㈠ 煉油廠污染物到底有什麼危害
造成廢氣和污水影響環境,大功率的機器引起雜訊污染等。
原油中含有少量硫、氮、氧等元素,在煉制過程中轉化為有害的化合物隨氣體排出或溶解到水中,造成廢氣和污水。
此外,由於石油煉制過程需要使用化學葯劑(如酸、鹼)和催化劑等,因而產生各種廢渣。還由於煉油廠採用的設備功率大,比較集中,引起雜訊污染。
煉油廠的環境保護首先是通過採用先進工藝和設備,盡量在生產過程中消除或減少三廢。其次是通過綜合利用,使排放的「三廢」資源化,化害為利。在此基礎上,對那些不易解決而又必須排放的污染物進行妥善處理,使之符合規定的排放標准。
(1)浙石化煉油污水擴展閱讀
水體石油污染指石油進入河流、湖泊或地下水後,其含量超過了水體的自凈能力,使水質和底質的物理、化學性質或生物群落組成發生變化,從而降低水體的使用價值和使用功能 。石油類污染物在進入水體後,會在水面上形成厚度不一的油膜。
據測定,每滴石油在水面上能形成0.25m2的油膜,每噸石油能覆蓋5×106m2的水面。油膜使水面與大氣隔絕,使水中溶解氧減少,從而影響水體的自凈作用,致使水底質變黑發臭。
油膜、油滴還可貼在水體中的微粒上或水生生物上,不斷擴散和下沉,會向水體表面和深處擴展,污染范圍愈擴愈大,破壞水體正常生態環境。
㈡ 石油化工的廢水是怎麼處理的
在煉油來廠和石化廠污源水中,工藝污水或含油排水是通常的處理對象。這些污水含有浮游油及懸浮物質要用凝聚沉澱、凝聚加壓上浮、砂濾及其組合方法進行預處理,以先除去油分和懸浮物質。在此基礎上,用石油化工活性炭吸附或其組合法處理這些污水更有效。在石化廠污水中,BOD值或BOD/COD比值往往較高,通常用石油化工活性炭與活性污泥法等生化處理法配合使用。煉油廠廢水處理流程按處理深度可分為二級、三級處理(或稱為深度處理);按處理方法可分為生化法和非生化法(或稱物化法)流程。自80年代中期以來,在煉油廠和石化廠廢水三級處理中,往往包括活性炭吸附法,特別是臭氧/活性炭組合法,其應用日漸廣泛,而且發展很快。此外,石油化工活性炭及其組合工藝在含酚工業廢水(如塑料廠、煉油廠、焦化廠等廢水脫酚)、含硫工業廢水(如天然氣凈化廠、煉油廠和廠化廠含硫廢水)、有機化工廢水等處理過程中也得到廣泛應用。
㈢ 大型煉油化工企業,涉及多個行業排放污水,排放污染物限值應該執行哪個標准
分別執行以上行業排放標准,因為取樣點位是在車間處理設施後端不是在總排污口,總排污口執行區域性排放標准或者排入下水道標准。
㈣ 石油化工污水如何處理
你好,石油化工污水是用煉油生產的副產氣體及輕油或重油為原料進行熱裂解生內產乙烯容、丙烯、丁烯等化工原料,同時反應合成各種有機化學產品,構成石油化工聯合企業排出的污水。合成橡膠及合成塑料、纖維、洗滌劑等產品以及苯、甲醇、甘油、乙醛等化工原料生產過程中排出的污水中含有原料及產品、副產物,其有機物含量高並散發出有害氣味,需要進行沉澱,生化處理或進行臭氧化處理,活性炭吸附處理等。經三級處理過的污水,可以滿足較高的環境衛生標准要求,或回用於生產,當前,石油化工污水處理技術的發展動向可以概括為加強預處理, 提高二級處理及配套後處理。
㈤ 煉油污水,處理量每小時800m3,來水COD700mg/l左右,總排出水,COD60_80mg/l之間。如何將出水COD降到50以下
如果現有設施具有一定的富餘能力,可採用迴流一部分出水至A/O前端。迴流量大約20%-30%。同時,如鼓風機供氧能力有富餘,可提高生化系統混合液污泥濃度。
㈥ 關於煉油廢水的處理請問,目前煉油廢水的處理難點是什
煉油廢水是廢水水量較大的一類工業廢水,具有污染物種類多、成分復雜、毒性大以及危害嚴重的特點。我國目前尚有為數眾多的百萬噸級以下的地方煉油廠在運行,近年來國家與地方環保要求日趨嚴格,而地方煉油廠普遍存在廢水處理工藝落後,改造用地有限,財力不足等實際情況。因此,在原有老舊廢水處理系統基礎上進行升級改造,設計出行之有效的、低成本、路線靈活、適應性強、處理效果穩定的處理工藝以滿足現行污水排放標准成為煉油廢水處理中一項緊迫的技術難題。
1 廢水處理站現狀分析
1.1 廢水處理站概況
本工程位於黑龍江省某地方煉廠廢水處理站,該站始建於20世紀70年代,雖經數次改造,但仍不能滿足排放要求。該廠設計煉油能力為6.0×105 t/a,生產旺季廢水產量為60 m3/h。改造前工藝路線為:隔油+兩級氣浮+生物處理。其中,隔油、兩級氣浮系統運行基本正常。原有生化處理構築物為近年已罕見的合建式曝氣沉澱池,近年改造中加入了球形填料,但存在填料濾網腐蝕破損、填料流失嚴重、曝氣不均勻、有效反應容積偏小等問題。
1.2 廢水處理站現狀問題分析
本廢水處理站所用的物化+生化的基本工藝路線是煉油廢水處理廣泛採用的路線,也是經實踐檢驗行之有效的路線,但出水水質卻不達標。經現場調研分析,問題包括以下五方面:
(1)生化反應池容積偏小,有效容積僅800 m3,以實際進水水質核算COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),NH3-N容積負荷為0.22 kg/(m3·d),此負荷對於生化性較好的生活污水偏高,對比文獻中幾個類似水質案例其負荷也偏高,對於生化降解性較差的煉油石化廢水更是明顯不合理,這是該站污水 處理長期不達標的主要原因。
(2)煉油廢水水質因原油油品、產品調整等原因存在經常性波動,而活性污泥法工藝本身對煉油廢水的沖擊負荷耐受力不足,一次沖擊往往導致系統數日無法正常運行。
(3)供氧裝置採用穿孔曝氣裝置,陳舊、落後且破損較多,溶解氧傳質效果差,曝氣分布不均,實測溶解氧<1 mg/L。
(4)合建式曝氣沉澱池自身存在缺陷。這種曝氣池的污水在池中短路機會多,實際水力停留時間往往僅為名義停留時間的1/5~1/3,實際屬於短時曝氣。此池型30多年前在國內曾一度流行,但在隨後的實踐過程中逐漸被淘汰、消失。
(5)未能提供硝化反應所需的最佳pH環境,煉油廢水在生化降解過程中,因硫化物被微生物氧化以及硝化反應,污水的pH很快由8.0~8.5下降到5.5~6.0,而硝化菌對pH變化十分敏感,其中亞硝酸菌和硝酸菌分別在pH為7.0~7.8和7.7~8.1時活性最強,pH超出此范圍,亞硝酸菌和硝酸菌活性就大大減少,當pH降到5~5.5時,硝化反應幾乎停止。
㈦ 離我家7公里的地方要建一座千萬噸級中國石化煉油廠,聽說很污染環境,對人體危害大嗎有必要舉家遷移嗎
石化工業廢棄物對人體健康的危害很大!石油化工是二十世紀發展最迅速的工業之一,其產品應用廣泛,不僅用於尖端技術、國防、工農業,人們的日常生活中也離不開它,與每個人的衣、食、住、行密切相關,它給人類帶來了豐富的物質生活,也給人類帶來了某些不利的影響。石化工業的發展為合成高分子化合物提供了大量廉價的基本原料。用石油裂解提煉製成的物質已達萬余種,其中有許多不飽和的烯注化合物可作為高分子化合物的原料,最基本的有三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)和三苯(苯、甲苯、二甲苯)。圖正為石化工業生產過程中排放三廢的情況分析。石化工業的主要污染物有氫氰酸,丙烯睛,乙睛,丙烯醛,甲醛、乙烯、苯乙烯、氯乙烯等,現分別敘述對人體影響較大的主要污染物。1丙烯脂(CH。一CHCN)丙烯睛可由乙炔與氰氫酸化合而成,或以石油化工中丙烯為原料與氨結合而成。(CH。一CH—CH。——CH。一CHCN)。這些東西長期慢性吸入都會引起人體的免疫系統,神經系統,消化系統、循環系統的慢性或者急性中毒和損害!
如果他們處理的好,問題不大!但是我建議還是搬家好!
我的回答完畢,希望你滿意!謝謝!
㈧ 煉油廠的廢水和生活污水能一起處理么
看採取什麼污水處理工藝。
如果是採用水解酸化——好氧接觸氧化法就沒問題。
它對含油費水的處理效果相當好。我們正在做這個演示試驗。
㈨ 煉油廠污水應當怎樣處理
煉油廠的生產過程需要大量的水,雖然大部分水可循環使用,但是仍會產生廢水,其數量約是原油加工量的60%~70%。煉油廠廢水中含有有害的物質,必須經過處理後才能排放。
廢水中有害物質的成分很復雜,而且各廠也不盡相同。所以,一般用「需氧量」作為綜合衡量其被污染程度的指標,因為煉油廠廢水中的雜質大多是有機物,它們在一定條件下都可被氧化,其氧化所需氧量基本與廢水中污染物的含量相對應。測定廢水需氧量的方法有化學法和生物化學法兩種,所得結果分別用「化學耗氧量」和「生物耗氧量」來表示,它們的英語縮略語相應為「COD」(全稱為:Chemical Oxidation Demand)和「BOD」(全稱為:Biological Oxidation Demand)。
煉油廠廢水的處理至少需經過以下環節才能排放。第一是隔油。煉油廠的廢水裡都混有一些污油,由於油輕於水,會不斷浮升到水面而形成油膜,可通過隔油池被颳去。
經過隔油池後,廢水裡所含油明顯減少,但是還存在一些很細的、懸浮在水裡不會自動浮到水面的小油珠。煉油廠廢水處理的第二個環節是要用凝聚和氣浮的方法除掉這些小油珠。人類早就知道使用的明礬可以凈化水,其實質也是利用明礬在水中的凝聚作用。煉油廠處理廢水則用的是高效率的凝聚葯劑。氣浮法就是使凝聚的油珠等雜質粘附在不斷上浮的小空氣泡的周圍,並升到水面形成浮渣,這樣便可很容易地被刮掉。
最後,對廢水中還有的被溶解的雜質,可用生物化學方法,就是利用自然界存在的各種微生物(例如,細菌)來分解廢水中可溶性的雜質。細菌可以把溶於水的雜質轉化為不溶於水的、可以分離的物質。
煉油廠廢水通過上述三個環節,一般就可以達到排放標准了。但是,為了萬無一失,有時最後還增加一個環節:通過活性炭吸附,這樣處理的廢水就更加純凈了。
當處理含有硫化物和氨類很多的廢水時,通常在進入隔油池之前,再增加一個預處理環節:先用水蒸氣驅排大部分硫化氫和氨類,然後再對廢水進行處理。
㈩ 浙石化4000萬噸煉油化工一體化項目魚山島五循項目部電話
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