慈溪石油化工污水處理一體化設備一對一服務石化企業運行的過程中,會排除大量污染物,對于這些污染物來說,主要成分為氨氮、硫化物、溶解鹽與難降解物質等,當這些廢物排導自然環境當中后,能夠污染周邊的水源與土壤,從而在一定程度上抑制作物生產,嚴重的還能導致其死亡。
慈溪石油化工污水處理一體化設備一對一服務
石化企業運行的過程中,會排除大量污染物,對于這些污染物來說,主要成分為氨氮、硫化物、溶解鹽與難降解物質等,當這些廢物排導自然環境當中后,能夠污染周邊的水源與土壤,從而在一定程度上抑制作物生產,嚴重的還能導致其死亡。同時還會對周邊生物造成一定時期出現呼吸不暢的問題,干擾其正常生長,此外,由于石油化工污水當中,含有大量有機物,這些物資在分解時,會消耗很多溶解氧,不僅會打破生態平衡,而且還引發了水富營養化的現象出現,從而激發某類植物的瘋長,使得水源逐漸消失。
與生活污水相比,石油污水具備以下幾個方面的特點:一是硫含量高。目前,我國大多數石化企業經營過程中,采用的均是高硫石油,加之設備脫硫效率不是很高,導致硫元素融入到水分當中,從而形成了硫含量較高的污水。二是處理標準更加嚴格。由于石化企業工作量較大,會排除大量污水,加之社會各界對環境保護的要求逐漸增加,從而對污水處理制定出更高的標準。
2、石油化工污水處理技術
2.1 化學處理法
目前,我國大多數石油化工企業經營過程中,均采用化學的方法,對污水進行處理,即在污水內加入相應的化學試劑,通過相應的化學反應,將污水中的污染物析出。根據處理原理的不同,可以將化學法分為多種類型,其中,較為常見的包括以下三種:
2.1.1 中和法
所謂的中和法,指的是向污水當中加入相應的中和試劑,如在酸性污水內加入堿性試劑,在堿性污水內加入酸性試劑等。通過加入的試劑,對污水PH進行調劑,從而將易溶于水的污染物轉變為不以溶于水的鹽類物質,之后,通過過濾的方式,既可將其與水分脫離出來,從而達到了污水處理的目的。對于該方法來說,操作較為簡單,投入成本不是很高,但處理效率較低,只能析出中和后難溶于水的物質,而無法對其他污染物進行處理。
2.1.2 絮凝法
采用該方法對污水進行處理時,是根據污水的特點,加入相應的有機化合物或者是絮凝劑等,通過這些試劑的加入,改變有害污染物的結構,并降低其穩定性,之后,在水壓力的作用下,使得各物質之間,相互碰撞與摩擦,從而進行了分析,并聚合成新的物質,這些新的物質就會以絮狀物的形式,浮在水面之上,工作人員只需要定期對水面上絮狀物進行打撈,即可達到污水處理的目的。對于該處理方法來說,對于該處理方法來說,優劣勢與上中和法基本相同。
2.1.3 聲化學氧化法
從21世紀開始,科學技術得到了迅猛發展,從而出現了很多全新的科學技術,其中包括超聲波技術。由于這一技術功能廣泛,不但能夠路傳輸割裂信息,而且還能夠對能量進行傳遞,使得其被應用社會發展的各個方面當中,如醫療、污水處理等。污水處理對這一技術進行應用時,就形成了聲化學氧化法,其主要原理為:向污水當中發射相應頻率的超聲波,以破壞污染物的化學鍵,使得分子量較高,且很難降解的有機物,分寫為分子量較小,且易于析出的有機物,或者是特定的無機物,以達到處理的目的。該處理方法的優勢包括:有機物處理效果較強,污水處理時間簡短等。但該方法需要使用超聲波這一技術,因而要投入較高的成本,使得我國很多石油化工企業均未能對這一方法進行有效應用。
2.2 物理處理法
物理污水處理法當中,主要有以下兩種:
2.2.1 膜分離法
通過對我國石油化工行業進行調查可以發現,大多數石油化工企業經營過程中,均采用膜分離的方法對污水進行處理,即在污水當中,加入想用的污水處理膜,通過其對不同粒徑的污染物析出,從而達到污水處理的目的。對于該處理方法來說,無需在污水中加入化學試劑,能夠直接將大部分污染物析出,不會使液體中出現新的物質,從而防止液體二次污染問題的發生。同時,該方法的使用,還能清除污水的臭味,提高液體的透明度,降低其中微生物的含量。但該方法也存在一定缺陷,如不能將產品濃縮成干物質,無法將同分異構體就無法實現分離等。
2.2.2 離心法
在物理污水物理法中,不僅包括膜分離法,同時還包括離心法。通過學習期間物理知識,以及日常生活經驗可知,不同的油品由于其含有物質存在一定差值,使的油品密度略有不同,從而與水之間,產生了不同的密度差與不相容性。根據這一特性,利用相應的離心機,即可將水分,以及不同的油品想回分離出來,從而得到不含油液的水分,從而也在一定程度上達到了污水處理的目的。該方法對油品的去除效果非常好,但對于其他物質的處理則不是很理想。同時,該方法需要使用離心機,技術要求較繁瑣,因此,該技術應用范圍不是很廣。
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對石油化工污水進行處理時,還可以采用生物處理法,具體包括以下兩種類型:一是活性污泥法,主要是在污水當中,加入相應的微生物,通過其具有生物化學作用,對有機物進行分析。在需要處理的污水內,不斷導入空氣,以提升水中含氧量,促進好氧生物的生長,從而形成大量絮凝物質。對于這類物質來說,具有較強的吸附力,并利用相應的氧化劑,吸附污水內的有機物,從而達到污水處理的目的。同時,還可以對污泥進行處理,使其具有較強的流動性,也會在一定程度上對污水進行處理。二是生物濾池法。處理流程為:在生物濾池內,安裝鄉特定載體,并在其表面,覆蓋相應微生物,當污水在該濾池內流動時,即可通過微生物的作用,達到污水處理的目的。對于該方法來說,通常具有較高的處理效果,且運行穩定,便于管理,消耗能源較少。但需要注意的是,其也存在一定的缺陷,不僅占地面積較大,無法處理大規模的污水,而且濾料經常出現堵塞,產生惡臭氣味等。
2.4 其他處理法
除上述三種單一的處理方法之外,隨著當前經濟市場的迅速發展,加之社會各界對化工污水處理要求更高,從而以上述單一的處理方法為基礎,研制出一些復雜的處理方法,如超聲—電化學聯用處理法、電催化污水處理法等。其中,對于前者來說,為生物與物理的融合,這這樣不僅進一步提升對有機物的處理效果,同時還會增強處理速度。而對于后者來說,則是生物與物理的結合,主要用處理不易降解的污染物,常見于造紙廠對污水的處理。