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污水处理中的石油炼制废水处理技术汇报时间:2024-01-04汇报人:可编辑
目录石油炼制废水概述石油炼制废水处理技术石油炼制废水处理工艺流程石油炼制废水处理技术的新发展结论与展望
石油炼制废水概述01
01来源02特点石油炼制废水主要来源于石油炼制过程中产生的各种废水,如冷却水、洗涤水、油水分离水等。石油炼制废水含有多种有机物、重金属和有毒有害物质,具有高浓度、高毒性、高盐度等特点。石油炼制废水的来源和特点
01环境污染未经处理的石油炼制废水直接排放会对水体和土壤造成严重污染,影响生态环境。02生物毒性石油炼制废水中含有的有毒有害物质会对生物产生毒性作用,影响生态平衡。03资源浪费石油炼制废水中的有用物质没有得到充分利用,造成资源浪费。石油炼制废水的危害
010203处理石油炼制废水是保护环境的需要,可以减少对水体和土壤的污染。环境保护通过处理石油炼制废水,可以回收其中的有用物质,实现资源的有效利用。资源回收处理石油炼制废水有助于实现可持续发展,保护生态环境和社会经济的可持续发展。促进可持续发展石油炼制废水处理的重要性
石油炼制废水处理技术02
通过重力作用使废水中的悬浮物自然沉降,达到与水分离的目的。沉淀法利用过滤介质截留废水中的悬浮物和胶体,使废水得到澄清。过滤法利用吸附剂的吸附作用去除废水中的溶解性有机物和重金属离子。吸附法通过向废水中通入空气或加药剂,使油类及其他悬浮物上浮分离。浮选法物理处理技术
氧化还原法利用氧化剂或还原剂将废水中的有害物质转化为无害物质。中和法通过向废水中添加酸或碱,调节pH值,使有害物质转化为沉淀或气体。化学沉淀法向废水中投加沉淀剂,使有害物质转化为沉淀物,再通过沉淀、过滤等方法去除。混凝法通过投加混凝剂,使废水中的胶体和悬浮物凝聚成大颗粒沉降分离。化学处理技术过好氧微生物的代谢作用,将废水中的有机物转化为二氧化碳、水及微生物细胞物质。好氧生物处理通过厌氧微生物的代谢作用,将废水中的有机物转化为甲烷和二氧化碳等气体。厌氧生物处理利用活性污泥的吸附和氧化作用去除废水中的有机物,最后通过二沉池进行泥水分离。活性污泥法通过生物膜的吸附和氧化作用去除废水中的有机物,最后通过膜分离技术进行泥水分离。生物膜法生物处理技术
石油炼制废水处理工艺流程03
将不同性质的废水分别收集,以便后续处理。废水分类收集通过调节池调节废水的水质和水量,确保后续处理的稳定性和有效性。调节水质水量通过格栅和沉砂池去除废水中大颗粒的杂质,避免对后续处理设备造成堵塞或磨损。去除大颗粒杂质通过冷却塔降低废水温度,以满足后续处理工艺的要求。降低温度预处理工艺流程
通过添加氧化剂,将废水中的有机物氧化分解为无害物质或容易降解的物质。化学氧化通过沉淀池去除废水中的悬浮物和重金属离子等杂质。沉淀利用微生物的代谢作用将废水中的有机物转化为无害物质或容易降解的物质。常见的生物处理方法包括活性污泥法和生物膜法等。生物处理主处理工艺流程
123利用活性炭等吸附剂吸附废水中的有机物和重金属离子等杂质。吸附通过膜过滤技术去除废水中的微小颗粒、细菌、病毒等杂质,提高水质。常见的膜过滤技术包括超滤、纳滤和反渗透等。膜过滤通过添加消毒剂杀死废水中的细菌和病毒等微生物,确保出水水质的安全性。消毒深度处理工艺流程
石油炼制废水处理技术的新发展04
臭氧氧化:臭氧具有强氧化性,能够分解有机物和氧化有毒物质,将其转化为无害物质。臭氧氧化技术可用于处理高浓度有机废水,具有处理效率高、反应速度快、无二次污染等优点。-芬顿氧化:芬顿反应是一种以亚铁离子(Fe2+)和过氧化氢为氧化剂的化学氧化技术。通过芬顿反应,废水中的有机物能够被有效降解,转化为低毒或无毒物质。芬顿氧化技术适用于处理难降解有机废水,具有适用范围广、处理效果好等优点。-光催化氧化:光催化氧化技术利用光能激发催化剂,产生具有强氧化性的自由基,从而分解有机物。该技术适用于处理低浓度有机废水,具有节能、环保、操作简便等优点。石油炼制废水处理技术的新发展高级氧化技术
新型生物处理技术-厌氧生物处理厌氧生物处理技术利用厌氧微生物在无氧环境下分解有机物,产生沼气和水。该技术适用于处理高浓度有机废水,具有能耗低、污染物去除效率高等优点。-好氧生物处理石油炼制废水处理技术的新发展高级氧化技术
膜分离技术-超滤膜超滤膜是一种孔径大小介于微滤膜和纳滤膜之间的半透膜,能够去除水中的悬浮物、胶体、细菌等杂质。超滤膜分离技术具有操作压力低、产水通量大、无相变等优点,广泛应用于工业废水处理和饮用水净化等领域。-纳滤膜石油炼制废水处理技术的新发展高级氧化技术
结论与展望05
当前技术对于某些特定污染物的处理效果不佳,导致处理后的水质不达标。处理效率低下现有处理方法需要大量的能源和化学药剂,增加了处理
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