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高邮一体化景观污水处理设备公司实力雄厚

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  • 更新时间:2024-03-27

简要描述:高邮一体化景观污水处理设备公司实力雄厚为了保护我们赖以生活的环境,促进生态环境保护工作的顺利开展,油田废水处理已成为我国石油开发利用面临的首要问题,所以,要合理地治理石油污水处理的问题。在石油开采过程中,由于原油含水量的不断提高,使得污水量也在不断增加,如果污水排放不合理,不仅会污染周围的环境,还会对人们的生活质量产生严重的影响。因此,要科学、合理地利用现代油田污水处理技术,创建良好的生态环境和生

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高邮一体化景观污水处理设备公司实力雄厚

 现阶段,我国城市水污染程度日益严重,人口流动性大、工业生产废水和生活污水排放量增大都是造成水污染的原因,并且我国整体污水治理能力还未成熟,部分地区的河流及湖泊都出现了严重的水污染问题。水污染问题不仅对生态环境造成破坏,而且对人体健康造成严重危害。目前,对污水的治理工作是一大重点和难点,而目前治理污水的方法大多数是用于工业废水的治理,对城市河道污水的治理能力还有待提高。

  1、城市河道污水产生的原因及治理情况

  1.1 城市河道污水产生的原因

  城市河道污水产生的主要原因是:在城郊地区,没有完善的垃圾处理设施和系统,大量的生活垃圾及部分工业垃圾堆积河边,或者直接丢入河中,这些垃圾未经过处理直接排放引起了城市河道水污染问题。未经过处理的垃圾的排放使得水中含有大量的氮、磷等有机物质,并且在水中进行降解释放出营养元素,严重破坏了水质环境,水体中繁殖大量的藻类生物,水体缺少溶解氧而发臭,大量的水生生物死亡,使得水体环境恶化。

  1.2 目前城市河道污水治理的情况

  近年来,我国加大了城市河道污水治理的力度,通过水环境综合工程和清水工程的实施,有效地改善了河道水体环境。但是,由于受到多方面因素的影响,城市河道污水治理的整体效果并不佳,许多城市在治理河道污水上使用的治理技术还未成熟,且没有有效地运用,使得河道污水治理的情况仍旧不容乐观。主要表现为:

  (1)水质污染集中来源于大量未经处理的工厂废水、生活污水和各种生活垃圾、固体垃圾的投放,使地下水和河流污染严重。

  (2)在城郊地区,没有完善的垃圾处理设施和系统,同时农村、村落分布较分散,没有办法进行集中治理,河道污水治理能力较弱。

  (3)即使建立了污水治理厂,但是在大型设备处理装置的使用和维护上费用较为昂贵,使得无法充分利用设备进行污水治理。

  2、在城市河道污水处理中化学技术的研究

  2.1 电化学技术

  电化学技术是在特定的化学反应装置中,通过电极反应或者其他一系列化学反应,降解或转化污染物。使用电化学技术需要的设备要求较低,并且占用空间较小,操作维护成本也较低,可以有效地进行污水治理,同时避免水质的二次污染。电化学技术去除污染物的基本原理有两个:

  (1)电化学技术在处理生活废水中的氨氮时,情况较为复杂,虽然其吸附作用

 为了保护我们赖以生活的环境,促进生态环境保护工作的顺利开展,油田废水处理已成为我国石油开发利用面临的首要问题,所以,要合理地治理石油污水处理的问题。在石油开采过程中,由于原油含水量的不断提高,使得污水量也在不断增加,如果污水排放不合理,不仅会污染周围的环境,还会对人们的生活质量产生严重的影响。因此,要科学、合理地利用现代油田污水处理技术,创建良好的生态环境和生活环境。

  2、常见的油田废水处理方法

  2.1 去除水中的悬浮杂质

  在石油开采过程中,含油物质是悬浮液中的主要物质,而悬浮杂质包括以下四种类型的材料:乳化油和分散油,悬浮固体和胶体固体。随着经济的发展,现如今又三种除油方法,包括:

  (1)过滤:过滤可以使悬浮在上面的杂质直接的过滤出来。

  (2)物理脱脂:主要包括粗粒化脱脂,斜板脱脂和垂直脱脂,在物理脱脂过程中也可以除去悬浮固体。

  2.2 添加一定量的添加剂

  在油田废水处理中,为了满足各种纯净水指标的要求,可加入适量的杀菌剂、防垢剂和缓蚀剂,以防止细菌的生长、结垢和腐蚀。

  2.2.1 物理脱脂

  物理脱脂主要包括:自然脱脂,斜板脱脂,除油(去除悬浮物),旋风脱脂和粗粒化(聚结)脱脂。自然脱脂主要的缺点是污水停留时间长,导致企业的投资增加,并且其体积较大,忽略了油珠颗粒的絮凝以及水流入和流出水分配口的不均匀性,增加了脱脂难度,然而自然脱脂可以使油水分离,根据油和水的密度,选择适合的技术。

  2.2.2 凝血治疗

  为了去除油田污水中的乳化油、溶解油和分散油,一般采用化学和物理的方法去除油质,也可以采取混凝沉淀法进行污水处理,这种方法不仅可以去除粉质的悬浮固体,而且还可以使他们沉降,提高了乳化油、溶解油和分散油的分离速度。一般凝结剂对水中胶体颗粒具有凝结作用,主要取决于凝结剂的类型和凝结剂的量,以及胶体颗粒的性质,并可以产生三种效果即:吸附桥、净扫描和电中。

  2.2.3 过滤

  过滤主要包括:沉淀、吸附、保留和絮凝,其作用是去除水中的胶体物质和悬浮物,使污水通过多孔厚的石英砂或含有颗粒的滤床,使杂质残留在介质上,去除细菌、净化含油污水、油类和放射性粒子以及铁氧化物。

  3、油田污水处理工艺

  根据水源,进水水质和注水层的水质要求,可以确定油田注水水质的处理过程。对于高渗透性油层,通常需要采用传统的污水处理工艺;对于中渗透油层和低渗透性油层,通常需要在常规处理的基础上进行深度处理(即二次或三次过滤)。目前,对于注入高渗透油藏的污水,大多数油田一般采用三级处理工艺。第一处理工艺采用自然沉淀;脱脂、凝结、沉淀和悬浮固体作为第二处理工艺,第三部分采用石英砂进行过滤。该工艺主要用于水质较差的油田,该过程包括以下四种类型:压力型,重力型,旋流型和浮选型,对于中低渗透油层,注水质量高,需要深层处理,常规处理后,大多数油田经过初级和二级过滤。

  

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3.1 压力污水处理过程

  压力污水处理的优点是污水的停留时间相对较短,其实用的设备都具有压力,可以实现封闭的氧气阻隔,但是它也有缺点,缺点在于如果沉淀的杂质过多时,它无法自行排解,造成堵塞的现象。压力污水处理过程是:原水进入缓冲罐,由提升泵加压,进入斜板沉淀槽,去除机械杂质和乳化油。

  3.2 重力污水处理过程

  在油田污水处理过程中,重力污水处理过程有其优点,它可以通过重力差流动,并且,在没有动力泵的情况下,其沉降和过滤实自动的,而不是手动的,节约了很多的时间。但其也有缺点,在于污水停留时间较长和占地面积大。

化法是利用电极阳极的氧化作用将污染物转化为无污染物,而间接氧化法是利用电极阳极反应中引发中间反应,将污染物进行氧化,最终转化为无污染物。

  2.2 声化学技术

  声化学技术是利用超声波加快化学反应或者转化新的化学反应,以此提高化学反应的产率和获得新的化学反应产物。因此,声化学技术在城市河道污水处理中的运用,就是加快地将污水中的有机污染物进行分解或者降解,提高污水处理效率。但是声化学技术仍然存在降解物适用性、经济性和反应器放大的问题,目前我国在治理城市河道污水处理中还未使用。对于声化学技术的研究,主要从两个方面进行:

  (1)针对污水中存在的大量污染物,需要利用声化学技术进行

 污油主要是指由排水隔油池池面上回收的污油,主要由油相、水相和固相组成。其油相主要成分是各生产装置清罐、脱水夹杂的油、石油蜡、沥青质及其它尘土类杂物,成分复杂且不稳定。水相一般以水包油、油包水形式出现,乳化严重难以自行脱除;固相一般是在各装置排放污油时与污水充分混合、夹杂后被油相电离吸附的,吸附后团块比重接近1,自然重力脱除十分困难。

  三相分离装置主要由三个部分组成:加药部分、三相离心机及成品油转输。其中核心部分是一台三相离心机,其转速为3500r/h,原料污油经加药、加温后进入高速旋转的三相离心机转鼓,在强大离心力作用下不同比重的介质在离心机内分层并通过相应出口排出,达到油、水、固相分离的目的。

  加药部分的作用是投加破乳剂、絮凝剂及对原料油的加温。原料油投加破乳剂后经加温,在破乳剂的作用下通过改变乳化油界面极性,加速微油粒聚集,大幅降低水包油、油包水,有助于加速多种液相间的分层,清晰界面。絮凝剂主要是采用高分子有机絮凝剂在液相中形成网捕,通过粘连、聚集加速污油中固相颗粒物的聚集,形成较大团块加速沉降。

分组实验,将不同的污染物进行分离或降解。

  (2)需要关注声化学技术中高温高压带来的冷却处理问题,需要投入更多的高额成本,需要对其进行相应研究,总结其规律。

  2.3 药剂法

  使用药剂法,常见的有两种:一是通过在污水中投入混凝剂,将污水中的胶粒物质进行凝聚和絮凝分离,以此达到净化污水的作用。二是在污水中投入氧化剂,利用氧化分解水体中的污染物,以此达到净化污水的目的。药剂法操作简单,去除污染物的效率也较快,常常用于处理工厂废水。但是,使用药剂法不能的治理污染问题,存在二次污染、费用昂贵的缺点。

  2.4 臭氧技术

  臭氧是一种强氧化剂,臭氧技术就是将臭氧进行催化氧化,然后将污水中的有机物逐步降解为简单的有机物,进而将有机物氧化去除。臭氧技术具有反应速度快、清洁效果好、不存在二次污染的优点,因此在城市河道污水治理中具有应用前景。不过目前生产臭氧需要消耗的电能较高,每公斤臭氧约耗电20~35度,因此需要继续改进气水接触方式和接触设备的研究,提高臭氧的利用率。比如,投入活性炭,活性炭可以显著提高臭氧的利用率,活性炭具有高吸附性,可吸附污水中的有机物,而且在高PH的条件下还可以去除氨氮,进而使污水处理的效果提高。或者利用氧气作为生产臭氧发生器的气源,能够大幅度的提高臭氧的浓度,虽然购买氧气会花费一点费用,但是在运行过程中不需要消耗其他能源,可以极大的节约电能的损耗。


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