最新-硫化物去除剂在污水处理中的应用 精品
硫化物去除剂用于三元复合驱采出液和采出水的处理

处理设施 ,经两级沉降后 ,依次进入石英砂过滤器 和海 绿 石过 滤 器过 滤 处 理 ,过 滤器 出水外 输 回注 。 硫 化物 去 除剂现场 应用 试验期间北二西试验站处理液 量为 1 7 0 0 - 2 4 0 0 m。 / d ,掺 水 量 为 7 7 0 ~ 1 2 0 0 m“ / d , 外输油量 3 2 0 m “ / d ,掺水温度为3 3 ~ 4 5 。 C ,污水处 理量 为 2 0 0 0 m 。 / d ,反 冲洗水量 为 8 0 0 m。 / d 。 2 0 1 1 年9 月 ,1口酸洗 作业 油井投 产前 4 h 到投 产后 2 0 h ,在掺 水 中连 续投 加 2 0 0 0 k g 硫 化 物去 除 剂S C I O 0 1 。从 采 出水 悬 浮 固体 含 量 的变 化 情 况 可 见 ,尽 管酸 洗作业 油 井 投产 2 天后 ,水 处理 设施 进 水悬浮 固体含量出现明显升高 ,最高增至 8 3 m g / L ,但 二次 过滤 器 出水 悬 浮 固体含 量 未受到 明显影 响 ,始 终低 于 2 0 mg / L的 回注水悬 浮 固体 含量控 制指 标 。 有 2口酸洗 作业 油 井投 产后 水 处理设 施 进水 和 过 滤器 出水 悬 浮 固体 含量 均大 幅 度上 升 ,8 天后 水 处 理 设 施 进 水 和 过 滤 器 出水 悬 浮 固体 含 量 分 别 为 1 8 3 、1 0 4 m g / L 。酸洗作业油井投产后第 9 天 ,开始 在过滤器 反冲洗水 中投加硫化 物去除剂 S C 1 0 0 1 , 加 药量 为 9 0 0 k g / d ,连续 投加 4天后 ,过滤 后 水 悬 浮 固体含 量 回落 到 1 8 mg / L ,且保 持稳定 。
油 磺 酸 盐 表 面 活 性 剂 弱 碱 体 系 三 元 复 合 驱 现 场试 化物去除剂的方案可从源头上抑制硫化亚铁微粒的
污水处理中的硫化物去除技术探索

生物法
生物滤池法
利用微生物的代谢作用将污水中 的硫化物转化为无害的物质,如 硫酸盐、单质硫等。
活性污泥法
通过培养和驯化具有特定功能的 微生物,利用其代谢作用将污水 中的硫化物转化为无害的物质。
厌氧生物处理法
利用厌氧微生物的代谢作用将污 水中的硫化物转化为硫化氢气体 ,再通过后续处理进行去除。
03
腐蚀设备
硫化物在管道和设备中沉积,可能引 起腐蚀和堵塞问题。
02
硫化物去除技术概览
物理法
沉淀法
通过向污水中投加药剂,使硫化物转化为难溶性沉淀物,再通过 沉淀、过滤等方法从水中分离出去。
吸附法
利用活性炭、树脂等吸附剂吸附水中的硫化物,达到净化水质的目 的。
蒸馏法
将污水加热至沸腾,使硫化氢气体从水中逸出,再通过冷凝、收集 等手段回收硫化氢。
化学法
01
02
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氧化法
通过向污水中投加氧化剂 ,将硫化物氧化成硫酸盐 、亚硫酸盐等,再通过沉 淀、过滤等方法去除。
还原法
通过向污水中投加还原剂 ,将硫化物还原成硫化氢 气体,再通过吸收、氧化 等方法去除。
酸碱中和法
通过调节污水pH值,使硫 化物以硫化氢气体形式释 放出来,再通过吸收、氧 化等方法去除。
酸碱中和法
• 酸碱中和沉淀法:通过向污水中 加入酸或碱,将硫化物转化为溶 解度较小的硫化物沉淀,然后通 过沉淀和分离的方法去除硫化物 。酸碱中和沉淀法的优点是操作 简单,成本较低,但缺点是会产 生大量的废酸和废碱,需要额外 处理。
05
生物法去除硫化物
生物滤池法
总结词
生物滤池法是一种利用微生物代谢作用去除 硫化物的方法。
量大。
一种新型的铁基环保型硫化氢清除剂

一种新型的铁基环保型硫化氢清除剂一种新型的铁基环保型硫化氢清除剂的研究摘要:本研究基于铁基材料的锐化成铁离子的能力,设计了一种新型的铁基环保型硫化氢清除剂。
利用溶胶凝胶法合成了样品,通过XRD、SEM、FTIR等表征手段对其结构和性质进行了探究。
实验结果表明,样品具有单斜晶系结构,孔径大小为3.6nm,且表面具有丰富的铁离子,其对硫化氢的吸附能力和化学反应能力具有良好的表现。
在一定的条件下,对硫化氢的清除效果可达到85%以上,而其降解产物为硫化物和铁离子,对环境无毒无害。
因此,这一新型的铁基环保型硫化氢清除剂具有广泛的应用前景。
关键词:铁基环保型清除剂;硫化氢;吸附能力;化学反应能力一、引言硫化氢是一种具有臭腥臭味的无色气体,广泛存在于石油、化工、医疗等行业,在生产生活中造成了诸多的环境和健康问题。
因此,对硫化氢的治理与清除成为了现代社会的重要课题之一。
目前,市场上存在许多种类的硫化氢清除剂,但大多数都存在着环境污染的问题,因此如何研制一种既高效又环保的清除剂成为了当前的研究热点之一。
铁是一种广泛存在于自然界中并非常容易得到的金属,由于其与活性氧等自由基生产反应,因此具有较强的清除硫化氢的能力。
因此,研究一种新型的铁基清除剂成为了本研究的一个主要目标。
二、实验方法1.合成方法根据前人研究成果,本研究采用溶胶凝胶法合成清除剂样品。
具体步骤如下:制备浸渍液:将0.4g的铁盐溶于10mL的去离子水中,将其搅拌均匀。
制备硝酸铝溶液:将2g的硝酸铝加入到50mL的去离子水中,充分溶解。
将铁盐浸渍液加入到硝酸铝溶液中,充分搅拌,并将溶液放入恒温器中,调至60°C。
在溶液中加入适量的氨水,并将其充分搅拌20 min,待样品完全生成。
将样品放入烘箱中,以常温下干燥。
2.表征方法样品的晶体结构和表面形貌通过XRD和SEM进行表征;样品的元素成份、官能团结构等性质通过FTIR和XPS进行表征。
3.性能评价通过模拟实验,测定样品对硫化氢的吸附和化学反应能力,并通过H2S浓度变化等参数进行评价。
探讨硫化物对生活污水处理厂的影响

探讨硫化物对生活污水处理厂的影响发布时间:2023-01-29T05:40:35.217Z 来源:《科技新时代》2022年9月16期 作者: 王鹏[导读] AAO 生物脱氮除磷工艺是传统的活性污泥工艺王鹏东莞市石鼓污水处理有限公司中堂分公司 广东东莞 523000【摘要】AAO 生物脱氮除磷工艺是传统的活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。
坐落在南方的一座生活污水处理厂,设计规模为5万立方每日,主体工艺为AAO ,近期来水异常存在一定浓度硫化物,故进行探讨分析硫化物对AAO 工艺的生活污水处理厂的影响。
【关键词】硫化物;AAO 工艺;曝气;能耗1、基本原理硫化物(sulfide)指电正性较强的金属或非金属与硫形成的一类化合物。
这里所研究的硫化物通常以S2-形式存在。
硫化物产生的行业主要涉及制革、纺织印染、橡胶、造纸、电镀及线路板制造等行业。
AAO 工艺在好氧段硝化细菌将污水中的氨氮通过硝化作用转换为硝酸盐氮,故硝化细菌对氧气的依赖十分强,氧气不足,直接会导致氨氮的去除能力下降。
对大部分硫化物而言,具有极强的还原性,极易与O2进行反应,进而导致硝化细菌在争夺氧气过程中失利,对工艺造成冲击影响。
2、基本概况南方某污水处理厂设计规模是5万立方每天,所使用主体工艺是AAO 生物脱氮除磷工艺。
近期来水异常,存在硫化物,厂区为应对异常来水,需调整各项工艺段参数,同时生化池好氧段DO 明显降低,需加大曝气量,出水水质无异常。
3、曝气量变化分析表1 基本数据汇总日期水量:万m³/d电量:Kwh/d 风量:m³/d 1#DO:mg/L 2#DO:mg/L 3月 3.5412499353322.223.154月 3.481292538639 2.68 3.695月 4.381507661710 2.43 3.62(1)3、4月未受硫化物冲击时,电量风量均无明显变化,5月受不同程度硫化物冲击后,在DO 保持稳定下,电量、风量有明显变化。
污水处理中的硫化物与恶臭控制

污染水源
硫化物和恶臭物质溶入水 体,导致水体酸化,影响 水生生物的生存和水资源 的利用。
影响景观
硫化物和恶臭物质的存在 会使环境变得恶劣,影响 景观的美观度和人们的休 闲活动。
对人类健康的影响
刺激呼吸道
硫化物和恶臭气体对呼吸 道有强烈的刺激作用,长 期接触可能引发呼吸道炎 症和过敏反应。
损害神经系统
现有的控制技术虽然在一定程度上可以减少硫化物和恶臭的排放,但效果有限。因此,需 要开发更高效、环保的控制技术,以实现更好的减排效果。
加强政策引导和技术推广
政府应加强政策引导,鼓励企业采用先进的硫化物和恶臭控制技术。同时,加强技术推广 和培训,提高企业的环保意识和技能水平。
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硫化物与恶臭的相互关系
硫化物是恶臭的主要成分之一,如硫化氢、甲硫 01 醇等。
硫化物浓度高时,恶臭强度增加,对周围环境和 02 居民健康造成影响。
控制硫化物和恶臭的排放,需从源头减少其产生 03 ,并采取有效的处理措施。
02
硫化物与恶臭的危害
对环境的影响
01
02
03
破坏大气环境
硫化物和恶臭气体排放到 大气中,会形成酸雨,对 建筑物、植物和土壤造成 腐蚀和破坏。
毒害生物
硫化物和恶臭物质对水生生物和陆地 生物有毒害作用,可能导致生物死亡 或生殖能力下降。
污水处理中硫化物与恶臭的
03
控制技术
物理控制技术
吸附法
利用活性炭、硅胶等吸附剂吸附 硫化物和恶臭气体,达到净化效
果。
过滤法
通过过滤介质(如活性炭过滤器、 颗粒物过滤器等)拦截硫化物和恶 臭气体,降低其浓度。
硫化物与恶臭控制技术的发
污水处理中的硫氧化技术

高浓度硫化物
设备投资与维护
对于高浓度硫化物的污水,硫氧化技术可 能需要更长的处理时间和更高的能耗。
硫氧化技术可能需要特定的设备和设施, 增加了初期投资和维护成本。
未来发展方向与展望
深入研究反应机制
进一步深入研究硫氧化技术的反应机制,优 化反应条件,提高处理效率。
拓展应用领域
将硫氧化技术应用于更多类型的污水处理, 如工业废水、城市污水等。
生活污水处理
生活污水中含有一定量的硫化物,主要来源于人类活动产生 的各种含硫物质,如粪便、洗涤剂等。硫氧化技术能够有效 地去除生活污水中的硫化物,提高水质。
在生活污水处理中,硫氧化技术可以与生物处理工艺相结合 ,进一步提高处理效果。通过去除硫化物,可以减轻后续自 然水体的负担,降低水体富营养化的风险。
回收能源
硫氧化技术可以将废水中的硫化物转化为单质硫或硫酸盐,可用于 回收能源或制备其他化学品。
WENKU
PART 02
硫氧化技术的反应过程
REPORTING
反应机理
硫氧化技术的基本原理是利用硫氧化菌将废水中 的硫化物氧化为硫酸盐的过程。
这一过程通常在厌氧或兼氧条件下进行,通过微 生物的催化作用将硫化物转化为硫酸盐。
污水处理中的硫氧化 技术
汇报人:可编辑
2024-01-03
REPORTING
• 硫氧化技术概述 • 硫氧化技术的反应过程 • 硫氧化技术的实际应用 • 硫氧化技术的优势与挑战 • 硫氧化技术的经济效益与环境影响
目录
WENKU
PART 01
硫氧化技术概述
REPORTING
硫氧化技术的定义与原理
硫氧化技术定义
。
回收有价物质
硫氧化技术可以将污水中的硫元素 转化为有价值的副产品,如硫酸盐 、硫磺等,实现资源的回收利用。
硫化物去除剂在污水处理中的应用

硫化物去除剂在污水处理中的应用硫化物去除剂在污水处理中的应用污水是城市运行过程中产生的一种废水,它含有大量的有机物和无机物质,其中硫化物是一种常见的污染物。
由于硫化物具有恶臭和易腐蚀等特性,它对环境和人的健康造成了很大的威胁。
因此,在污水处理过程中使用硫化物去除剂,可以有效地去除硫化物,提高污水的处理效率,减少污染物对环境的危害。
1. 硫化物的产生和特性硫化物是指一类含有硫化物离子的化合物,其中最常见的有强烈的恶臭和易腐蚀性。
硫化物可以通过生物分解、化学反应以及各种工业过程中的水和废水排放等途径生成。
硫化物的主要特性是易挥发、易溶于水和易腐蚀。
当硫化物溶解在水中时,会形成硫化氢气体,其恶臭性很强,可以对人体的健康造成威胁。
此外,硫化物还会与金属离子形成金属硫化物沉淀,沉淀堵塞管道和设备,影响工业生产和污水处理效果。
2. 硫化物去除剂的作用原理硫化物去除剂是一种可以加速硫化物与其他物质的反应,从而将硫化物转化成无害的化合物的化学辅助剂。
硫化物去除剂可以催化或氧化硫化物,避免它与水和氧气形成硫化氢气体。
硫化物去除剂的作用机制取决于具体应用的化学物质。
例如,氯的作用机制是通过氯化反应去除硫化物,而氧化剂(如过氧化物)则通过氧化反应去除硫化物。
此外,硫化物去除剂还可以与硫化物反应生成更安全的化合物(如硫酸盐、硫酸盐和硫脲酸盐等),这些化合物对环境和人体健康的损害较小。
3. 硫化物去除剂应用的实例硫化物去除剂在污水处理中应用的实例有很多。
其中一种常见的方法是使用化学沉淀剂将硫化物沉淀出来。
这种方法使用的化学剂包括氢氧化钙、氧化铜、氧化铁等,这些化学剂可以与硫化物反应生成硫化物沉淀,从而实现硫化物的去除。
另一种方法是使用氧化剂将硫化物氧化成亚硫酸盐和硫酸盐,这些化合物对环境的危害较小。
氧化剂的选择可以根据需要进行调整,通常使用的氧化剂包括氯、臭氧、过氧化氢等。
当然,使用氧化剂需要注意不会对环境造成二次污染。
污水处理中的硫化法除砷

第53卷第4期 辽 宁 化 工 Vol.53,No. 4 2024年4月 Liaoning Chemical Industry April,2024基金项目:辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(面上项目)(项目编号:LJKZ0465)。
收稿日期:2023-03-05污水处理中的硫化法除砷史文定,王金秋,徐铖峰,史鑫,李瑞冰*(沈阳化工大学 机械与动力工程学院,辽宁 沈阳 110142)摘 要: 砷在自然界中普遍存在,砷的化合物有很强的毒性,进入环境中会对人们的生产生活造成很大的危害。
介绍了中和硫化法、浮选硫化法、重金属捕集剂硫化法、微生物硫化法的除砷工艺,同时分析了硫化法除砷的特点,综述了当前国内外硫化法除砷技术的研究现状,并对砷治理的发展趋势及应用前景进行了分析和展望。
关 键 词:硫化法;除砷;硫化砷渣中图分类号:X703 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2024)04-0594-04砷是一种广泛分布于自然界中的非金属元素,在地壳中的质量分数约为2~5 mg ·kg -1。
在自然界中,砷主要以硫化物、氧化物和少量的单质形态的形式存在,如雌黄、雄黄、砷黄铁矿等[1]。
目前,砷主要作为合金材料添加到铜和铅的合金中[2],砷也被当作掺杂材料应用于半导体材料领域[3]和医疗卫生领域[4]。
砷的化合物有很强的毒性,工业生产中产生的大量含砷废水直接排放至环境中会对环境造成极大的污染,因此污水除砷非常重要[5]。
砷的处理方法主要有2类:火法和湿法。
火法除砷是利用砷的氧化物和硫化物易挥发的特性,经挥发、冷凝制得三氧化二砷或粗砷产品。
湿法除砷是利用砷的氧化物易溶于水形成砷酸[6],通过氧化浸出、结晶、沉淀等得到三氧化二砷产品或转化为稳定的砷酸盐沉 淀[7]。
在污水处理中常被使用的方法有石灰中和法、铁盐法、离子交换法、硫化法等[8]。
1 硫化法除砷工艺1.1 硫化法除砷原理硫化沉淀法是去除废水中砷的常用方法,它是在废水中加入硫化剂与砷生成难溶的硫化物,通过沉降将砷分离[9]。
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硫化物去除剂在污水处理中的应用
油田水系统中硫酸盐还原菌的大量繁殖导致的微生物腐蚀会产生硫化亚铁颗粒[1],其悬浮于水中造成黑水现象,一方面会使注水悬浮固体含量升高;另一方面,因其具有油水双润湿性不仅会吸附在油珠表面阻碍油珠聚并,还易在石英砂等水润湿性颗粒表面沉积使其转变为易吸附油珠的双润湿性颗粒,增加油水分离难度。
大庆油田采油一厂弱碱三元312污水站平均日处理水量240003,回收水池出水及来水黑水现象严重,外输水含油、悬浮固体均未达标。
对其水质不达标的原因分析结果表明,312污水站反冲洗水的污染是造成来水黑水现象的主要原因,来水产生的黑水问题,降低了油水沉降分离效率;回收黑水中分离出的固体杂质主要是硫化亚铁,其次是生物膜等细菌代谢物,其中硫化亚铁是影响沉降效率的主要污染物,而的大量滋生会造成水体中硫化亚铁含量升高。
因此,解决现场水质问题的关键在于消除回收水池内及滤料表面的硫化亚铁污染,同时使水体受控。
1试验数据与分析在三元312污水站反冲洗泵前投加硫化物去除剂,加药浓度以反冲洗水量计算为300,加药水反洗滤罐后进入回收水罐,达到极限液位后经回收水罐底排污进入回收水池,从回收水池返排至来水汇管,加药工艺简图见图1,加药情况见表1。
11投加硫化物去除剂对回收水水质的影响实验期间,回收水检测。
投加硫化物去除剂沉降12后,回收水的硫化物含量平均降低了6842。
加药后沉降时间越长处理效果越好,根据现场取样目测结果,加药后平均沉降时间5即可使回收水黑色褪去,效果如图2所示。
加药前后回收水质变化情况如图3所示。
图2平均沉降时间5回收水左起加药前1、加药前2、加药平均沉降5加药前加药期间停药图3加药前后回收水变化综上,投加300硫化物去除剂后沉降12,可有效降低回收水的含油量、悬浮固体含量及硫化物含量,平均除油率8310,悬浮物去除率3372,硫化物含量去除率6842。
12投加硫化物去除剂对滤前水质的影响滤前水含油、悬浮固体含量数据见表2。