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攀枝花地埋式一體化污水處理設(shè)備
閱讀:243 發(fā)布時間:2019-9-10一套一體化污水處理設(shè)備,成本大約是多少?要看水量、水質(zhì)情況以及出水水質(zhì)要求才能初步計算確定。
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本產(chǎn)品由MA2019.9.10發(fā)布
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無機可還原離子對COD的貢獻:該廢水的可還原性無機物主要有Cl-,S2-,二者的含量分別為439.9mg/L和0.lmg/L,其它的亞鐵鹽、亞硝酸鹽等物質(zhì)甚少。由于S2-的含量僅為0.lmg/L,它對COD的測定結(jié)果無明顯影響。以蒸餾水為水樣,試驗測定的Cl-對COD測定結(jié)果的影響見圖2。可見,當Cl-濃度較低時(Cl-≦500mg/L),Cl-對COD的測定結(jié)果并無明顯影響。一般認為,當采用快速COD測定儀檢測廢水中的COD時,當Cl-濃度小于900mg/L時,COD的測定結(jié)果有較好的準確度,而當Cl-濃度大于900mg/L,測定結(jié)果的準確度較差。由此可見,由于該廢水中的無機可還原性離子濃度低,其對COD無顯著貢獻,不是COD的主要構(gòu)成成分。
2油含量及原油中的水溶性有機物對COD的貢獻:HgSO4掩蔽)由于無機可還原性物質(zhì)對采油廢水COD的影響小,廢水COD的構(gòu)成應主要歸于廢水中的有機物,這包括兩部分:一是可被60~90C石油醚萃取的油份;二是不能被石油醚萃取且仍保留在水相中的水溶性有機物(各種可能存在的化學添加劑、原油中可溶于水的部分有機物)。對于油含量及原油中的水溶性有機物對COD的貢獻,通過實驗室的模擬水樣進行對比測定,方法如下:將聯(lián)合站原油與蒸餾水混合,在膠體磨中配制成不同油含量的乳狀液,準確測定油含量及配制廢水的總COD(總COD=CODl+COD2,其中CODl表示原油中可溶性有機物對COD的貢獻,COD2表示石油醚萃取油對COD的貢獻);然后再將石油醚萃取后的水相用過量*沉淀,排除石油醚萃取過程中所加氯離子的干擾后再測定水相中的CODl,COD2為總COD與CODl之差。
由試驗結(jié)果可知,油中水溶性有機物CODl難被檢出,說明該原油樣品中含可被重鉻酸鉀氧化的水溶性有機物很少,而且油含量與其對COD的貢獻呈直線關(guān)系。根據(jù)試驗結(jié)果,在油含量為50~650mg/L的范圍內(nèi),回歸方程的預報結(jié)果均較為準確,其誤差在l0%以內(nèi)。
3化學添加劑對COD的貢獻:結(jié)合該采油廢水及原油的特點,我們認為COD主要由兩部分構(gòu)成:油對COD的貢獻和化學添加劑對COD的貢獻。化學添加劑對COD的貢獻值可采用含油廢水COD值與油對COD的貢獻值之間的差來表示。由試驗結(jié)果可見,對于新鮮采油廢水,油和化學添加劑對COD的貢獻為556.20mg/L和359.39mg/L,分別占廢水總COD的60.7%和39.3%,而廢水放置一段時間后,COD和油含量趨于穩(wěn)定,其COD降至260~290mg/L,油與化學添加劑對COD的貢獻分別為84~100mg/L和160~190mg/L,各占廢水COD的35%和65%。這充分說明存在于廢水中的各種化學添加劑十分穩(wěn)定和對難降解COD的直接貢獻。微波法處理油田廢水的原理:將微波技術(shù)應用在水處理方面,是近幾年新興的研究領(lǐng)域,它可以提高處理效率、縮短反應時間,且不受地域、氣溫等條件的限制,尤其適合于我國北方高寒地區(qū)廢水處理。當微波輻射與其他水處理技術(shù)聯(lián)合應用時產(chǎn)生“協(xié)同效應”,可提高污水中污染物的去除率,加速處理進程。目前將微波技術(shù)直接用于油田含油廢水處理的方式主要有三種:①氧化,主要是降解COD,在微波照射下利用氧化劑將有機物氧化為CO:和H:0;②絮凝,可去除SS、COD等,是利用微波催化加速絮凝反應過程,同時提高絮凝效果;③破乳,可去除油類物質(zhì),是利用微波的熱點效應,使破乳劑和乳狀油所在點形成局部高溫,從而加速破乳過程。
3微波法處理油田廢水的特點:微波對流體中物質(zhì)進行選擇性加熱,對吸微波物質(zhì)有低溫催化作用:能夠加速流體中固、液分離;具有低溫殺菌、均勻加熱、迅速升溫、快速穿透等功能。達到去污除濁殺菌的效果,不產(chǎn)生二次污染。微波催化處理油田廢水是對物理化學法的技術(shù)改進。和傳統(tǒng)工藝相比主要有以下幾點優(yōu)點:①催化作用,加速化學反應,其速率是傳統(tǒng)工藝的十倍以上;②殺菌作用,經(jīng)過微波法處理后的油田廢水中細菌個數(shù)遠遠低于出水水質(zhì)標準要求,免去傳統(tǒng)工藝的消毒過程;③破乳作用,針對乳化油,微波具有破乳作用,有利于后期用重力法進行油水的分離;④對PAM的混凝作用起到了一定的促進作用;⑤與傳統(tǒng)的工藝相比,微波設(shè)備具有反應速度快,占地少,可移動操作,出水水質(zhì)高,不受氣溫、地域、水質(zhì)等條件的影響等優(yōu)點。 COD的測定采用根據(jù)國標方法研制的快速COD測定儀進行。我們在分析采油廢水COD的構(gòu)成時,將廢水中的油溶性有機物、水溶性有機物、各種化學添加劑、可還原的無機物如氯化物、硫化物、亞鐵鹽等均考慮在內(nèi),并通過試驗說明與證實該廢水中COD的主要構(gòu)成。趙聽等開展鹽度對固定化微生物降解采油廢水的研究,在進水鹽度為o~3%時,固定化曝氣生物濾池(BAF)對人工合成采油廢水的處理效果良好。當鹽度小于1%時,載體上活體微生物數(shù)量不斷上升,達1.3×107個/cm3;當鹽度上升到2%和3%時,活體微生物數(shù)量開始下降,細胞個體縮小、破裂,并隨出水流失,經(jīng)馴化后系統(tǒng)中微生物數(shù)量保持在1.1×106個/cm3。在鹽度為o.5%時,微生物脫氫酶活性(dehydrogenaseactivity,DHA)達zui高,為14.4Mg/(mg·h),降解性能。微生物分泌的胞夕h多糖(extracellularp01ysaccharide,ECPc)起至0了將微生物固定在載體上的作用,并在鹽度為2%時達到zui高濃度209.9g/mg。載體上ECPs和微生物質(zhì)量隨著系統(tǒng)運行而堆積。江西省:南昌市 贛州市 上饒市 宜春市 景德鎮(zhèn)市 親余市 九江市 萍鄉(xiāng)市 撫州市 鷹潭市 吉安市 豐城市 樟樹市 德興市 瑞金市 井岡山市 高安市 樂平市 南康市 貴溪市 瑞昌市 東鄉(xiāng)縣 廣豐縣 信州區(qū) 三清山
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