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2、活性污泥
生物法中的活性污泥是一种人工培养的生物絮凝体,主要通过微生物来吸收油田废水中的溶解性有机物,活性污泥法主要就是用这种生物絮凝体来处理油田废水。油田废水一旦进入生物絮凝体中,其中的微生物就开始分解油污中的溶解性有机物质,不仅净化水质,也为自己的生长、繁殖提供能量。同时,油田废水中的胶体或不溶性物质虽不能被微生物分解,却会被生物絮凝体吸附,并与胞外酶起水解反应,最后成为微生物能够吸收的物质。
3、氧化塘法
氧化塘法是能够提供有机物分解的大型浅池,塘内有大量好氧微生物和藻类。氧化塘的特点是投资少,管理简单,但占地面积较大。氧化塘除暴气塘需要机械薄气外,其他各种氧化塘皆不依赖动力来充氧,而是充分发挥天然生物净化功能。氧化塘一般采用水面自然复氧和藻类光合作用复氧,其运行情况随温度和季节的变化而变化。该技术要求废水停留几天或几个月,因此,处理措施的耗时较长。目前,大港油田的废水处理采用了氧化塘法。
4、其他生物法的组合运用案例
华中理工大学的杜卫东等利用厌氧酸化+接触氧化的方法对某油田废水进行试验研究。该油田废水BOD5与CODCr的比值小于0.15,可生化性差,在厌氧酸化单元,废水中的一些复杂有机物在厌氧菌作用下进行水解酸化,转化为较易生物降解的简单有机物,改善了其可生化性,为后续的好氧处理提供条件。在生物接触氧化单元,废水中的有机物在好氧菌的作用下被无机化,从而使废水中的COD值降低到排放标准。试验结果表明,经过一段时间的驯化,当停留时间(HRT)为16h时,厌氧单元能把原水COD从406mg/L降到272mg/L,去除率在33%;BOD5提高一倍,大大改善了可生化性。在好氧单元,先用自来水配以营养盐进行好氧菌种的培养,再用废水对微生物驯化。经过驯化后,当HRT为20h时,COD去除率可达70%。把厌氧段和好氧段串联运行,经16h厌氧及20h好氧后,COD的最终去除率在63%~78%。
清华大学的竺建荣等采用厌氧-好氧交替(AAA,它是SBR工艺的变型)工艺对辽河油田废水进行处理试验,试验流程:油田废水→气浮除油→UASB→AAA→接触氧化→出水。辽河油田废水COD一般为1100~1200mg/L,进水油含量100~150mg/L。经气浮预处理后,废水COD约950mg/L,油降到40~50mg/L。试验表明,进水COD360~950mg/L,UASB反应器的COD去除率均保持在60%左右。经过厌氧UASB反应器处理后的废水,再经AAA工艺处理,在HRT8~12h的条件下,其COD含量能够从350mg/L降到160~240mg/L,COD去除率在31%~48.5%。对于质量浓度为160~240mg/L的废水,采用好氧接触氧化法作为好氧二级处理,其出水COD去除率在50%~60%,出水COD质量浓度一般接近80mg/L左右。
天津大学的李哲等采用SBR方法来处理某油田废水。该油田废水可生化性好,COD为400mg/L,BOD5为250mg/L,油为30mg/L。通过不同周期的考察,发现使用8h为1周期,1h进水,5h曝气,2h沉淀和出水,出水COD始终低于100mg/L,去除率为80%~90%。
综上所述,油田废水处理方法较多,各有优缺点。总结于下表:
含油废水处理方法比较
不同的油田废水处理技术,都有各自的优势和不足。在实际应用的过程中,应综合运用不同技术的优势以期在低成本、高效率的前提下,达到最好的净化效果。
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7月初,美国弗吉尼亚理工大学的水文学家和地震学家在Nature子刊《NatureCommunications》(自然-通讯)发表了一篇文章,他们表示油田产生的高浓度废水会造成强烈的持续的地震。受影响的地区包括俄克拉荷马和堪萨斯州等。美国近年2.5级以上的地震次数骤增|图源:NationalGeographic此之前,相关学者已经知
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9月13日,金陵石化近零排放-固废治理项目环境影响评价第二次公示发布,项目总投资额约2614万元,环保投资2614万元,约占总投资的100%。建设规模:在金陵石化自有工业用地上,对热电部锅炉增设固废掺烧设施单元,将干化污泥和煤粉混合掺配,利用金陵分公司现有热电锅炉进行焚烧,实现生化污泥的协同处理
近日,江苏省南京市中级人民法院就南通市生态环境局诉程某生态环境损害赔偿案件作出一审判决,判令被告程某支付生态环境损害赔偿金918033元。该案件是南通市通州生态环境局办理的首例生态环境损害赔偿民事公益诉讼案件,经过长达两年的磋商与诉讼,终于将程某应承担的生态环境损害赔偿责任追偿到位。本
有关含油废水处理工艺的简短总结,大家一起来学习吧!一、含油废水的定义含油废水是指:含有脂(脂肪酸、皂类、脂肪、蜡等)及各种油类(矿物油、动植物油)的废水。含油废水的特点是COD、BOD高,有一定的气味和色度、易燃、易氧化分解,一般比水轻、难溶于水,含油废水是一种量大面广且危害严重的工业
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