关于油泥分离与处理的探究

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油泥产生特性及处理处置技术的探究

油泥产生特性及处理处置技术的探究

油泥产生特性及处理处置技术的探究因油泥中含有部分原油,在生产的过程中忽视油泥处理的重要性,不仅会造成资源浪费的问题,还会危及生产人员的身体健康。

相对来说,我国进军油泥处理技术研究的时间稍晚,在技术处理方面还存在很多的不足,不能实现对油泥中原油的全面提取,这将在一定程度上影响石油生产的效益。

为此,要求相关人员加大对油泥处置技术的研究力度,进一步提升油泥处理水平。

一、油泥产生的特性在进行石油生产的过程中,多个生产环节中均能产生油泥,分析可知,油泥的产出环节不同,其自身的组成成分也会存在一定的差异。

总结来说,油泥的密度远远超出水的密度,其自身的粘度较大,且具备较强的附着能力,大部分的油泥均呈现黑色流体性状,主要组成成分有水、油和泥渣。

对比在不同生产环节的油泥成分,在运输、开采和提炼过程中的油泥成分除水、油和泥渣以外,还包含生产过程中使用的化学药剂成分。

1、罐底油泥的特性在石油储罐罐底的组成成分则较为特殊,其中水和无机物的占比仅为30%,剩余部分均未碳氢化合物,主要有沥青、石蜡、污泥灰等。

对于罐底油泥组成产生影响的因素有很多,下面就影响较大的两个部分进行阐述:(1)油品的影响。

因油罐中所储存的油品存在一定的差异,存储时所产生的物质沉降量也就不同。

此外,不同油品的物质含量也存在较大的差异,储存时会使油罐底部的沉积物质发生改变,从而形成罐底油泥成分不同的问题。

这就要求对不同罐底的油泥进行处理时,需要结合罐底实际的组成特性,选择对应的处理技术;(2)清罐周期的影响。

油泥的产生特性决定了油罐在长期未清理的情况下,所产生的油泥量也会逐步增多,此时的含沙量会与其他罐底油泥的含沙量产生一定的差距。

2、落地油泥的特性落地油泥的特性会受到开采区域和开采时间的直接影响,就沙漠地区的石油开采工作来说,因其所处的位置以砂土为主,所产生的油泥中也会形成较大的含沙量。

在开采石油的含水量较高时,所产生的油泥含水量也会偏高。

可见,油泥中的组成还会受到原油成分的直接影响。

炼油行业油泥分离工艺的实验研究

炼油行业油泥分离工艺的实验研究

炼油行业油泥分离工艺的实验研究油泥是炼油行业中的废物,它的分离工艺是油田的一项重要技术。

该工艺的目的是将油泥中的石油分离出来,并利用其他技术将油泥处理得彻底干净。

有效的油泥分离工艺不仅可以节省成本,而且有利于保护环境和减少污染。

油泥分离工艺的实验研究包括对不同类型油泥的实验研究,以及测定油泥中各种物质含量和油泥性能特性的实验研究。

根据专家建议,油泥分离工艺应该以实验室测试和技术参数的研究为基础,最终要求的结果是获得高效的油泥分离工艺。

实验研究的第一步是对不同类型油泥进行研究,以确定油泥的性质和特征,如胶体组分的种类和比例、水分含量、油泥的强度、容重、颗粒结构等。

这些参数在进行油泥分离工艺研究中起着重要作用。

实验室中用于油泥分离工艺研究的设备大致有:水解玻璃蒸馏仪、聚合物凝胶膜分离仪、气液分离仪、油泥破碎机、油泥湿式筛选机等。

这些设备通常是针对不同类型的油泥而设计的,其中的参数也有所不同,需要调整以满足不同油泥的研究需要。

一般来说,油泥分离工艺实验研究需要进行三个步骤:定性分析、定量分析和优化。

首先,实验室测试可以确定油泥的性质、物理特性和化学成分,对不同类型油泥进行定性分析;然后,利用油泥分离工艺研究设备进行实验测定,并根据实验结果获得油泥的水抽提率、渗透率、回收率等定量分析数据;最后,根据实验结果,通过计算机对油泥分离工艺参数进行优化,制定更有效的油泥分离技术。

通过实验室测试和技术参数研究,可以得出高效的油泥分离技术,这种技术可以有效地减少油田废液的污染,高钻探效率,降低采油成本。

总之,实验室测试和技术参数研究是高效的油泥分离工艺的基础,是油田实现节能减排和环境保护的重要手段之一。

因此,炼油行业应多加重视炼油行业油泥分离工艺的实验研究这一重要技术环节,为炼油行业可持续发展提供可靠依据。

污油泥处理技术探析

污油泥处理技术探析

污油泥处理技术探析污油泥是指含有油类物质的固体、半固体或泥浆状废弃物,由于其中的油类物质含量较高,使得它的处理比较复杂。

污油泥与油井钻探、输油、储油等过程密切相关,产生的污染比较严重。

为了达到环保标准和资源再利用的目的,需要通过有效的处理技术进行处理。

本文将从污油泥的特点、处理流程及技术探索进行分析。

一、污油泥的特点污油泥的特点主要有以下几点:1. 油类物质含量高。

污油泥主要由油类物质、泥土、水等组成,其中的油类物质含量较高,通常在50%以上。

2. 物理性质复杂。

污油泥的物理性质复杂,包括粘度、储量、空隙度、容重等多个指标,这些指标直接影响了污油泥的处理效果。

3. 污染物种类多。

污油泥含有多种有害物质,如苯、甲苯、二甲苯、萘等,对环境和人体健康造成威胁。

4. 生物降解能力弱。

污油泥的石油类物质降解速度较慢,对环境造成长期威胁。

二、污油泥处理流程污油泥的处理流程主要包括收集、分离、处理和处置四个步骤。

1. 收集。

在油井钻探、输油、储油等生产过程中,产生的污油泥需要采用专门的设备进行收集,以免对环境造成污染。

2. 分离。

采用化学物质将污油泥中的油类物质与泥土、水等分离,便于后续的处理和处置。

3. 污泥处理。

将被分离的油类物质和污泥进行物理或化学处理,以达到降解或去除有害物质的目的。

4. 处置。

经过处理后的污油泥需要按照相关法律法规进行安全处置,避免对环境和人体造成污染和危害。

目前,对污油泥进行处理的技术主要包括生物降解、热解、焚烧、压实固化、化学处理等多种。

1. 生物降解。

生物降解技术是将污油泥中的油类物质分解为二氧化碳和水的过程,具有环保、经济等优点。

目前,根据不同的原理和生物种类,有两种常用的生物降解处理方法:堆积法和厌氧消化法。

2. 热解。

热解技术是将污油泥加热至高温,使其蒸发掉油类物质,同时将剩余的有机质降解成不同的化合物。

这种方式的处理效果好,但是需要消耗大量的能源。

3. 焚烧。

焚烧技术是将污油泥经过干燥、燃烧等处理方式,将有害物质燃烧掉,达到处理的目的。

炼油行业油泥分离工艺的实验研究

炼油行业油泥分离工艺的实验研究

炼油行业油泥分离工艺的实验研究炼油行业是现代工业化和经济发展的重要组成部分。

通过多种有效的分离工艺,可以将油泥粗分离出来,从而精炼精油、精制产品和提纯废油,实现炼油行业的高效率、节能减排的目的。

油泥分离工艺是炼油行业中最重要的一种工艺,因此,对油泥分离工艺的研究分析,具有重要的理论和现实意义。

本文主要以实验研究为主线,探讨了炼油行业油泥分离工艺以及油泥分离工艺中的关键技术和方法。

首先,介绍了油泥的组成特性、油泥的疏散机理,以及油泥的粘结特性,并对油泥分离技术和方法进行了详细的描述。

其次,介绍了油泥分离实验的室内准备和实验设备,采用了实验室修正的Hazen-Coor,并详细介绍了油泥分离实验流程。

最后,实验结果表明,油泥分离工艺可以有效分离油泥,且去除率达到99.5%。

二、油泥分离工艺研究1、油泥的组成特性油泥是炼油行业中的一种可疏散悬浮物,其组成主要有油、沥青以及油泥中的少量金属吸附杂质。

其颗粒大小主要在10~20微米,表面特性属于脂肪性润滑材料,有较强的粘结性和弹性体特性,具有较强的起泡性、层状沉积较快的可疏散性、堆积较多的结晶性悬浮物的清洁困难性和析出率较低的特点。

2、油泥的疏散机理油泥疏散机理是指油泥分离过程中油泥的脱离机理。

疏散机理主要有自然疏散、机械疏散、化学疏散和电解疏散等方式。

自然疏散方式是通过水溶液的表面张力来改变油泥悬浮液的结构,使油泥悬浮液更容易脱离。

机械疏散是指通过机械设备的运动,利用鼓动或振动等方法,降低油泥悬浮液的黏度,帮助油泥悬浮液脱离母液。

化学疏散是指添加合适的药物,以改变油泥疏散机理,帮助油泥悬浮液完全脱离母液。

电解疏散是指通过缓慢地施加电荷,使油泥悬浮液分散成非油团,帮助油泥悬浮液完全脱离母液。

3、油泥的粘结特性油泥的粘结性是油泥分离过程中的一个重要特性。

油泥悬浮液中含有大量油质和结晶物,当油质和结晶物完全混合在一起时,油泥会形成一个大的团状物,因此,油泥的粘结特性很强。

油泥的处理原理

油泥的处理原理

油泥的处理原理油泥是由油污和泥土混合而成的一种污染物,通常出现在石油开采、炼油、储油等工业过程中。

由于油泥的存在会对环境造成严重的污染问题,因此对油泥进行有效的处理和清除显得尤为重要。

下面将介绍油泥处理的原理以及常用的处理方法。

一、油泥处理的原理1. 油泥的成分油泥的主要成分是油污和泥土。

其中,油污是指石油及其产品残留在土壤或其他介质中的污染物,包括原油、石油产品、石油加工废渣等。

而泥土则是指土壤中的颗粒状颗粒物,包括沙、粉土、黏土等。

2. 油泥的处理过程油泥的处理过程主要包括物理分离、化学处理和生物降解等步骤。

物理分离是指通过物理手段将油泥中的油污和泥土分离,常用的方法有离心分离、筛网过滤等。

化学处理是指利用化学试剂将油污和泥土中的污染物分解或转化为无害物质,常用的方法有溶剂抽提、氧化还原、气浮沉降等。

生物降解是指利用微生物降解油污和泥土中的污染物,常用的方法有生物堆肥、生物滤池等。

二、油泥处理的方法1. 离心分离法离心分离法是利用离心机将油泥中的油污和泥土分离。

首先将油泥放入离心机中,然后通过离心力的作用,油污和泥土会分别沉积在不同的位置。

最后,通过不同的出口将沉积物和上清液分离。

2. 溶剂抽提法溶剂抽提法是利用特定的溶剂将油污从泥土中抽取出来。

首先将油泥与溶剂充分混合,然后通过溶剂的溶解作用,将油污溶解在溶剂中。

最后,通过蒸发或其他方式将溶剂中的油污分离出来。

3. 生物堆肥法生物堆肥法是利用微生物降解油泥中的油污和泥土。

首先将油泥与适量的有机物一起堆放在堆肥场或堆肥装置中,然后通过控制温度、湿度和通气等条件,促进微生物的生长和繁殖。

微生物会分解油泥中的有机物,将其转化为二氧化碳、水和无机盐等无害物质。

4. 氧化还原法氧化还原法是利用化学试剂将油泥中的油污和泥土中的污染物氧化或还原为无害物质。

常用的化学试剂有过氧化氢、臭氧、氯化铁等。

这些化学试剂能够与油污和泥土中的污染物发生化学反应,将其转化为可溶性或不易挥发的物质,从而实现油泥的处理与清除。

油泥分离与处理方法探究

油泥分离与处理方法探究

油泥分离与处理方法探究该文针对油泥的长期堆放所造成的危害,通过对油泥的表征、产生及组份分析,以及对国内外处理方法进行比较;确定采用有机溶剂萃取法、碳酰胺溶液洗涤法、生物处理法、脱水焚烧处理法四种方法对油泥进行处理,并进行了实验研究。

关键词:油泥分离;处理方法引言油泥是在石油开发、运输的过程中,以及炼制时的污水处理过程中产生的。

它是含有原油或成品油的泥沙、矿物质及其它杂质的混合物,其中的油分存在于多种形态的混合物之中而不能直接回收,油泥对环境污染越来越大。

本文笔者探讨了油泥分离与处理方法。

1 油泥的组成与危害1.1 油泥的组成油泥的组成成分非常复杂。

一般是由油包水和水包油型乳状液以及悬浮固体组成,是一种比较稳定的悬浮乳状液体系。

油泥的颗粒细小,呈絮凝体状;密度差较小(油、水密度接近)、含水率较高(一般在40%-90%之间)、持水力较强;充分乳化,粘度较大难以沉降;稳定性差,容易腐烂和产生恶臭,污染空气,对环境造成极大危害。

油泥中水一般可分为四种,游离水、絮体水、毛细水、粒子水;油泥中油一般分为浮油、乳化油、溶解油等。

这是油泥粘度大、脱水难的主要原因。

1.2 油泥的危害油泥中的石油在雨水浸泡下,流入农田、河流,使水中溶解氧得不到补充。

同时,石油本身被微生物降解时,要消耗大量氧气,使水体严重缺氧,水生生态系统遭受破坏。

许多环芳烃具有致突变和致癌性,通过直接和间接途径对人体健康带来严重损害。

某些有害物质进入农田后,被农作物吸收,通过食物链进入人和动植物体内,导致各种疾病发生,威胁人类的健康。

2 油泥处理的常见方法2.1 有机溶剂萃取法1)根据相似相溶原理,利用有机溶剂处理油泥的试验研究是目前治理油泥的主要方向。

首先将油泥和煤油溶剂混合,使原油溶解在煤油中。

待混合物分层后,将液相和固相分离。

主要工艺如下:(1)将油泥粉碎。

(2)煤油萃取。

将粉碎处理后的油泥与煤油混合搅拌,并加热至50—l00℃,待静置分层后,抽出煤油。

污油泥处理技术探析

污油泥处理技术探析

污油泥处理技术探析污油泥是指由石油和水混合形成的固体废物,是石油开采和加工过程中产生的主要污染物之一。

污油泥含有大量的石油成分,具有很高的危害性,因此污油泥的处理成为环保领域中的一个重要课题。

本文将探讨污油泥处理技术的现状和发展趋势,希望能够为相关领域的研究和实践提供一些思路和参考。

一、污油泥的处理方法污油泥的处理方法包括物理处理、化学处理和生物处理三种主要方式。

物理处理是通过物理手段将污油泥中的水和油分离,包括离心分离、压滤分离、气浮分离等。

化学处理是通过化学药剂将油分解成易于处理的物质,包括化学溶解、氧化分解等。

生物处理则是利用微生物对污油泥中的有机物进行降解,包括厌氧发酵、好氧降解等。

目前,污油泥处理技术还存在一些问题,如处理成本高、处理周期长、处理效果不理想等。

如何提高污油泥处理技术的效率和降低处理成本,是当前亟待解决的问题。

二、污油泥处理技术的发展趋势1.智能化技术的应用随着信息技术的发展,智能化技术在环保领域得到了广泛应用,污油泥处理技术也不例外。

智能化技术可以实现对污油泥处理过程的实时监测和控制,提高处理效率,减少人为干预,降低处理成本。

2.绿色化处理技术的研发在处理污油泥的过程中产生的部分副产物可能对环境造成二次污染,因此绿色化处理技术的研发对于减少污染、保护环境至关重要。

绿色化处理技术包括采用环保型化学药剂、利用可再生能源等方式,减少处理过程中对环境的影响。

3.高效化生物处理技术的推广生物处理技术是当前处理污油泥的一种重要方式,但是目前尚未有一种成熟的高效化生物处理技术。

未来研究应该重点关注提高生物处理技术的降解效率和加速处理速度,推广应用更加高效的生物处理技术。

4.多元化处理技术的结合应用污油泥处理技术的发展趋势是将物理、化学、生物处理技术相结合,实现多元化处理。

通过不同处理方式的相互辅助,可以提高处理效率,降低处理成本,实现资源的最大化利用。

1.纳米材料在污油泥处理中的应用纳米材料具有比表面积大、吸附性能强、分散性好等特点,可以在污油泥处理中发挥重要作用。

油田含油污泥高效分离及生物降解处理研究的开题报告

油田含油污泥高效分离及生物降解处理研究的开题报告

油田含油污泥高效分离及生物降解处理研究的开题报告一、选题背景与意义随着石油开采的不断发展,油田含油污泥的产生数量也随之增加。

油田含油污泥不仅污染环境,而且会对人类健康造成威胁。

因此,对油田含油污泥的高效分离和生物降解处理具有重要意义。

本研究旨在探究油田含油污泥高效分离及生物降解处理的方法和技术,为解决油田含油污泥污染问题提供参考。

二、研究内容及思路1. 油田含油污泥分析对油田含油污泥进行分析,确定其中主要成分和性质,为后续的处理提供依据。

2. 油田含油污泥高效分离的研究探究高效的油田含油污泥分离方法,对比各种分离方法的优缺点,并选择最适合的方法进行实验验证。

3. 油田含油污泥的生物降解处理研究选择最适宜的微生物和生物发酵工艺,实现油田含油污泥的生物降解处理,探究生物降解处理的最佳条件和效果,以及对处理后的油田含油污泥进行环境安全性评估。

三、研究方法采用实验室研究与理论模拟相结合的方法,进行以下研究:1. 油田含油污泥的物理化学性质分析:利用物理化学方法对油田含油污泥进行成分分析和性质测试;2. 油田含油污泥高效分离的实验验证:对比各种分离方法,选择最适合的分离方案进行实验验证;3. 生物降解处理实验研究:选择最适宜的微生物和生物发酵工艺,实现油田含油污泥的生物降解处理,探究生物降解处理的最佳条件和效果,以及对处理后的油田含油污泥进行环境安全性评估。

四、预期成果1. 确定油田含油污泥的主要成分和性质;2. 探究高效的油田含油污泥分离方法,并进行实验验证;3. 研究得到油田含油污泥生物降解处理的最佳条件和效果,并进行环境安全性评估。

五、研究进度安排第一年:油田含油污泥的物理化学性质分析;第二年:油田含油污泥高效分离的实验验证;第三年:油田含油污泥的生物降解处理研究。

六、参考文献1. 王庆宇, 王忠民, 徐颖等. 油田污泥的成因和处理研究进展[J]. 环境科学学报, 2013, 33(4): 927-935.2. 邱晓峰, 李庆波, 赵明太等. 生物处理技术在油田污泥处理中的应用[J]. 北方环境, 2015, 27(7): 94-98.3. 马建成, 余泽良, 张真等. 油田污泥高效分离水处理工艺研究[J]. 石油化工环保, 2012, 3: 11-14.。

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关于油泥分离与处理的探究
【摘要】随着原油开采的不断深入,油田在生产施工过程中,不可避免的产生大量含油污泥,这些含油污泥的产生,对环境的潜在影响愈来愈大。

本文笔者根据自己多年的工作经验,阐述了油泥的产生与危害,探讨了油泥分离与处理方法。

【关键词】油泥萃取法碳酰胺溶液生物处理法脱水
中图分类号: o658.2 文献标识码: a 文章编号:
油泥是在石油开发、运输的过程中,以及炼制时的污水处理过程中产生的。

它是含有原油或成品油的泥沙、矿物质及其它杂质的混合物,其中的油分存在于多种形态的混合物之中而不能直接回收,油泥对环境污染越来越大。

本文笔者探讨了油泥分离与处理方法。

一、油泥的组成与危害
1、油泥的组成
油泥的组成成分非常复杂。

一般是由油包水和水包油型乳状液以及悬浮固体组成,是一种比较稳定的悬浮乳状液体系。

油泥的颗粒细小,呈絮凝体状;密度差较小(油、水密度接近)、含水率较高(一般在40%-90%之间)、持水力较强;充分乳化,粘度较大难以沉降;稳定性差,容易腐败和产生恶臭,污染空气,对环境造成极大危害。

油泥中水一般可分为四种,游离水、絮体水、毛细水、粒子水;油泥中油一般分为浮油、乳化油、溶解油等。

这是油泥粘度大、脱水难的主要原因。

2油泥的危害
油泥中的石油在雨水浸泡下,流入农田、河流,使水中溶解氧得不到补充。

同时,石油本身被微生物降解时,要消耗大量氧气,使水体严重缺氧,水生生态系统遭受破坏。

许多环芳烃具有致突变和致癌性,通过直接和间接途径对人体健康带来严重损害。

某些有害物质进入农田后,被农作物吸收,通过食物链进入人和动植物体内,导致各种疾病发生,威胁人类的健康。

二、油泥处理的常见方法
(一)有机溶剂萃取法
1、根据相似相溶原理,利用有机溶剂处理油泥的试验研究是目前治理油泥的主要方向。

首先将油泥和煤油溶剂混合,使原油溶解在煤油中。

待混合物分层后,将液相和固相分离。

主要工艺如下:(1)将油泥粉碎。

(2)煤油萃取。

将粉碎处理后的油泥与煤油混合搅拌,并加热至50—l00℃,待静置分层后,抽出煤油。

⑶温水洗净。

经过煤油萃取后的泥土与清水混合搅拌。

(4)脱水。

将洗涤后的泥土进行脱水处理。

2、利用溶剂和声能处理油泥
这种方法是将油泥与溶剂混合后形成泥浆。

(土壤与溶剂的混合比例根据土壤的性质而定)。

泥浆靠重力流入振动筛。

粒径大于1/4英寸的大颗粒被截留后,送至轧碎机,大颗粒经轧碎后与筛下物混合进入低频声波振荡器。

新鲜溶剂通过管线注入声波振荡器底部并向上流动,使土颗粒中的油在低频声能和溶剂的作用下溶解在溶剂中,从而使油土分离。

通过调整溶剂的流速,既可保持泥沙的下沉,
又可保持较高的处理效率。

溶剂可选用轻质原油、有机溶剂(如:甲苯)或煤油等。

通过该方法处理后的土壤含油0.2—0.4%,低于排放标准。

(二)碳酰胺溶液洗涤法
1、碳酰胺溶液洗涤工艺
据有关资料报道,碳酰胺具有降低油泥间亲合力。

配制一定浓度的碳酰胺热水溶液来洗涤油泥,可使油泥分离,并且碳酰胺热溶液可循环使用。

其处理工艺流程见图:
图:碳酰胺溶液洗涤法工艺流程
2、机理分析
⑴碳酰胺氨基上的氢原子可在分子间形成强的氢键,因此碳酰胺易形成六角形桶状结构,直链烃分子易被包围在此结构中,形成包含化合物。

在水溶液中此六角形桶状结构易被破坏,不溶于水的直链烃分子被释放出来。

在石油产品加工过程中,也利用碳酰胺的这一性质,从汽油中分离出直链烃以提高汽油质量。

随着六角形桶状结构不断形成与破坏,油泥中的直链烃逐步形成包含化合物,油泥间的亲合力被破坏,实现油泥分离。

⑵碳酰胺氨基上失去氢原子后,剩下一个带正电的基团,氢的位置被烃取代形成一个大分子。

由于此反应的可逆性,释放后的烃浮于水面。

随着此过程的不断进行,吸附在泥土颗粒上的油分子被不断取走,实现油泥分离。

采用碳酰胺溶液洗涤工艺处理油泥的工艺过程简单,设备易于控制,防火安全系数相对高于溶剂萃取工艺。

油泥分离后的泥土中含油相对较高,须对分离后泥土进行生物降解。

(三)生物处理法
油泥的生物处理法是指利用嗜油菌生长、繁殖和内源呼吸,把油泥中的原油分解成c02、水或ch4等物质,从而消除或降低原油污染的方法。

生物法处理油泥在国内外均有许多实验研究,尤其是海上石油泄漏污染的生物处理研究比较多见。

生物法处理陆上油泥多采用地耕工艺,方法比较成熟。

在美国日本和国内都有应用,汉江石油学院的实验研究和胜利油田的实际应用都取得了可喜的效果。

不过辽河油田地处鱼米之乡,开采地域水系发达,地耕工艺处理油泥对生态环境的潜在危害比较大,不敢轻易采用;所以,必须另辟蹊径,寻找适合辽河油田所处环境和现状,占地面积小,经济可行的生物处理法。

生物法处理油泥的探索是必要的,它不但可以解决在碳酰胺溶液洗涤法处理后的残泥,还可以帮助解决含油量较低没有回收处理价值的油泥以及泄漏于水体的原油。

(四)脱水焚烧处理
这种方法是一种常见的污泥处置方法,它可破坏全部有机质,杀死一切病原体,并最大限度减少污泥体积,焚烧残渣仅为原有污泥体积的10%左右。

当污泥自身的燃烧热值较高,城市卫生要求较高,或污泥有毒物质含量高,不能被综合利用时,可采用焚烧处置。


泥在焚烧前,一般应先进行脱水处理和热干化,以减少负荷和能耗。

污泥焚烧在技术上是可行的,并已达到了工业规模的程度。

我国绝大多数炼油厂也都建有污泥焚烧装置,油泥焚烧前应经过污泥脱水,处理过程为:将油泥放入污泥浓缩罐,同时适当加温(约60c),并投加絮凝剂;经搅拌、重力沉降后进行分层切水;再经过设备脱水、干燥等工艺,将泥饼送至焚烧炉进行焚烧,温度为
800-850c,经30分钟焚烧完毕;再对剩余灰渣做进一步的处理。

该方法优点是污泥经焚烧后,其中多种有害物几乎全部除去,减少了对环境的危害;缺点是焚烧过程中易产生二次污染,同时污泥没有得到充分利用,浪费了资源。

结束语
综上所述,采用有机溶剂萃取法处理油泥处理效果优良,残油含油低;采用碳酰胺溶液洗涤法处理油泥可以回收大部分原油,虽然其残泥需要进一步处理,但是该方法具有良好的可行性,流程简单、操作方便;生物法处理油泥和洗涤法处理的残泥有令人鼓舞的结果,并且成本低廉,简单方便。

【参考文献】
[1]尹先清含油污水处理技术研究,工业水处理[j ] 2000,20(3)
[2]宋丹含油污泥处理技术的研究[j],石油化工环境保护,2006 29(2)
[3]李巨峰,操卫平等含油污泥处理技术与发展方向[j],石油规划设计,2005, 16(5)
[4]刘子龙等含油污泥资源化技术的研究与应用[j],石油与天然气学报,2006, 28(4)。

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