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含油废水处理方法及工艺特征
炼油废水主要来自于原油的直接蒸馏、重质油的裂化与蒸馏以及某些馏分的精制等过程中产生的生产废水。一般是根据废水水质进行分类分流的,包括游离态含油废水、乳化油废水、冷却水、锅炉排水、含硫废水、含碱废水、含酸废水以及一些特殊化合物废水等。其特点体现在:
1)污水量大,废水组分复杂,有机物特别是烃类及其衍生物含量高,并且含有多种重金属。
2)除一般有机物外,主要的污染物还有油脂、酚类、硫化物和氨氮等,其COD含量较高,难降解物质多,而且受碱渣废水和酸洗水的影响,废水的pH变化较大。
3)粒径介于100~1000nm的微小油珠易被表面活性剂和疏水固体所包围,形成乳化油,稳定地悬浮于水中,这种状态的油不能用静置法从废水中分离出来。而大于100µm的呈悬浮状态的可浮油,可以依靠油水相对密度差从水中分离出来。
4)油类污染物排入水体后会形成一层分子膜,污染水体的水质,使水中溶解氧(DO)含量下降,并且生成CO2,形成H2CO3,使pH值下降,浊度增加。
化学混凝法
处理废水中利用自然沉淀法难以沉淀除去的细小悬浮物及胶体颗粒,可以用来降低废水的浊度以及某些重金属和放射性物质的浓度。一般同时采用气浮法和过滤法。例如,为了更好地提高气浮处理效果,在回流加压溶气气浮工艺中向废水中投入某种絮凝剂,使水中难沉淀的胶体状悬浮颗粒或乳化污染物质失稳,在互相碰撞的作用下,聚集、聚合或搭接形成较大的颗粒或絮状物,从而使得污染物能够更容易下沉或上浮而被去除。
电解法
借助电流来进行化学反应的过程。在电解槽中通入一定电压的直流电,让废水通过电解槽,使废水中的电解质的阴离子移向阳,并在阳失去电子而被氧化,阳离子移向阴,并在阴得到电子而被还原。利用这种反应使污染成分生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出,使废水得到净化。
罗凯宾等通过采用一种新型阳材料作电,在较佳试验条件下,炼油装置废水中的COD的去除率可达54.2%,异氧菌的去除率也达到99.9%的处理效果。另外还证明此法对硫化物和色度等也有很好的去除效果。如选择以食盐为添加剂,则可更进一步的提高污水的处理速度和效率。
O3/UV氧化法
是在紫外光作用下进行的光化学氧化过程,Okabe提出的反应机制是,当臭氧被紫外光照射时,先产生游离氧O,O与水反应产生·OH,·OH是一种强的化学氧化剂。Prengle等认为,UV辐射除了可诱发·OH产生外,还能产生其他基态物质和自由基,加速链反应,而这些基态物质和自由基在单一的臭氧氧化过程是不会产生的。利用O3/UV氧化法处理炼油废水,在偏碱性的条件下可较为有效地降低废水中COD,同时随着臭氧浓度的增大,废水中COD的去除效果也随之提高。缺点在于,随着炼油废水处理效果的提高,其工艺运行成本也随之增加,这种情况下仍旧单纯采用O3/UV法来降低废水中的COD从经济角度考虑就不尽合理了。因此,可以通过O3/UV法适度处理,提高废水的可生物降解性后,再通过生物化学方法降低废水的COD,以达到更加经济合理的目的。