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  • 2022-04-22 13:50:26 发布

石油炼制工业污水处理技术研究2700

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'石油炼制工业污水处理技术研究【摘要】:随着社会发展及人口的增加,人们对水的需求量越来越大。水污染和水浪费,已成为世界上所有国家所面临的严峻问题。为了解决水资源的紧缺及水质污染问题,本文将从膜生物反应器(MBR)处理污水技术进行了探讨。【关键词】:石油炼制工业;膜生物反应器;污水处理;水资源【正文】1引言水在经济快速发展的竞争时代,资源与环境问题日益受到人类社会的重视。政治、道德及科学技术都在力图控制与全面解决水问题的严重恶化问题。污水再生回用成为解决水问题的关键。只有在科学技术的研发和应用领域,加快步伐,自主创新,才能有效地提高有限资源的利用率和生态环境的承载力,实现经济、社会、环境效益的三者统一。2我国石化炼制污水处理技术现状我国石化污水生物处理,目前一般采用两级好氧或A/O工艺处理,其出水水质基本上可以满足国家的排放标准,但无法直接回用。这样造成石化企业普遍缺水的现状。80年代以来,MBR技术得到了突破性的应用发展,该技术愈来愈受到重视,成为研究的热点之一。目前膜生物反应器己应用于美国、德国、法国和埃及等十多个国家,规模从6m3/d至13000m3/d不等。6 MBR技术为污水再生回用的实现带来了光明的前景。3概念综述石油炼制是石油工业的一个重要组成部分,是把原油通过石油炼制过程加工为各种石油产品的工业。石油炼制工业污水,盐分较高,水量变化大,酸碱变化大,经常形成冲击性负荷。经企业内部污水处理系统处理过的污水,依然存在大量的难降解性有机物。4石油炼制工业污水的来源4.1石油炼制率一般只能达到70%~80%,未反应完的原料有一部分因回收不完全或不可回收而在不同环节转入废水、废气或废渣中4.2所产生的废料工业生产再进行工艺主反应的同时,经常还伴随着一些副反应,它的产物数量一般较少,有些能够回收,但部分成分复杂,回收困难或回收费用较大,所以只好作为废料排弃。4.3许多生产工艺中都需要大量的冷却用水,如炼钢、炼油等。方式两种:直接冷却和间接冷却。使冷却水直接与冷却的物料接触的直接冷却方式,很容易成为工业废水;间接冷却水虽然不使冷却水与物料直接接触,但需要加入防腐剂、杀藻剂等化学物质,因此也受到一定的污染。5工业污水治理的危害和紧迫性工业污水直接威胁着饮用水的安全和人民身体健康,影响工农业生产和农作物安全。“十二五”环境保护标准工作需求分析表明,紧密围绕“削减总量,改善质量,防范风险”等三个“十二五”环境保护工作重点,确定“十二五”水污染物排放标准,6 适应化学需氧量和氨氮总量控制需求,使环保标准管理体制逐步向《立法法》的精神和国际惯例靠拢。6膜生物反应器在石油炼制工业污水处理中的应用6.1膜生物反应器技术的概念和特点膜生物反应器(MBR)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理系统,以膜组件取代二沉池在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量,利用膜的选择透过性实现曝气池中的生物富集,提高了生物处理效率度,生物处理后的污水再经膜分离后得到洁净的回用水。这是污水传统生物处理技术与膜分离技术相结合的产物。与传统的生化水处理技术相比,MBR具有以下主要特点:处理效率高、出水水质优异、稳定;抗冲击负荷能力强、生物处理效率高、占地面积小、易实现自动控制、运行操作更加简单方便等。6.2膜生物反应器运行的影响因素  膜生物反应器由膜分离单元与生物处理单元组成,因此影响MBR稳定运行的因素不但有膜分离的参数:膜的固有性质(膜材料、膜孔径、荷电性等)、滤液的性质、操作方式、反应器的水力学条件等,还有常规生物动力学参数:容积负荷、污泥浓度、污泥负荷等,还包括。其中生物动力学参数主要影响MBR的处理效果,膜分离参数主要影响MBR的处理能力。6.3膜生物反应器好氧工艺在有机废水处理中的应用。6 目前,MBR作为一种强化的生物处理工艺,在工业废水的处理中也受到重视。工业污水方面,主要包括制药废水、化工废水、食品污水等高浓度、难降解有机废水的处理。尤其在炼油工业与化工厂方面得到了应用。MBR在不同种类废水中的应用比例是不同的:工业废水占27%;大楼废水占24%;生活污水占27%;城市污水占12%;土地填埋厂渗滤液占9%。从目前的趋势看,中水回用将是MBR在我国推广应用的主要方向。6.5膜生物反应器在有机废水处理中的脱氮方面的应用MBR中过高的污泥浓度容易让污泥絮体形成内部缺氧、表面好氧状态,而且在同一反应器中实现硝化和反硝化。膜可以使生长缓慢的硝化细菌在最短的时间里获得最大的增值,并且维持较高的浓度,提供必要的保证,对氨氮的顺利硝化而言。对MBR脱氮来讲,世界上大多是建立在传统的硝化和反硝化机理上的工艺。但也有一些新的理念应用在建立MBR脱氮技术上。比如间歇曝气MBR脱氮工艺对TN的去除效率大于80%,说明改进型脱氮工艺的效果更好。6.6发展前景近一两年,膜生物反应器在国内已进入了实际应用阶段。因此污水回用是缓解华北平原水危机的重要措施之一。如聚乙烯中空纤维膜等技术的开发已大大降低了成本。所以说,膜生物反应器在水处理中应用范围必将越来越广。在水环境标准日益严格的今天,MBR已显示出其巨大的发展潜力,将是新世纪替代传统废水处理技术的有力竞争者。7结论6 从生态文明的视角看,科学技术不再是征服自然的工具,而是维护人与自然和谐的助手。当然,膜生物反应器技术也不是万能的,使用过程中,必须有针对性地将它与传统的污水预处理和其它处理手段进行结合起来优势互补,发挥最大效能,实现膜生物反应器技术的大规模工程应用。膜生物反应器技术运行费用低,具有较好的环境效益和经济效益,具有一定的推广价值。【参考文献】:[1]殷永泉,邓兴彦等;石油化工废水处理技术研究进展.环境污染与防治;2006,28(5):26-29[2]魏秉华;给水排水设计手册-工业排水.北京:中国建筑工业出版社,2002[3]杨巧林,奚小英等;外加碳源对污水厂异常进水时的强化脱氮效果;中国给水排水;2011,06-108[4]杨宗政、顾平;膜生物反应器运行中的膜污染及其控制[J];膜科学与技术;2005年02期[5]岑运华;膜生物反应器在污水处理中的应用[J];水处理技术;1991年05期[6]“膜生物反应器污水处理技术”产业化应用加快[N];中国机电日报;2001年[7]张涛;天津投用膜生物反应器污水处理系统[N];中国化工报;2000年6 [8]津闻;膜生物反应器污水处理系统研制成功[N];科学时报;2000年6'