水中微細珠被聚結劑捕集,並在其表面擴展,形成油膜;2油膜增厚階段――隨著油珠捕集量增多,油膜增厚,並滯留在床層空隙內;3、脫膜階段――床層中的聚結油和凝聚油被通過床層的水流拽帶向前延伸。聚結除油主要利用第1、第2兩段。進入第三階段後,出水中油含量開始增高。此時應停止運行進行反沖洗,使附著的油和懸浮物從聚結劑表面脫落,形成較大的顆粒,用重力沉降分離。
有試驗得出結論:聚結過濾過程中 >15u的油珠基本去除,<10u的油珠也去除60%,經二級聚結過濾後,廢水中油含量由25~142降至6~32mg/l,除油效果優於浮選法(出水油含量1~51mg/l)符合生物處理進水水質要求。此外,與浮選法對比,廢渣減少70%,節電30%,水處理成本降低31%。
此工藝具有流程簡單,便於操作管理,裝置緊湊,佔地少的特點,為自動控制創造了有利條件。
聚結過濾法處理低乳化程度含油廢水時不需投加絮凝劑,廢水中表面性位置較多時,要投加少量的絮凝劑進行破穩聚結。
乳化油廢水治理
煉油廠和石油化工廠在生產過程中產生的高乳化程度廢水(如柴油鹼精製水洗水,重油及污油罐切水,洗槽站洗滌水等)與含油廢水相混合時,使本來輕度乳化的廢水變成乳化嚴重,破壞隔油、浮選過程的正常進行,通常採用的加熱,酸化和投加破乳劑等處理乳化油廢水的方法,分別存在能耗高,加酸(PH<3)葯劑消耗量相當大的問題,而且往往破乳效果不理想。有試驗表明,採用交流不對稱脈沖電絮凝的方法處理乳化油廢水取得了良好效果。
微波輻射法處理乳化油廢水
微波對乳化油廢水進行處理,在微波輻射的作用,乳化液中的離子運動加劇,壓縮了雙電層。從而降低Zeta電位,起到破乳作用。

❸ 含油廢水如何處理

油水分離器,點解,物化均可。

❹ 含油廢水特點有哪些,如何進行治理

含油污水主要來源於石油、石油化工、鋼鐵、焦炭、煤氣發生站、機械加工版等工業部門。權
廢水中油類污染物的相對密度小於1,但重焦油除外,重焦油的相對密度大於1.1。油通常以三種狀態存在於廢水中。
(1)浮上油。油滴粒徑大於100μm,易於與廢水分離。
(2)分散油。油滴的粒徑在10到100μm之間,它們漂浮在水中。
(3)乳化油。油滴粒徑小於10μm,難以從廢水中分離出來。
由於不同工業部門排放的廢水(如煉油過程中產生的廢水)中油的濃度差異很大,含油量約為150-1000毫克/升,焦化廢水中焦油含量約為500-800毫克/升,發氣站排放的廢水中焦油含量可達2000-3000毫克/升.
因此,含油廢水的處理應首先利用隔油池回收浮油或重油,處理效率為60%-80%,出水含油量約為100-200毫克/升;廢水中乳化油和分散油難以處理,應防止或減少乳化現象。方法之一是減少生產過程中廢水中油的乳化。其次,在處理過程中,應盡量減少泵提升廢水的次數,以避免增加乳化程度。處理方法通常採用氣浮法和破乳。

❺ 含油廢水怎樣處理

含油廢水的處理方法根據其成分以及作用原理一般可以分為:物化法、化學法、生物法,但各種方法都有其局限性,在實際應用中通常將幾種方法聯合分級使用,從而實現良好的除油效果。

❻ 含油污水處理怎麼處理

你好,含油廢水的處理方法要根據廢水中油的存在形式分別處理或者幾種方法結合處理回。主要有:
比重小於1的浮答油 此類廢油漂浮於廢水表面,需要設置隔油池清除浮油。
比重大於1的重油 此類廢油比重大沉積於廢水底層,要使用離心重力分離機械分離除油。
呈乳濁混凝態廢油 此類廢油與廢水呈乳濁混合狀態需要投加葯劑破乳態後再利用方法1或2去除。
對廢水進行處理通常對含油污水都需要先進行除油的預處理,然後在結合廢水的特性(可生化性高低)分別選擇生化處理或者化學沉澱處理及更深層的處理。

❼ 如何配製高濃度含油廢水

你配這水幹嘛??做實驗么??把油水混合物高速攪拌成乳化油就行了,這種狀態下的含油量是最高的。

❽ 含油廢水處理的主要處理方法

含油污水的其他處理方法
重力分離法是典型的初級處理方法,是利用 油和水的密度差及油和水的不相溶性,在靜止或 流動狀態下實現油珠、懸浮物與水分離。分散在 水中的油珠在浮力作用下緩慢上浮、分層,油珠上 浮速度取決於油珠顆粒的大小,油與水的密度差, 流動狀態及流體的粘度。它們之間的關系可用 Stokes和Newton等定律來描述。
橫向流除油器
橫向流含油污水除油設備是在斜板除油器的 基礎上發展起來的,它由含油污水的聚結區和分 離區兩部分組成。含油污水首先經過交叉板型的 聚結器,使小分散油珠聚並成大油珠,小顆粒固體 物質絮凝成大顆粒,然後聚結長大的油珠和固體 物質通過具有獨特通道的橫向流分離板區,而從 水中分離出來。在進行油水、固體物質分離的同 時,還可以進行氣體(天然氣)的分離。
波紋板聚結油水分離器
波紋板除油原理主要是利用油、水的密度差, 使油珠浮集在板的波峰處而分離去除,其關鍵是 在於藉助哈真淺池沉澱原理,製成波紋板變間距 變水流流線,過水斷面是變化的,水流呈擴散、收 縮狀態交替流動,產生了脈動(正弦)水流,使油珠 之間增加了碰撞機率,促使小油珠變大,加快油珠 的上浮速度,達到油水分離的目的。
聚集型油水分離器
奧地利費雷公司在世界上率先開發了CPS 一體化波紋板式重力加速聚集型油水分離器。該 波形板是費雷公司的專利產品,以聚丙烯為基礎 材料,內含多種添加劑,使其具有親油而不粘油、 抗老化是特點。波紋板一塊一塊地疊加起來的, 間距一般為6 mm(當水中懸浮物含量較高時,可 採用間距12 mm的設計)。
高效仰角式游離水分離器
將卧式和立式游離水分離器相結合,採用仰 角設計,克服了立式容器內油水界面覆蓋面積小 和卧式容器油水界面與水出口距離短,分離時間 不充分的缺點。來液進口位於管式容器的上行 端,水中油珠能聚結並爬高上行至頂端油出口,而 水下沉至底端水出口排出。該設備仰角小於12°, 長18.3 m,直徑為1 372 mm和914 mm兩種規格。 含油量在30毫克/升以下,並含有其他需要生物降解的有害物質時,才考慮使用,一般不只是為了除油。石油煉制廠的含油廢水,經物理法除油後,就具備用生物法處理的條件。
化學法
化學法主要用於處理廢水中不能單獨用物理法或生物法去除的一部分膠體和溶解性物質,特別是含油廢水中的乳化油。包括混凝沉澱、化學轉化和中和法。
物理化學法
油田污水物化處理法通常包括氣浮法和吸附法兩種。
氣浮法是將空氣以微小氣泡形式注入水中,使微小氣泡與在水中懸浮的油粒粘附,因其密度小於水而上浮,形成浮渣層從水中分離。常投加浮選劑提高浮選效果,浮選劑一方面具有破乳作用和起泡作用,另一方面還有吸附架橋作用,可以使膠體粒子聚集隨氣泡一起上浮。 含油廢水的處理流程,一般是先經初步油水分離(如用隔油地)後,再進行第二步油水分離(上浮或混凝)。這種工藝既可防止處理裝置被油品堵塞,又可更好地發揮各個裝置的除油性能。在流程中若在用泵提升前先進行一次除油,可以減少乳化程度。
對於油水比重差較小的廢水,或回用經過處理的水時,應使用過濾裝置。對於粒度大、凝固點高的含油廢水,在處理裝置中應有加熱、保溫設備,在處理裝置的選材上,要考慮溫度的影響。

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