浅谈油田污水中的细菌处理技术
微生物石油废水处理技术综述

◊桂林理工大学环境科学与工程学院黄英才周沁宇陈立明刘泽华微生炀石油废水处理<术综述近些年来,石油化工行业发展产生的 采油废水不断增加,相关的环境问题也不断增加,因此采油废水的处理得到重视。
本文通过分析石油废水处理现状,介绍了经济、有效的生物处理方法,阐述了生物 处理方法对采油废水的作用以及对未来生 物处理采油废水的趋势进行展望1石油废水处理现状目前,随着石油化工行业对石油开采的力度加大,在采油储油运油等方面产生 严重的环境污染问题。
由于石油废水成分 复杂,其存在的挥发酚、重金属、氨氮、氤化物酚类等毒性污染物物质一旦进入水 体、土壤中,将会面临着难以分解的难 题。
石油化工废水成分复杂,不同企业间 排放污水水质差异较大。
不同污染物以各自不同浓度存在,对生物会产生不同影 响。
因此,如何妥善处理好石油废水显得 尤为匹石油废水污染是水污染处理的“大 头”,即废水排放总量所占总排量较高,达40亿吨/年。
近十年来,随着国家污水处 理要求的不断提升,各企业不断加大技术 研究和投入,逐步产生了许多有效的石油 废水处理技术,比如重力分离法、膜分离 法、气浮法、吸附法等物理方式处理废水 技术;高级氧化法、电化学法等化学方法处理废水技术;活性污泥法、生物膜法、 厌氧生物法等生物技术处理废水技术。
通 过以上石油废水处理技术,均可以有效地处理石油废水,但物理法由于其成本较高 不适合大规模运用于实际,化学法由于其需要不断地投入化学试剂,有可能会对环 境产生二次污染。
经长期实践与研究发 现,生物法不仅达到有效处理石油废水的目的,并且可产生不错的成效、无污染且 效率高。
生物法目前在我国被广泛运用于 石油废水处理中。
2生物处理法概述生物法顾名思义便是通过厌氧氧微 生物的代谢作用对石油废水中的污染物质 进行降解,降解为稳定的、无害的物质。
生物膜法、SBR 法、活性污泥法便是®M 好 氧微生物对石油污水的降解作用从而达到处理效果。
浅谈油田污水处理技术

浅谈油田污水处理技术油田污水处理技术是指对油田开采过程中产生的含油污水进行处理,以达到环境保护和资源回收利用的目的。
随着油田开采规模的不断扩大,油田污水处理技术的研究和应用变得尤其重要。
本文将从油田污水处理技术的原理、工艺流程和应用前景等方面进行详细介绍。
一、油田污水处理技术的原理油田污水处理技术的原理主要包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
1. 物理处理:物理处理主要通过沉淀、过滤、离心等方法来实现对油田污水中悬浮物和油脂的分离。
例如,通过沉淀池将污水中的悬浮物沉淀下来,再通过过滤器或者离心机将油脂分离出来。
2. 化学处理:化学处理主要利用化学药剂对油田污水中的有机物和重金属离子进行处理。
例如,可以利用氧化剂来氧化有机物,或者利用沉淀剂来沉淀重金属离子。
3. 生物处理:生物处理主要利用微生物对油田污水中的有机物进行降解和转化。
通过建立生物滤池或者生物反应器,利用微生物的代谢活性将有机物转化为无害物质。
二、油田污水处理技术的工艺流程油田污水处理技术的工艺流程通常包括预处理、主处理和后处理三个阶段。
1. 预处理:预处理主要针对油田污水中的大颗粒悬浮物和油脂进行处理,以减少对后续处理设备的影响。
预处理方法包括格栅过滤、砂滤和油水分离等。
2. 主处理:主处理是油田污水处理的核心环节,主要通过物理、化学和生物处理等方法对油田污水进行综合处理。
主要设备包括沉淀池、过滤器、生物滤池和化学反应器等。
3. 后处理:后处理主要是对主处理后的污水进行进一步的处理,以达到排放标准。
后处理方法包括活性炭吸附、紫外线消毒和深度过滤等。
三、油田污水处理技术的应用前景油田污水处理技术的应用前景十分广阔,具有重要的经济和环境效益。
1. 资源回收利用:通过油田污水处理技术,可以将污水中的油脂、重金属等有价值的物质进行回收利用,减少资源浪费。
2. 环境保护:油田开采过程中产生的污水中含有大量的有机物和重金属等有害物质,如果直接排放到环境中将对水体和土壤造成严重污染。
扶余油田污水杀菌技术研究与应用

扶余油田污水杀菌技术研究与应用随着石油化工工业的快速发展,油田开采过程中产生的废水越来越多,油田废水污染也愈演愈烈。
扶余油田作为吉林省最大的油田之一,其废水污染问题更是需要引起足够的重视和关注。
因此,本文就扶余油田污水杀菌技术研究与应用进行探讨。
一、扶余油田污水污染状况扶余油田每天产生的全现场化学需氧量(COD)达到4万多吨,其中污水排放约占30%。
这些污水中含有大量的有机物、挥发性有机物、重金属、无机盐以及微生物等。
这些物质的存在,不仅会严重影响周围环境的卫生和地下水的安全,还会对当地生态系统造成巨大威胁。
扶余油田为了解决污水杀菌问题,采用了多种方法,主要分为化学法和生物法两大类。
其中,化学法包括氧化法、还原法以及氯气消毒法等。
生物法则包括好氧反应器、厌氧发酵等。
但是,这些方法都存在一定的弊端。
化学法不仅消耗能源且会产生二次污染,而且残留的化学物质非常危险。
生物法则需要消耗大量的时间和空间,并且其杀菌效果也不如化学法。
因此,急需寻找一种能够高效、低耗能的污水杀菌技术。
1、紫外线杀菌技术紫外线杀菌技术是一种非常实用的污水处理技术。
其通过使用紫外线照射污水,可使细菌、病毒等微生物破坏或死亡。
由于紫外线具有较强的穿透性和渗透力,因此该技术非常适合处理高浓度的污水。
2、等离子体杀菌技术等离子体杀菌技术是一种非热等离子体放电过程。
其通过利用等离子体可高效杀灭污水中的微生物,达到杀菌的目的。
此外,等离子体杀菌技术还具有能有效去除有机物的优点,从而达到了杀菌同时除臭的效果。
目前,扶余油田采用的污水杀菌技术有紫外线杀菌和等离子体杀菌。
紫外线杀菌技术主要应用于水处理厂入口,在污水中加入荧光剂,并进行紫外线照射。
而等离子体杀菌技术则主要应用于不同的污水处理工艺中。
例如,处理异味污水时,通过喷洒等离子体水处理剂液来高效去除异味成分。
总之,扶余油田污水杀菌技术研究与应用取得了一定的进展。
但是,随着新技术的发展,今后还需要不断更新和优化已有的技术,使其更加广泛应用。
油气田污水处理的方法和应用分析

油气田污水处理的方法和应用分析在油气田生产过程中,会产生大量的废水,这些废水中含有油、水、气和杂质等多种成分,它对环境和人类健康都存在严重的威胁。
因此,对于油气田污水的治理成为了当今亟需解决的问题之一。
针对油气田污水处理,目前主要采用以下几种方法:1. 生物处理法生物处理法是一种较为常见的油气田污水处理方法,它通过细菌分解污水中有机物质,将有机物质分解为无机物质。
这种方法操作简便、节能环保,同时处理效果较好,还可以减少环境污染。
但是,由于这种方法处理时间较长,处理效率较低,因此需要占用大量的厂房空间和时间。
2. 化学沉淀法化学沉淀法以化学反应的方式处理油气田污水,将水中的杂质和油类分离出来。
这种方法速度快,操作简便,处理效果好,但也有一些缺点,如反应时间短、反应条件苛刻、对设备、环境等进行了限制。
3. 电解法电解法是将油气田污水经过电化学反应处理后分离出有害物质。
这种方法可以处理复杂污水,而且处理效果好、成本低、操作方便。
但是,电解法对污水的压力或浓度等因素有较大的要求,同时还需要进行定期维护和管理。
以上三种方法都是目前常用的油气田污水处理方法。
但是,就实际效果和成本而言,水处理法是更加实用的一种处理方式,它通过过滤、吸附、反应等步骤将污水中的有害成分分离出来,从而达到净化、回收的目的。
在油气田污水处理时,除了选用合适的处理方法外,还需要考虑污水的具体情况。
例如,根据污水的含油量、酸碱度、COD等指标,来确定合理的处理方案,同时也需要对设备运转情况进行实时监测和控制。
此外,在处理过程中还需要加强管理,避免给周边环境和人类造成污染和影响。
总的来说,对于油气田污水处理,应选用合适的方法,并根据实际情况进行系统化和智能化的管理和监测。
通过合理的处理和管理,可以在不影响生产的前提下减少环境污染,实现安全可靠的环保处理。
扶余油田污水杀菌技术研究与应用

扶余油田污水杀菌技术研究与应用1. 引言1.1 背景介绍扶余油田是我国重要的油田之一,产出的石油在国内市场占有重要地位。
随着油田开采的不断进行,污水处理成为一项亟待解决的重要问题。
油田污水含有大量的油脂、有机物和微生物,若未经有效处理,将对环境造成严重的污染。
传统的污水处理技术往往难以完全去除油田污水中的微生物,残留微生物会对水体质量造成影响,甚至对生态环境带来潜在风险。
研究和开发一种有效的扶余油田污水杀菌技术具有重要意义。
本研究针对扶余油田污水的特点进行了深入分析,并结合常见的污水处理技术进行了比较。
通过实验研究,探索了一种针对扶余油田污水的有效杀菌技术,并取得了一定的成果。
本文旨在探讨扶余油田污水杀菌技术的研究与应用,为油田污水处理领域的发展提供参考,并对未来的技术应用前景和发展趋势进行展望。
总结了本研究的创新点,为相关领域的研究提供新的思路和方法。
1.2 研究意义研究意义是扶余油田污水杀菌技术研究的重要性所在。
随着油田开采的不断扩大,污水排放量也在逐年增加,严重影响了周边环境的生态平衡和人类健康。
污水中携带大量细菌和病原体,如果不经过有效处理就直接排放,将对土壤、水源造成污染,危害生态环境。
研究和应用扶余油田污水杀菌技术具有重要的现实意义。
通过深入研究扶余油田污水杀菌技术,可以有效地减少油田污水对环境的影响,保护当地生态环境和人民健康;也能够提高油田的可持续发展能力,降低治理成本,从而为油田的长期发展做出贡献。
开展扶余油田污水杀菌技术的研究和应用具有重要的意义,对于推动油田污水处理技术的创新和进步,建设绿色环保型油田具有重要的指导价值。
2. 正文2.1 油田污水特点分析1. 污水来源广泛:油田污水主要来源于油田生产过程中的注水、采油、输油等环节,同时还包括生活污水和降雨污水等多源输入。
2. 污水成分复杂:油田污水中含有大量的砂粒、油脂、有机物质、重金属离子等,其化学成分复杂多样,难以直接排放或处理。
采油废水微生物强化处理技术

精品整理采油废水微生物强化处理技术一、技术详情变性梯度凝胶电泳(Denaturinggradientgelelectrophoresis,简称为DGGE)是活性污泥微生物遗传多样性和种群动态研究最可靠的方法之一,已经被广泛应用于活性污泥菌群的研究。
本技术在研发过程中分离得到的最具优势的可培养菌株为不动杆菌属(Acinetobactersp)对石油类污染物的降解率最高可达到84.8%。
另外,分离得到的赤红球菌属(Rhodococcus)、芽孢杆菌属(Bacillussp.)、肠杆菌属(Enterobacter)、草分支杆菌属(Mycobacterium)、克雷伯菌属(Klebsiella)、假单胞菌属(Pseudomonas)、产气单胞菌(Aeromonas)和硝酸盐还原菌属(Nitratireductor)均对采油废水中石油类污染物具有超过30%的降解率。
首次发现克雷伯菌属(Klebsiella)、解硫胺素杆菌属(Aneurinibacillus)和硝酸盐还原菌属(Nitratireductor)对采油废水中的石油具有降解作用,其代表菌株石油降解率分别为49.5%、33.5%和33.1%。
从上述菌株中筛选得到的复筛出能降解石油类污染物的优势菌株JZ3和JZ4,其除油率分别为52.90%和50.65%。
进一步将上述菌株以农业废物甘蔗渣和廉价的海绵为载体进行固定化试验研究。
以甘蔗渣和海绵为载体的固定化微生物的除油效果比游离状态的微生物除油效果好。
二、技术优势本项目利用“厌氧+好氧”生物处理工艺在涠洲终端处理厂进行了采油废水处理工程设计、建设了污水处理站并通过验收。
随后又利用现代培养技术获得高效除油纯菌株,构建新的高效除油复合菌群并应用,显著提高原有生物处理工艺的处理效率,实现了高盐度工业废水的微生物强化处理。
本项目为海洋石油开发以及海洋环境的可持续发展提供了提供优良的除油菌种资源和科学支持。
在今后海洋石油资源的开发过程中,本技术将在高效处理采油废水和有效处置石油污染事件等方面发挥重要的作用。
浅谈油田污水处理技术

浅谈油田污水处理技术摘要:随着我国经济的快速增长,我国正不断加大对石油的开发力度,然而随之带来的油田污水也逐步增多,对环境和生态造成了很大的威胁。
由于污水的类型不断增多,油田开发对污水处理的技术越来越高。
本文介绍了油田污水处理的处理原理,着重研究了我国目前的油田污水处理技术和工艺,比较了各种方法的长处和不足,分析了我国油田污水处理技术的发展趋势,为油田开采的生态保护指明了方向。
关键词:油田污水处理方法工艺发展趋势目前随着我国工业和汽车业等行业对石油的需求量日益增长,促使我国加大了对石油的开发和勘测。
然而我国许多油田都已处于开发的中后期,产出液的含水量较大,产生了大量的油田污水,对生态环境的保护和可持续发展提出了严峻的考验。
由于油田污水含有大量的石油生产和开采成分,所以必须深入研究油田污水处理的原理和方法,掌握处理的工艺和流程,根据污水成分的特点进行综合分析,探索油田污水处理技术的新方法。
一、油田污水处理的意义油田污水处理是油田开采和生产中一项重要的内容,对环境生态保护有重要意义。
随着石油资源的不断开采,原油含水量也越来越高,因此污水处理已成为石油生产中急需解决的问题。
油田污水的随意排放会给油田水体造成潜移性的侵害,对周围环境造成了很大危害。
所以针对油田污水要采取科学有效的技术进行处理,不断改进油田污水处理技术,降低石油生产和开发利用中对环境造成的危害,实现经济和环境的协调发展。
二、油田污水处理的工艺和方法1.油田污水处理方法按照污水排放标准和注水水质标准的要求,要严格控制排放和注水的各项指标,综合利用各种方法对油田污水进行处理。
水中的悬浮杂质一般有胶体固体物、浮油和分散油、乳化油以及悬浮固体四类。
其中悬浮物中的主要为含油类杂质,而去油的过程同时也能够将胶体固体物和悬浮固体去除。
油田污水处理过程中,为满足净化水处理中的指标要求,需要添加一定量的添加剂。
例如通过添加适量的缓蚀剂、防垢剂以及杀菌剂,可以避免腐蚀、水结垢以及细菌繁殖。
油气田污水处理的方法和应用分析

油气田污水处理的方法和应用分析随着能源的快速发展,油气田污水处理成为了一个重要的问题。
油气田污水处理的目标是将含油污水、含气污水、含盐污水等不同种类的污水进行有效的分离和处理,使之满足环境、经济和社会的发展需要。
本文将从污水处理方法和应用两个方面来分析油气田污水处理的技术现状和发展趋势。
1、生物处理法生物处理法是一种将有机物进行厌氧或好氧消化,从而将有机物转换成生物体或者低分子化合物的技术。
处理过程中要求维持一个适合细菌、线虫和其它微生物生长的环境,从而使污水中的有机物得到降解和排除。
生物处理法的优点是投资和操作费用低,处理效果良好,缺点是对处理工厂的温度、pH、浓度以及微生物有一定的要求。
2、化学处理法化学处理法以化学反应为主要处理过程,将污水中的有机物、盐分、重金属等通过化学反应转变成具有可降解性的物质,从而达到去除污染物的目的。
例如,酸碱中和、沉淀、氧化还原等反应。
优点是处理效果好,缺点是处理成本高,投资和操作费用大。
物理处理法包括气浮法、过滤法、膜分离法等。
气浮法是将矿化物质、胶粘物、油类、固体物质和其它杂质用某些物质喷射到水中形成气泡,通过浮力原理将污染物浮于水面,利用刮板收集污染物。
过滤法是将污水通过多层滤网、过滤器等材料过滤,使其中的污染物被过滤掉,得到清洁的水。
膜分离是利用膜的特殊性能将污染物与水分离开来,适用于高浓度污水的处理。
物理处理法的优点是处理效率高,处理成本相对较低,缺点是需要耐久的设备和高度的自动化控制。
1、作为农业用水油气田污水处理后可以用于农业灌溉,降低农业生产的成本。
同时,利用水中的养分可以帮助农作物生长。
但是需要注意的是,油气田污水中含有重金属和有害物质,故需对水进行再次处理,以保证水质安全。
2、市政用水油气田污水处理后,可以作为市政用水,满足城市居民的生活和消费需求,提高城市供水的饮用水质量。
3、环境保护油气田污水通过处理,可以减少对环境的污染,降低环境污染的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈油田污水中的细菌处理技术
摘要:油田注水系统中细菌的生长与繁殖对注水系统以及注水水质有着严重的影响。
本文首先介绍了细菌的种类及危害,接着介绍了细菌的处理技术,最后对油田污水中的细菌的处理技术做了展望。
一、前言
油田污水主要是指原油脱水、钻井污水及采油站内其它类型的含油污水相互混合一类综合性废水。
油田污水中的污染物种类较多,水质较为复杂,尤其是存在多种厌氧与好氧细菌且含量高,如硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(FB)、腐生菌(TGB)、硫细菌、酵母菌等。
硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(FB)、腐生菌(TGB)数量多,危害大。
这些细菌在地下或设备中缺氧环境下大量繁殖,SRB 产生的代谢产物具有较强的腐蚀性,可引起钻采设备、注水管线及其它金属材料严重腐蚀,而腐蚀产物(如硫化亚铁和氢氧化亚铁)易与水中成垢离子反应生成污垢,造成管道堵塞和储层伤害。
TGB 与FB 能分泌大量粘性物质,附着在管道内壁上易形成铁质结瘤,堵塞管道,引起注水压力增大,注水量减小,原油产量与质量下降,严重时会造成重大事故。
所以油田污水必须经过杀菌处理,有效地控制细菌生长与繁殖,以避免细菌对管道及相关设备的危害,对油田生产具有相当重要的实际意义。
二、油田污水细菌种类及危害
在自然界中,细菌的种类多、分布广,因此,细菌属于微生物的一大类群。
在油田污水的处理过程中,污水的环境和温度均有益于细菌的繁殖和生长。
但是,大量菌类的繁殖和生长有会导致注水设备、注水管线的阻塞和腐蚀,同时,代谢产物、菌体以及腐蚀产物还有可能使地层的渗透率降低,阻塞地层,增加注水的压力,对于油田的开发极其不利。
腐生菌(TGB)、铁细菌(FB)以及硫酸盐还原菌(SRB)是油田污水中危害最大的三种细菌,这三种细菌之间又存在内在的联系,一方面,腐生菌和铁细菌属于好氧细菌,消耗了水中溶解的氧气,给油田污水中的厌氧菌-硫酸盐还原菌提供了无氧的条件,从而使硫酸盐还原菌能快速的繁殖;另一方面,铁细菌释放出来的能量又能够将二氧化碳和水同化成为有机物,该有机物可以供给其它种类的细菌生长繁殖用,因此,腐生菌、铁细菌以及硫酸盐还原菌能够在油田污水中繁殖和生长发育。
三、细菌主要的处理技术
1.投加化学杀菌剂
向油田污水中投加化学药剂,在药剂溶解和扩散过程中杀死水中的硫酸盐还原菌、腐生菌等微生物,达到抑制微生物生长、繁殖的目的。
这种方法能够有效地穿透细胞结构,使细胞酶快速失活,具有操作方式简便、经济、见效快的特点。
目前,大部分油田污水细菌处理技术均采用化学杀菌剂直接投加,最为常用的是
季胺盐类杀菌剂。
化学性质稳定、毒性较低、无积累性以及对菌类有较强的杀菌效果和剥离效果。
但是长期使用也容易使微生物产生特殊的抗药性,而且加药成本较高。
部分污水处理站为节约成本采用冲击式投加药剂导致处理效果不好,但是如采用连续加药又需要增加配液加药设备成本。
2.紫外线杀菌技术
紫外线杀菌基本原理:利用波长为240~380nm紫外光,一方面破坏细菌的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,改变细胞的遗传转录特性,使生物体丧失蛋白质的合成和复制繁殖能力,尤其在波长为253.7nm时紫外线的破坏力最强,还有苯基丙氨酸、色氨酸和酪氨酸等蛋白质构成单体会吸收280nm紫外线,对杀菌过程起促进作用;另一方面产生的自由基引起光电离,导致分子结构破坏,引起细菌的死亡,达到杀菌的目的。
污水含油量、悬浮固体的大小、紫外线透光率、紫外线灯管以及灯管镇流器等是影响紫外线杀菌效果好坏的主要因素。
因此油田污水必须经过脱油、沉淀、过滤等预处理过程以达到紫外线杀菌要求的环境条件,同时还应避免紫外线发生装置发生腐蚀、堵塞问题。
所以紫外线杀菌一般用于油田污水处理流程的末端。
紫外线杀菌有一定应用,但紫外线杀菌技术在应用中不可控制的因素较多,存在以下几个方面的问题:(1)紫外线杀菌效率较高,但会随着辐射距离增加逐渐减弱,穿透力降低;(2)在水体中某些溶解性物会吸收紫外线,降低杀菌能力;(3)只能杀灭流动中的细菌而不能杀灭管壁附着的细菌,且后续基本没有杀菌效果,不能保证细菌再次繁殖。
紫外线杀菌技术单独使用并不能保证水质达标,需要与其它方法相结合。
所以紫外线杀菌工艺的长期稳定性和持续杀菌效果还有待于进一步观察和完善,需要对其进一步推广积累现场经验。
3.二氧化氯杀菌技术
二氧化氯产生的新生态原子氧能够强有力地穿透细胞壁,有效地氧化细胞内含硫基的酶,使细胞失去活性并逐渐死亡。
相比氯气,二氧化氯是一种安全无毒高效杀菌剂,不会产生“三致”物质。
二氧化氯已被用于渤海油田污水,投加量40mg / L,可杀灭硫酸盐还原菌(S R B )、腐生菌和铁细菌等微生物,杀菌率大于90%,硫酸盐还原菌杀灭效果最好,同时还可减少硫化物含量并可降低油田注水系统压力。
二氧化氯投加浓度依据水中硫化物含量、亚铁离子等还原物质含量以及菌类含量确定。
4.臭氧杀菌技术
臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物结构,能与细胞壁脂类发生双键反应,穿入菌体内部,作用于蛋白和脂多糖,改变细胞膜通透性,臭氧还可作用于细胞核物质,如核酸中的嘌呤和嘧啶破坏DNA,从而导致细胞溶解、死亡。
臭氧在
杀死细菌时,不会使细菌产生抗药性,但臭氧杀菌存在臭氧溶解度不高的缺点。
由于臭氧属于难溶性气体,在实际使用过程中为了提高臭氧溶解性,主要从接触面积、压力及溶解方式等方面考虑。
目前高效的溶解技术有射流法、涡轮负压法、鼓泡法、溶气塔法等,能够将臭氧与溶液充分地接触混合。
5.等离子法杀菌
在水处理中,高压脉冲放电等离子体技术就是充分的利用水中放电过程所产生的各种效应来降解有机物质和杀灭细菌,是一种深度氧化技术。
当系统进行放电时,产生的紫外线、冲击波、高温高压、臭氧和超临界水,能够降解有机物且杀灭细菌,同时,在液体反应器中产生了等离子通道。
另外,由于紫外线的催化作用,臭氧的氧化能力也进一步得以提高,对降解有机物和灭菌有着重要的作用。
这种技术的关键在于安装在反应器上的特殊喷嘴被作为电极,并且空气也是通过喷嘴注入到反应器的液体中,在等离子体通道中产生了很多的具有强氧化能力的臭氧,更有利于杀灭细菌。
四、展望
根据油田污水中细菌的危害,各油田根据自身所具有的特点,采用了一些化学方法和物理方法进行了处理,同时,也出现了一些新的灭菌技术,如等离子杀菌技术,等离子杀菌技术也是目前发展的主要趋势所在。
参考文献
[1]陈坤. 浅谈吐哈油田含油污水中细菌的处理技术[J]. 中国石油和化工标准与质量,2012,(12):267.
[2]杨云霞,张晓健. 我国主要油田污水处理技术现状及问题[J].2001,20(1):4-5.
[3]阎安,王玉江,贾建清. 油田含油污水除油新技术[J].水处理技术,1998,24 (2):117-121.
[4] 宋绍富,张铜祥,王玉罡等. 油田杀菌工艺及杀菌剂研究进展[J]. 石油化工应用,2012,31(3):1-5.
[5] 易绍金,彭少华,鹿桂华等. 油田生产中的细菌危害与杀菌技术[J].2002,(2):3-4.
[6]Ezzat,A,M. Rosser,H.R.,Al-Humam, A.A.,et al. Control of Microbiological Activity in Biopolymer-Based Drilling Muds[J].SPE/LADC 39285,1997,329-337.。