含油废水的水处理技术ppt课件.ppt
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1、,含油废水的处理技术,含油废水,含油废水是指含有脂(脂肪酸、皂类、脂肪、蜡等)及各种油类(矿物油、动植物油)的废水。据统计,世界上每年至少有5001000万t油类通过各种途径进入水体,在造成水资源污染、油资源浪费的同时,油类污染物对环境生态和人体健康也有极大影响。,来源,含油污水中有两种不同性质的油:一种是动物脂肪和植物油脂,它是由不同链长的脂肪酸或甘油(丙三醇)所形成的甘油三酸脂组成,脂肪酸可以是饱和的也可以是不饱和的;另一种油是原油或矿物油的液体成分,原油是碳氢化合物的混合物,即全部是由直链或支链以环形结构所组成的C、H化合物。前者主要来源于粮油加工、皮革、造纸、纺织、食品加工(含餐饮业)
2、的废水。后者主要来源于石油工业的采油、炼油、贮油运输及化工工业。另外,油轮压舱水、洗舱水、机械工业的冷润滑液、轧钢水也属于此类含油废水。本报告主要讨论第二类含油废水。,特征,石油本身成分非常复杂,有烷烃、环烷烃、芳香烃及各种非烃组分如含硫化合物、含氮化合物等。而石油经过各种特殊用途的加工所产生的含油废水成分更加复杂,如燕京石油化工总公司所属工厂排出废水用色谱质谱联检出的有机物多达230 多种,除油外,还有酚、腈、胺、有机氯化物、有机磷化物、有机酸、醛、酮等,含乳化油成分多,去除难度较大。,分类,在含油废水处理过程中,一般根据水体中油污染物的成分和存在状态及其粒径,选择处理方法。,含油废水的类别
3、及特征,浮油,其粒经一般大于100,以连续相的形式漂浮于水面,形成油膜或油层; 分散油,以微小的油滴悬浮于水中,不稳定,静置一段时间后通常变成浮油,油滴的粒经一般介于10100之间;,根据含油废水来源和油类在水中的存在形式不同,分为浮油、分散油、乳化油和溶解油四类:,分类,乳化油,当废水中含有某种表面活性剂时或油水混合物经转数为3000r/min左右的离心泵高速旋转后,油滴便成为稳定的乳化液分散于水中,油滴粒经极小,一般小于10,多数在0.12之间,单纯用静置方法分离较困难; 溶解油,以一种化学方式溶解的微粒分散油,油粒直径一般小于0.1。,危害,含油废水的危害主要表现在以下几个方面:(1)含
4、油废水被排到江河湖海等水体后,油层覆盖水面,阻止空气中的氧向水中的扩散;水体中由于溶解氧减少,藻类进行的光合作用受到限制;影响水生生物的正常生长,使水生动植物有油味或毒性,危害水产资源;影响水体的自净作用,甚至使水体变臭,破坏水资源的利用价值。(2)影响水域附近动物的健康及生存环境。鸟类体表粘上溢油,会丧失飞行能力,甚至死亡;牲畜饮用了含油废水,通常会感染致命的食道病。,危害,(3)废油中含有致癌烃,被鱼、贝等富集并通过食物链危害人体健康。(4)间接污染大气和土壤。如果用含油废水灌溉农田,油分及其衍生物将覆盖土壤和植物的表面,堵塞土壤的孔隙,阻止空气透入,使果实有油味,或使土壤不能正常进行新陈
5、代谢和微生物新陈代谢,严重时会造成农作物减产或死亡。(5)溢油的漂移和扩散,会荒废海滩和海滨旅游区,造成极大的环境危害和社会危害。,对于石油开采行业,石油在开采、运输和加工过程中会对环境造成一系列的污染。在采油生产过程中,含油废水主要来自油田采出水和注水井洗井水。随着油田的不断开采,采油技术不断发展,先后经历了一次、二次、三次采油。一次采油靠天然能量为动力;二次采油以人工注水方式来保持地层压力;三次采油是通过改变注入水的特性来提高采油率,目前油田主要进行二次、三次采油。随着油田的发展,三次采油开始得到应用,特别是聚合物驱油得到广泛应用。其本质是为了改善驱油效果,向水中添加化学试剂,主要是聚合物
6、、表面活性剂和碱。结果使采油废水的成分更加复杂,其中含有许多固体颗粒、游离油、乳化油和各种残余助剂,处理更加困难,不经过处理直接排放的危害更大,会导致非常严重的环境污染。若不经处理直接注入地下,则固体微粒和油珠将堵塞油层毛细通道,降低油层渗透率使注水处的吸水能力下降,最终导致采油率的降低。,处理技术,原则:对于含油废水的处理,首先应考虑尽量回收其中的油,以便重复或循环使用,然后再根据其来源及油污的状态、成分,采取适当的处理方法,使之达到国家排放标准或回用标准。常规方法:重力分离法、离心分离法、过滤法、气浮法、吸附法、粗颗粒化法、盐析法、电化学法、絮凝法、生化法。新兴方法:膜分离法、磁吸附分离法
7、、高级氧化法、声波,微波和超声波分离法。,使油水分离,首先要破坏油珠的界膜,使油珠相互接近并聚集成大滴油珠,从而浮于水面。,破乳,破乳后再处理,乳化液经破乳除油后,一般尚需进一步处理。,处理技术,很多含油废水处理技术包括破乳过程,特别对于处理含乳化油量大的废水。,什么是乳化油? 当油和水相混,又有乳化剂存在,乳化剂会在油滴与水滴表面上形成一层稳定的薄膜,这时油和水就不会分层,而呈一种不透明的乳状液。当分散相是油滴时,称水包油乳状液;当分散相是水滴时,则称为油包水乳状液。,破乳及破乳机理1.破乳-就是破坏油粒周围的保护膜,使油水发生分离。2.破乳机理 主要有两种:(1)使乳液微粒的双电层受到压缩
8、或表面电荷得到中和,从而使微粒由排斥状态转变为能接触碰撞的并聚状态;(2)使乳化剂界面膜破裂或被另一种不会形成牢固界面膜的表面活性物质顶替,使油粒得以释放和并聚 .,破乳方法简介 破乳方法可分为物理法和化学法两类。物理法-有高压静电法、剧烈搅拌和震荡法、高速离心法以及加热或冷冻法破乳等。化学法-就是在乳液中投加酸类、盐类、换型乳化剂、混凝剂以及各种专用有机高分子破乳剂。 目前较为有效而简便的方法是投加铁、铝盐混凝剂或有机高分子破乳剂。,化学药剂破乳,一般的疏水性或亲水性的物质,投加化学药剂能改变颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。,化学药剂破乳,一般的疏水性或亲水性的物质,投加化学药剂能改变
9、颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。,化学药剂破乳,一般的疏水性或亲水性的物质,投加化学药剂能改变颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。,化学药剂破乳,一般的疏水性或亲水性的物质,投加化学药剂能改变颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。,化学药剂破乳,一般的疏水性或亲水性的物质,投加化学药剂能改变颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。,化学药剂破乳,一般的疏水性或亲水性的物质,投加化学药剂能改变颗粒的表面性质,增加气泡与颗粒的吸附。,处理技术,处理技术,各种含油废水处理方法比较及发展趋势,由上表比较可以看出,含油废水的处理方法虽然较多,但各种方法都有其局限性, 如果只使用单一的处理方法,难以
10、达到满意的效果,在实际应用中通常是采用几种方法结合在一起,形成多级处理的工艺,从而实现良好的除油效果,使出水水质达到废水排放标准。,气浮法,气浮法是使大量微细气泡吸附在欲去除的颗粒(油珠)上,利用气体本身的浮力将污染物带出水面,从而达到分离目的的方法。这是因为空气微泡由非极性分子组成,能与疏水性的油结合在一起,带着油滴一起上升,上浮速度可提高近千倍,所以油水分离效率很高。气浮法按气泡产生方式的不同,可分为鼓气气浮、加压气浮和电解气浮等。鼓气气浮是利用鼓风机、空气压缩机等将空气注入水中,也可利用水泵吸水管、水射器将空气带入水中。电解气浮是用电解槽将水电解,利用电解形成的极微的氢气和氧气泡,将污染
11、物带出水面。加压气浮是在加压条件下使空气溶于水中,然后再恢复到常压,利用释放的大量微气泡将污染物分离。,气浮法,气浮法中,目前采用的主要是加压气浮法。该方法主要用于不含表面活性剂的分散油的分离。若在含油废水中加入絮凝剂,则加压溶气法对油的分离效果还会提高。这种方法是电耗少、设备简单、效果良好。目前该法已被广泛应用于油田废水、石油化工废水、食品油生产废水等的处理,工艺较为成熟。气浮法处理含油废水工艺成熟,油水分离效果好而且稳定,但缺点是浮渣难处理。,膜分离法,作为一种新型的分离技术, 膜分离技术既能对废水进行有效的净化, 又能回收一些有用物质, 同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点,因
12、此在废水处理中得到了广泛的应用, 并显示了广阔的发展前景。膜法进行油水分离的特征是:纯粹的物理分离, 不需要加入沉淀剂。不产生含油污泥, 浓缩液焚烧处理。虽然废水中油分浓度变化幅度大, 但透过流量和水质基本不变, 便于操作。膜法一般只需压力循环废水, 设备费用和运转费用低, 特别适合于高浓度含油废水的处理。,膜分离法,在含油废水处理中应用的膜分离过程主要有微滤(MF) 、超滤(UF) 、纳滤(NF) 和反渗透(RO)。它们的分离过程及其传质机理见下表。,膜分离法,根据油在水中的状态和出水水质的要求来确定分离膜的选择,下面分别以分散油、乳化油和溶解油的具体情况加以分析。分散油:分散油产生于油田采
13、出水、油槽压舱水、船舱水、机械加工台面水,由于分散油不稳定,静止即可分离。重力沉降、粗粒化、气浮等方法都是经济实用的处理技术,膜技术相对于这些方法来说,占地面积小,不需预处理,不需添加药剂,装置密闭,出水水质稳定,特别适合于在船舶上使用。分散油一般选用孔径在10100m 的微滤膜来处理或者用于预处理阶段. 微滤膜具应用广泛,滤速快、吸附少和无介质脱落等优点。相对于高分子有机膜,管状的陶瓷微滤膜有独特的优势: 化学稳定性强,结构坚固,耐压、耐酸、耐碱、耐腐蚀,抗微生物的能力强,对温度和有机溶剂有较大的稳定性。采用微滤法处理含油废水渗透量大,操作费用低,因此可将微滤作为超滤及反渗透的前处理。超滤膜
14、处理分散油废水,存在的最大问题是膜污染严重,要维持膜通量和处理效率,则需定时对膜进行清洗。,膜分离法,乳化油:乳化油用普通方法难以处理,超声、电解和萃取等方法处理复杂,费用高等限制了这些方法的应用。膜技术处理乳化油废水,有着独特的技术优势:通过选择适当的膜材料和组件形式,不需调整pH值和前处理;无需破坏乳化液;污泥量少,污泥可以焚烧处理. 另外,由于表面活性剂的存在,油对膜的污染较少,降低了运行成本。超滤膜技术适用于乳化油或溶解油的废水处理,对一些排放量不很大、成分不十分复杂的含油废水,可考虑采用超滤膜技术来处理。由于小分子物质能透过超滤膜,所以超滤膜对COD、BOD等截留率不高,并且表面活性
15、剂会把少量油分带入透过液,可以用反渗透膜对乳化油废水进行处理。反渗透需要110 MPa的操作压力,能够分离的是只有零点几个纳米的无机离子和有机小分子。因此,含乳化油的废水中的透过超滤膜的表面活性剂和其它低分子物质可为反渗透膜所阻止,从而使COD和BOD的去除率大为提高。反渗透膜处理含油废水的研究和实验较少,这是因为反渗透膜孔径小,极易堵塞,难以清洗,由于需要高压,所以能耗较高和对设备要求较高。,膜分离法,溶解油:以分子状态存在的油分子均匀、稳定的分布在水中形成相对稳定的体系,油滴直径比乳化油还要小,甚至到几个纳米。用膜来处理溶解油废水时,油能穿过膜孔径,对油的分离率不高,并且溶解油对膜的污染比
16、较严重,需要定期清洗才能维持膜通量,当前常用的方法是膜技术和其他技术结合起来,发挥各自的优势,达到处理含油废水的效果。,吸附法,吸附法是利用吸附剂表面的活性,将分子态的污染物浓集于表面而达到去除目的。吸附剂性能的优劣以及是否适用于所要处理的废水,对于吸附净化过程的分离效率具有至关重要的影响。可以说几乎所有的固体都或多或少地具有吸附某些其它物质以降低自身的表面自由能的倾向。但实际上只有那些拥有巨大内表面积的多孔物质或是研磨成很细的物质,才能有明显的吸附能力,也才能做吸附剂使用。,活性炭,活性炭因其内部丰富的空隙具有较大的比表面积,因而具有良好的吸油性能,可吸附含油废水中的分散油、乳化油和溶解油,
17、同时可吸附废水中其他有机物,对油的吸附容量是30 mg/g80 mg/g。类似的炭质吸附材料还有焦炭、膨胀石墨等用于含油废水的处理也取得了较好的效果。,高吸油树脂,高吸油树脂是一种新型的有机吸附剂,与传统吸附材料不同的是,高吸油树脂具有三维网状化学交联结构及一定微孔结构的树脂,其微观形态特征是适度交联. 外观是一种立体结构的多孔海绵状物。高吸油树脂主要通过树脂分子内的亲油基链段和油分子间产生的范德华力实现吸油作用。树脂在油中溶胀而不溶解,油品则被包裹在网络结构中,从而达到吸油、储油的目的。高吸油性树脂对于不同类型的物质具有不同的吸收能力,对于脂肪烃、芳香烃、卤代烃等吸收能力较强,而对于低碳链的
18、醇类、酮类等可溶于水的有机溶剂的吸收能力却很低。,粉煤灰,粉煤灰作为燃煤电厂排出的固体废弃物,是一种可利用的资源。粉煤灰是灰白色的粉状物,含水量大的粉煤灰呈黑色。粉煤灰呈多孔蜂窝状组织,使其有较大的表面积。同时,它还具有一定的活性基团,使其具有较强的吸附能力,成为污水处理的吸附材料。其吸附作用包括物理吸附和化学吸附两种。除此之外,类似核桃壳、稻壳及锯屑等废弃物经过处理后用于含油废水的处理,同样取得了较好的效果,达到了以废治废的目的。,膨润土,膨润土是以蒙脱石为主要成分, 2:1型层状结构的硅酸盐黏土矿物,具有较大的比表面积,其中Si-O四面体片中的Si4+ 、Al-O八面体中的Al3+可以被M
19、g2+、Fe2+、Li+、Ni2+ 等低价离子替代,从而造成蒙脱石层间电价不饱和,使蒙脱石层间带永久性负电荷。这种负电荷通常由层间具有交换性的水合阳离子来平衡。因此膨润上具有良好的离子交换性和吸附性,使其广泛应用于废水的吸附处理。另外类似于膨润土的黏土类的沸石、蛭石等也被活化处理后作为吸附材料用于含油废水的处理。,吸附法各种吸附材料优缺点比较,粗颗粒化法,粗粒化技术是分离含油废水的一种物理化学方法,粗粒化处理的对象主要是水中的分散油和非表面活性剂稳定的乳化油。粗粒化法又称聚结法,是粗粒化及相应的沉降过程的总称。该法是利用油、水两相对聚结材料亲和力相差悬殊的特性,油粒被材料捕获而滞留于材料表面和
20、空隙内形成油膜,油膜增大到一定厚度时,在水力和浮力等作用下油膜脱落合并聚结成较大的油粒。聚结后粒径较大的油珠则易于从水中被分离。经过粗粒化的废水,其含油量及污油性质并无变化,只是更容易用重力分离法将油除去。,粗颗粒化法,粗粒化技术在1908年在美国有了第一项专利,30年代开始了工业应用,40年代有了除去油中水分的应用报道,70年代才应用于含油废水的处理上,80年代后粗粒化技术开始被引入含动植物油脂废水的处理过程中,还开发了同时具有亲油基团和亲水基团的高分子材料,在运行中用填充粗粒化材料的床层改善乳状液的分离性能,具有较高的聚油性能和拨油效果,既用于去除水中油,也用于去除油中水。从国内来看,粗粒
21、化技术是大庆油田率先研究和使用的技术,1981年在北-1、南六采出水处理站首次应用;1988年11月胜利油田设计和建造新的污水处理站,也采用了粗粒化技术,该污水处理站1991年9月正式投产,出水的含油量为30mg/L以下,出水中CODcr含量500-l000mg/L,完全达到了当时的设计要求。,液滴聚结过程,当两个小液滴互相接近时,表面被压向液滴,但仍保持着凸形,两个液滴最接近之处是在它们的中心线上,此处液膜最薄,只要夹在两个液滴之间的液体排出,液滴即在该处发生破裂。在有表面活性剂存在的条件下,两个小液滴互相靠近时,在液滴之间形成如图中所示的平板液膜。自纯液滴寿命的测量中发现,液滴的合并受微量
22、杂质和偶然振动等许多不确定的外界因素影响。,机理,关于粗粒化的机理,大体上有两种观点,即“润湿聚结”和“碰撞聚结”。“润湿聚结”理论建立在亲油性粗粒化材料的基础上。当含油污水流经由亲油性材料组成的粗粒化床时,分散油滴便在材料表面湿润附着,这样材料表面几乎全被油包住,再流来的油滴也更容易润湿附着在上面,因而附着的油滴不断聚结扩大并形成油膜。由于浮力和反向水流冲击作用,油膜开始脱落,于是材料表面得到一定更新。脱落的油膜到水相中仍形成油滴,该油滴粒径比聚结前的油滴粒径要大,从而达到粗粒化的目的。例如用聚丙烯塑料球及无烟煤的聚结反应属于“润湿聚结”。,机理,“碰撞聚结”理论建立在疏油材料基础上。无论由
23、粒状的还是纤维状的粗粒化材料组成的粗粒化床,其空隙均构成互相连续的通道,犹如无数根直径很小、相互交错的微管。当含油废水流经该床时,由于粗粒化材料是疏油的,两个或多个油滴有可能同时与管壁碰撞或相互碰撞,其冲量足可以将它们合并为一个较大的油滴,从而达到粗粒化的目的。例如陶粒的聚结反应就属于“碰撞聚结”。无论是亲油的还是疏油的材料,两种聚结都是存在的,只是前者以“润湿聚结”为主,但也有“碰撞聚结”,原因是污水流经粗粒化床时,油滴之间也有碰撞;后者以“碰撞聚结”为主,但也有“润湿聚结”,原因是当疏油材料表面沉积油泥时,该材料便有亲油性,自然有“润湿聚结”现象。因此无论是亲油性材料或是疏油性材料,只要粒
24、径和其他方面的参数选择合适,都有比较好的粗粒化效果。,粗粒化除油装置具有体积小、效率高、结构简单、不需加药、投资省等优点;缺点是填料容易堵塞,出水油含量较高,水中含有表面活性剂时处理效果受到影响,常需要再进行深度处理。从粗粒化材料的发展历史来看,按材料来源大致可分为天然矿石和人工有机材料两类。目前应用较多的粗粒化材料有聚氨脂泡沫、聚丙烯泡沫、聚乙烯和聚氯乙烯、不锈钢填料、陶粒以及多种改性填料等。,存在的问题,(l)目前粗粒化反应器的出水很难达到回注水要求,需要后续处理。(2)在实验室条件下,粗粒化的反应机理还有待进一步确定,粗粒化填料的选择,虽然现在普遍认为亲油疏水性材料为粗粒化的首选,但是否
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