㈠ 某煉油廠產生含油廢水,擬將廢水先經除油處理後,再採用生物處理降解有機物,處理出水排放
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含油廢水也不權難處理,主要是前期加一個隔油處理工序,通過加葯破乳或氣浮方式將油脂和水分離,之後污水就會通過一般程序進行處理。我個人推薦氣浮方式。加葯破乳不僅增加葯物成本,而且易產生二次污染問題。
㈡ 工業廢水處理常用的方法有哪些
(1)廢水的處理方法包括物理法、化學法和生物法!
(2)物理法---使呈懸浮狀態的雜質回從水中分離出來。答不改變水的基本化學性質。如沉澱、過濾、反滲透、氣浮、離心、蒸發等工藝均屬於物理法!
(3)加某些化學葯劑,利用其產生的化學反應來分離、轉化、分解或回收廢水中的污染物;常用的化學法有混凝、中和、吸附、氧化還原,離子交換等!
(4)利用水中微生物的新陳代謝功能,將水中的有機物分解,轉化為無害物,使廢水得到凈化的方法稱為生物法。如活性污泥、生物膜、自然生物處理等均屬於生物法。
㈢ 石油如何煉制與怎麼環保
從石油到我們所需要的第一代、第二代產品都需要經過煉制工藝的處理,進入20世紀90年代,環境保護的需要已成為石油煉制工業發展新技術、開發新工藝、研製新產品的主要推動力。同時,日益嚴格的環境保護要求,又使石油煉制工業的環境保護技術登上更高的台階。各發達國家紛紛制定一系列法律,要求實施環境綜合治理,各國控制有害物質對大氣、地表水、地下水和土地的污染,對已產生的二次污染問題也要予以妥善解決。
美國石油界研究的結果表明,為了適應環境保護的新規定,在幾年中,許多石油煉廠都必須重建其排水系統和廢水處理設施,估算其費用將高達150億美元。
近年來,石油煉制工業在環境保護方面取得了一系列技術進展,主要表現在廢水與廢氣的治理兩個方面。
廢水的治理首先是採用膜分離、水質穩定和廢水深度處理等方面的新技術,有效地分離濃縮回收廢水中的多種有害物質,使大部分廢水可通過不同的方式進行回收利用,排放水量和污染程度大幅度下降。國外的實踐表明,通過水的重復利用和處理後廢水的回用,可節約50%左右的新鮮水和減少2/3左右的廢水排量。
利用生物處理技術,可以使70%以上的有機污染物轉化為甲烷,成為可利用的能源。目前,厭氧—喜氧聯合生物處理已被推薦為石油煉制和化工處理中處理高濃度廢水的首選方法。生物脫氧技術已廣泛地應用於石油煉廠廢水的處理過程中,用來控制排出水體中的氮含量。目前更為先進的方法是將生物處理與膜分離技術結合起來,這樣不但可以省去沉澱池和過濾器,而且廢水的處理效率和處理後的水質都會有相當大的提高。
除了上述有害物質之外,石油煉制過程中也不可避免地排出一些有機物,它們對環境的污染更為嚴重。經過多年的摸索,人們對那些難以被生物降解的有機質含量相當高的廢水採用「催化氧化處理技術」處理,而且已獲得了重大進展,當前研究工作的重點是開發高性能的廢水催化氧化劑,提高處理效率。
石油煉制過程中排出的工業廢氣可以對大氣層造成極大的污染,它也是造成全球變暖、臭氧層破壞和酸雨等威脅人類生存的全球性環境問題的主要根源。
廢氣治理,就是要控制並消除二氧化硫、氧化氮、芳香烴、鹵氣烴、惡臭物質和飄塵等等。
二氧化硫是工業廢氣中含量最大的,也是當前治理的首要問題。目前國外應用得最廣泛的是濕法煙氣脫硫技術,比如用石灰等鹼性物質吸收廢氣中的二氧化硫等。這種技術成本低,但易造成排氣通道的腐蝕、結垢、堵塞,所以一些煉廠正在積極開發一些高效硫回收技術,使硫的回收率可以達到99.5%以上,並可省去尾氣治理的工序。
惡臭氣體也是石油煉廠環境保護的一大問題。首先要改革工藝、搞好設備和管路密封,消除並隔斷惡臭物質的來源。然後,應選好治理的方法,目前多採用的焚燒法處理效果好,但缺點是燃料消耗量大;在一些場合,還可以採用活性炭吸附和洗滌法除去廢氣中的惡臭。
近年來,一些發達國家在利用生物技術除臭和治理廢氣方面已取得很大進展,可以有效地除去煉廠廢氣中的硫化氫、硫醇、氨以及多種酸性和鹼性有機物,尤其對廢水處理設施排放氣體的脫臭更為有效。
此外,近年來對以往將煉廠廢渣簡單土地掩埋甚至投海的做法也進行了大改變,採用離心機將油、水、固體物質分開,分別進行回收或處理;可燃物焚燒,金屬物質回收再利用等措施,不但使廢渣實現基本無害化,而且還可「變廢為寶」。
現代化的石油煉廠中還採用先進的隔聲、吸聲、消聲和隔振、減振等技術手段,從各個方面減輕或消除煉廠給生態環境造成的污染。
㈣ 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。
㈤ 工廠常見污水處理辦法
大體上來說,工廠常見的污水處理過程是:截流井→粗格柵→污水泵→細格柵→沉砂池→生化池→終沉池→D形濾池→消毒→最終出水。
污水處理主要有兩種方法:一種是物理法,一種是化學法。二者通常是結合使用的!
㈥ 工業廢水的處理方法有哪些
1、物理法
主要是根據廢水中所含懸浮物的比重不同利用物理作用而使之分離,可重力分離、離心分離、過濾、蒸發結晶等,其目的是去除懸浮物、膠裝物質。
2、化學法
主要通過化學反應的作用,轉化、分離、回收廢水中的污染物質,該方法包括中和法、混凝法、化學沉澱處理法和氧化還原處理法,其目的是調整PH值,可以去除懸浮物、膠狀和溶解性物質。
3、物理化學處理法
主要包括電解法、吸附法、膜分離和磁分離法,去除懸浮、膠狀和溶解性物質。
4、生物處理法
主要是利用微生物的代謝作用除去廢水中有機污染物的方法,常用方法有活性污泥法、生物膜法、氧化塘法、污泥消化法等,可以去除膠體和溶解性物質。
工業廢水的危害:
1、工業廢水直接流入渠道,江河,湖泊,污染地表水,如果毒性較大會導致水生動植物的死亡甚至絕跡;
2、工業廢水還可能滲透到地下水,污染地下水,進而污染農作物;
3、如果周邊居民採用被污染的地表水或地下水作為生活用水,會危害身體健康,重者死亡;
4、工業廢水滲入土壤,造成土壤污染,影響植物和土壤中微生物的生長;
5、有些工業廢水還帶有難聞的惡臭,污染空氣;
6、工業廢水中的有毒有害物質會被動植物的攝食和吸收作用殘留在體內,而後通過食物鏈到達人體內,對人體造成危害。
㈦ 工業污水處理方法有哪些
典型工業廢水
以化工廢水、造紙廢水、印染廢水、食品廢水、選礦廢水等幾種典型的高難度工業廢水為例,簡單介紹工業廢水的特點及處理方法。
化工廢水
來源:主要來自石油化學工業、煤炭化學工業、酸鹼工業、化肥工業、塑料工業、制葯工業、染料工業、橡膠工業等排出的生產廢水。
特點:COD極高、可生化性差、色度高、高鹽度、有毒有害物質多。
處理方法:首先根據實際廢水的水質採取適當的預處理方法,如絮凝、內電解、電解、吸附、光催化氧化等工藝,破壞廢水中難降解有機物、改善廢水的可生化性;再聯用生化方法,如SBR、接觸氧化工藝,A/O工藝等,對化工廢水進行深度處理。
造紙廢水
來源:主要來自造紙生產中制漿工藝產生的制漿廢液(黑液)、抄紙工藝產生的紙機白水,還有包括紙漿洗滌、篩選、漂白廢水的中段水。
特點:廢水量大、BOD濃度高、色度高、纖維懸浮物多,有的廢水中含二價硫元素,有惡臭氣味。
處理方法:主要採用物化河生化結合法。應用混凝沉澱去除廢水中懸浮固體,應用化學沉澱法可脫色,將化學沉澱法、曝氣、活性污泥、厭氧處理等方法結合來處理造紙廢水。此外,考慮到資源回收利用,可選用浮選法回收白水中纖維性固體物質,燃燒法回收黑水中的鈉鹽等。
研究表明,採用SBR+物化法處理造紙中段水投資低、運行費用低,紙廠外排水質穩定達標,治理費用在廠家可接受的范圍內。
㈧ 工業廢水的治理有什麼措施
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工業廢水的治理:解決企業用水容,減少生產廢水的排污量,大部分企業都引進了先進的工業廢水回收處理設備,工廠排出的廢水經過加工,所以有效的分離出水中有害的有機物和無機物以及水中的油質。
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㈨ 如何處理工業廢水
㈩ 工業廢水有幾種處理方法
第一種是按工業廢水中所含主要污染物的化學性質分類,含無機污染物為主的為無機廢水,含有機污染物為主的為有機廢水。例如電鍍廢水和礦物加工過程的廢水,是無機廢水;食品或石油加工過程的廢水,是有機廢水。
第二種是按工業企業的產品和加工對象分類,如冶金廢水、造紙廢水、煉焦煤氣廢水、金屬酸洗廢水、化學肥料廢水、紡織印染廢水、染料廢水、製革廢水、農葯廢水、電站廢水等。
第三種是按廢水中所含污染物的主要成分分類,如酸性廢水、鹼性廢水、含氰廢水、含鉻廢水、含鎘廢水、含汞廢水、含酚廢水、含醛廢水、含油廢水、含硫廢水、含有機磷廢水和放射性廢水等。
前兩種分類法不涉及廢水中所含污染物的主要成分,也不能表明廢水的危害性。第三種分類法,明確地指出廢水中主要污染物的成分,能表明廢水一定的危害性。此外也有從廢水處理的難易度和廢水的危害性出發,將廢水中主要污染物歸納為三類:
第一類為廢熱,主要來自冷卻水,冷卻水可以回用;
第二類為常規污染物,即無明顯毒性而又易於生物降解的物質,包括生物可降解的有機物,可作為生物營養素的化合物,以及懸浮固體等;
第三類為有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物質,包括重金屬、有毒化合物和不易被生物降解的有機化合物等。