1 相关含义概述
1.1 石油化工污水
石油是石化企业生产的主要原材料,通过分馏、精炼、合成、热解等工艺处理有机物的过程便是石化企业生产的过程。石化产品生产时间长,生产设备的数量和种类非常丰富,产生的污水量也很大,污水中含有氨氮、苯酚、硫等污染物。石化企业性质不同,生产的产品也会有很大的差异,形成的污水会变得更加多样化,会含有芳香胺化合物、杂环化学品等,从而使得污水会变得更加复杂,甚至有毒物质的含量也会大大增加。
由于一些化工企业对如何节水缺乏认识,造成了水资源的巨大浪费和污染。随着技术的进步,企业逐渐认识到,不同的生产工艺对水质的要求也不尽相同,这使得企业对水污染的性质和程度进行了总结和分类,实现对污水针对性的处理,提升污水处理的效率。
1.2石油化工污水特点
石油化工企业污水水质复杂,排放量大。石化生产的规模很大,在生产过程中需要加入溶剂、助剂、添加剂,并经过各种反应,导致污水量大,污水中杂质成分相当复杂。石油化工企业污水含有大量重金属。石油化工生产中的很多反应都是在催化剂的作用下进行的。一个大型石化企业可以使用几十种催化剂,在这些催化剂的作用下导致污水中的重金属含量越来越多,所以污水中往往含有重金属。石油化工企业污水处理较为困难。石油化工产品种类繁多,与之相关的一些化合物也会增加水污染,如:杂环化合物、芳香胺类的化合物等,这些污染物还会进行相互反应,使石化工业所排污水的处理变得更加困难。
2油田污水处理水质影响因素
2.1水质检测调控
油田污水处理过程中要采用适当的化学药物进行辅助处理,这对处理水质有一定程度的影响,尤其是加药的时间与顺序存在问题时,则会明显降低污水处理水质。油田污水处理过程中添加的化学药物会产生相应的化学反应,所以化学药物添加情况一般由专门的工作人员进行设计,以确保药物添加科学合理,但实际工作中容易出现人工操作失误或者误差,导致水质处理受到较大的影响。实际工作中油田污水处理有水质检测调控的问题,所以上述问题屡见不鲜,导致污水处理水质达不到规定的标准,从而对环境和地下水质量造成较大的影响。目前油田污水处理主要是对水质进行常规检测,整个处理过程中未能进行水质分段检测,导致监测结果并不细致,获得的检测结果不完善,各项指标不能得以有效判断和评价,大多数情况下是由专人对水表色进行观察,工作人员根据自己的经验对水质进行评价,导致水质分段检测调控的难度加大,且水质不能得到有效控制。油田污水处理需要采用专门的杀菌剂,如果投放杀菌剂的位置不符合标准,便会导致细菌大量堵塞,且细菌对除油罐造成不同程度的堵塞,所以对油田污水处理的水质造成较大影响。
2.2油田污水处理系统
油田污水处理水质与处理系统密切相关,整个处理过程中要保证各环节操作准确,以避免最终的水质受到较大影响。油田污水处理系统中排污系统非常重要,该系统对油田污水处理水质的影响大,因为污水里含有的污染物会附着在各种瓶罐容器内,或者留在相应的过滤设备中,如果稍有不慎便严重影响水质。说明要对污染物进行深度清除,如果未能及时有效的清理,则会再次流转到污水里,导致处理过的水质不达标或者进一步恶化。
3针对油田污水处理水质影响因素提出的改善对策
3.1 对含硫污水的处理
目前,国内外含硫污水的处理方法主要有汽提法、沉淀法、氧化法等,利用率最高的是沉淀法与氧化法,这两种方法对含硫污水的处理效率很高。在氧化处理过的污水时,添加铜可以刺激空气中硫酸氧的产生,提高处理效果。酸洗可分为单塔和双塔,前者可用于处理含有硫化氢、低氨等的污水。随着污水处理技术的发展,湿式空气氧化法不仅可以完全去除水中的硫,而且可以改善生化污水的生化性能,而且还产生了许多更先进的氧化方法,得到了公众的认可。
3.2 对污水中高浓度物质的处理
根据毒性的不同,生化可分为三类,依次为有毒性、无毒生化性差、无毒性。处理方法可以是好氧法和厌氧法,这也是未来石油化工的发展趋势。厌氧处理高浓度污水,好氧处理低浓度污水。相比之下,好氧法更加经济、更为方便,而厌氧法使污水的二次回收成为可能,做到了循环利用。在实践操作中,好氧法和厌氧法可以结合起来进行操作。
厌氧法用于处理高浓度污水,好氧法用于处理低浓度污水。根据生化过程中的最大需氧量,可以采用厌氧法和好氧法两种工艺结合来处理污水。虽然好氧工艺相对经济,但是厌氧法的使用不仅可以提高资源利用效率,而且可以重复利用能源,并可以产生少量的污泥用于净化水质,这表明厌氧法似乎更适合进行污水处理。但在实际处理中,单靠厌氧法是不够的,尽管厌氧法拥有其较高的工作效率,但单独的厌氧法不能完全去除污水中的杂质,需要与好氧法进行结合来处理石化工业产生的污水。
3.3 对含油污水的处理
含油污水对环境污染程度高,对水体造成严重危害。若是含油污水排入到自然中会在水面上形成油膜,使氧气难以进入水中。水中的鱼因缺氧而窒息,新孵化的鱼苗也会变形,这对鱼类的繁殖有很大影响。通常采用物理化学、化学和生物方法处理含油污水。物理化学方法通常包括油分离、气体悬浮、水力旋流器分离和膜分离。生物方法包括厌氧处理、好氧处理和组合工艺。在某些情况下,化学方法和厌氧生物方法的结合可以通过使用缺氧、厌氧两级厌氧生物技术来处理含油污水。
3.4新型杀菌剂的研究和使用
油田所用的杀菌剂大多都是非氧化型杀菌剂,主要成份都含有硫化物、酮醛和季铵盐。在人类所用的强力氧化剂中,以二氧化氯为最典型代表,对细菌有着优异的杀菌消毒功效。它与无机和有机物质反应良好,所以有很大的选择性。新型杀菌剂在油田处理领域有着良好的适应性,有待进一步深入的探索。在未来的开发中,还可以研制一款与传统油田污水处理工艺相结合的新型杀细菌药剂来治理油田污水,以便于更好地提高印染污水的标准。
结束语:综上所述,油田污水如果未能进行专业有效的处理,排出的水质将严重危害地球环境,所以要高度重视油田的污水处理工作,以确保油田的污水得以有效处理,保证油田污水处理水质。环境问题的加剧使得人们非常关注水资源,所以油田污水处理水质要进行全方位把控,本文对油田污水处理水质影响因素进行详细分析,对沉降罐、核桃壳过滤罐、水质检测调控和油田污水处理系统等方面工作中存在的影响因素进行探析,针对各种影响因素提出适宜的改善对策,注重对沉降罐结构、核桃壳过滤器结构和化学药剂添加方法、油田污水处理系统进行优化,加强设备日常维护与管理,以确保油田污水处理水质。
参考文献:
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