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相似文献
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1.
建立了蒸馏法测定钻井固体废物中含水率的方法。将钻井固体废物样品与石油醚共同加热回流,石油醚将样品中的水携带出来,不断冷凝下来的石油醚和水在接收器中分离开。水沉积在带精密刻度的接收器中,冷却后准确读数。结果表明,方法检出限为0. 4%,检测下限为1. 4%,实际样品6次测定结果的相对标准偏差为2. 1%~7. 3%。该方法与重量法相比,能消除低沸点有机物挥发对测定结果的影响,适用于钻井固体废物中含水率的准确测定。  相似文献   

2.
本文对美国油气田钻井固体废物和含油污泥废物的属性判断、处理处置方式、钻井固体废物和含油污泥的去向进行介绍,体现了美国对钻井固体废物和含油污泥处理处置的灵活多样性,这对我国钻井固体废物和含油污泥的处理处置管理具有借鉴意义。  相似文献   

3.
含油污泥是石油开采及加工过程中产生的含油量高、脱水难、水溶性小的固体废物。文章主要介绍了国内物化技术处理含油污泥研究的现状及进展,包括洗脱、萃取、调质分离、热洗、调剖等。对这些方法进行了评价和比较,并对今后的研究方向提出建议,需要在微波、超声波和调剖剂上作进一步研究。  相似文献   

4.
土壤中石油类的监测方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了测定土壤中石油类含量的方法,采用直接用CCl4从土壤中萃取石油类的方法,再借用HJ637—2012《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》测定萃取液CCl4中石油类的含量。该分析方法在土壤分析样品为10g时,确定了最佳的萃取剂体积50mL、萃取时间6h、萃取温度55℃等影响测量结果的因素。该方法不仅操作简单、经济、省时、省力,而且测定结果也较为接近真实数值,填补了企业环境保护管理工作中判定土壤污染严重程度时缺少监测分析方法的空白。  相似文献   

5.
红外分光光度法测定水和废水中油类的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
王国军 《四川环境》2010,29(1):26-28
本文对红外分光光度法测定水和废水中的油类的萃取和吸附操作进行了改进。结果表明,该方法的精密度和准确度能达到国家标准的要求,且操作更加方便、快捷,可以应用于日常环境监测分析。  相似文献   

6.
针对现行HJ 637—2012《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》在气田回注水石油类测定过程中存在的空白值高、试剂有毒、萃取率低等问题,探讨四氯化碳选取、萃取分层静置时间、萃取剂替代、是否经硅酸镁吸附等试样制备和数据测定影响因素,在保证测定结果准确度的前提下,对石油类测定的操作技术进行了一些改进。  相似文献   

7.
建立了快速溶剂萃取-水浴氮吹-高效液相色谱法检测土壤样品中16种多环芳烃(PAHs)的方法。分别对比了快速溶剂萃取与索式抽提、旋转蒸发浓缩与水浴氮吹浓缩、硅酸镁固相萃取柱与硅胶固相萃取柱净 化的预处理效果,经实验对比后,确认优化预处理条件为:快速溶剂萃取温度120℃,静态萃取时间16min,萃取次数两次,水浴氮吹浓缩,氮吹温度40℃,浓缩液经硅酸镁固相萃取柱净化。方法检出限和测定下限分别为0.21~0.47μg/kg和0.84~1.88μg/kg。在优化条件下,加标水平为0.5mg/kg时,目标物加标回收率为72.66%~113.90%,替代物加标回收率为69.25%,108.63%,相对标准偏差(n=7)为0.69%~11.8%,适合实际土壤样品中PAHs的检测。  相似文献   

8.
四氯乙烯代替四氯化碳测定水中油类物质初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过使用四氯乙烯代替四氯化碳测定水中油类物质的对比实验,得到如下结论:四氯乙烯作萃取剂时,标准曲线线性相关系数为0.9999,检出限为0.336mg/L,精密度和准确度符合质控要求。但标准曲线方程的斜率较差,在分析浓度较低的样品时,准确度相对误差较大,萃取回收率不高。由此可以看出,使用四氯乙烯分析油类物质的局限性较大,分析方法还需进一步研究。  相似文献   

9.
浅析气田开发钻井固体废物对环境的影响及处置措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以国内某大型气田开发工程为例,分析了钻井工程固体废物产生量、特性,归纳了钻井固体废物污染物种类及其对环境的影响,介绍了钻井固体废物无害化处理处置措施,并提出处理处置过程中存在的问题和建议。  相似文献   

10.
黄雅丽  时振家 《青海环境》2003,13(4):164-165
文章采用JDS-100型红外分光测油仪对湟水干流西宁段水域中的石油类和动植物油类进行了3d连续测定。分析结果显示。该水域石油类含量在0.02~0.51mg/l之间变化,占油类总量的6%~10%。动植物油类的含量在0.074~4.793mg/l之间变化,占油类总量的90%~94%,水域中油类主要是以动植物油的形式存在。石油类含量总体比较低,但个别断面有超标样品。  相似文献   

11.
为了寻找钻井固化物中石油类含量测定的最佳萃取条件,使用四氯化碳振荡萃取,利用红外测油仪进行比色的方法,通过对样品含水量、样品颗粒大小、萃取时间和萃取温度等因素进行实验验证。确定了最佳的萃取条件:含水量为3.90%,经过简单处理不需要过筛,室温下水平振荡30min。测定样品的相对标准偏差为0.10%~9.40%,加标回收率为82.2%~108.0%,检出限为0.014mg/g。  相似文献   

12.
建立了顶空,气相色谱-质谱法同时测定固体废物中35种挥发性卤代烃的方法,系统地研究了顶空条件对测定结果的影响,优化了色谱分离条件。结果表明,各挥发性卤代烃可以实现良好的分离;标准曲线相关系数均大于0.99,检出限为2-3μg/kg,不同浓度的相对标准偏差分别为5.3%~19%,1.8%-17%和4.2%-15%,样品加标回收率为70.8%-118%。该方法灵敏度高,具有良好的精密度和准确度,适用于固体废物中挥发性卤代烃的测定。  相似文献   

13.
<正>新疆环科院编制的三项地方标准《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T 3997-2017)、《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》(DB65/T 3998-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T 3999-2017),已由自治区质量技术监督局批准发布实施。油气田开发行业是新疆的支柱产业,但在开发过程中会产生大量的固体废物,其中钻井固体废物和含油污  相似文献   

14.
钻井环境污染过程控制技术综述   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
钻井环境污染控制是实现清洁钻井的必要手段,文章介绍了钻井过程中的污染物和钻井作业环境污染控制措施,重点综述了钻井废水、废气、固体废物和噪声等环境污染控制技术。通过钻井环境污染过程控制将钻井作业对环境影响和危害的程度降至最低。  相似文献   

15.
针对某油气田钻井固体废物的性质和目前固化处理工艺存在的不足,利用微生物具备较强的代谢多样性,具有分解污染物快、降解彻底等优势特征,进行了生物处理钻井固体废物的试验应用。结果表明,处理钻井废物时只用生物降解菌种,不需再使用其它化学添加剂;将钻井固体物中的有机物转变成土壤腐殖质组分,此土壤能达到GB 15618—1995《土壤环境质量标准》三级(旱地)及以上标准,可用作绿化用土。  相似文献   

16.
针对钻井过程产生的高含盐废水和反渗透处理产生的高含盐水的特点,采用混凝预处理、过滤、真空蒸发处理工艺对钻井废水进行综合处理,混凝实验探讨了混凝剂(PAC)、助凝剂(PAM)、pH值、静置时间和搅拌速度对CODCr去除率的影响,得出混凝实验最佳方案。并对过滤实验、蒸发实验结果进行分析。实验表明:混凝预处理、过滤后的废水再进行真空旋转蒸发处理,馏出液经冷却收集后能达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》一级标准,实验可为高含盐废水处理工艺提供参考。  相似文献   

17.
采用液液微萃取与气相色缈质谱法联用技术建立了测定水样中四乙基铅的方法。同时还对萃取溶剂进行选择,结果表明:选择了二氯甲烷作为萃取溶剂,氯化钠加入量10g,该方法检出限为0.03μg/L,线性范围为0.20-10.Oμg/L,线性相关系数为0.9999,测定饮用水源水和地表水中的四乙基铅,加标回收率为89.5%~101.7%,相对标准偏差为3.7%-5.9%。  相似文献   

18.
针对红外分光光度法测定水中石油类和动植物油类物质,国家先后制修订颁布了3个版本标准方法:即GB/T16488-1996、HJ 637–2012和HJ 637–2018。对HJ 637–2012、HJ 637–2018两个新旧版本标准方法之间的区别进行了全面系统分析比较。对标准方法中存在的样品前处理方法、萃取剂保存与检验、是否使用标准曲线对结果进行再次校正等易混淆问题进行分析探讨,并提出了相应对策和建议。  相似文献   

19.
超临界流体萃取技术在环境工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
超临界流体萃取的是以超临界流体作为溶媒体的新型分离技术,具有分离效果好、萃取率高、产物无溶剂残留、节能和实用性强等优点。超临界流体萃取技术在废水处理、固体废物处理及大气污染物治理,分析中的研究和开发日益广泛,应用前景十分看好。  相似文献   

20.
中原油田产生的钻井污水的化学需氧量(COD)、矿化度、色度、悬浮物及含油量均比较高,直接外排将会对周边生态环境造成污染,与采油污水混合处理又将导致处理后的水质达不到标准,因而采用将钻井污水处理后再与采油污水混合的方法,这种混合污水进入采油污水处理系统的试验结果表明,处理后的钻井污水与采油污水配伍性良好,净化水无结垢倾向,处理后的净化水与杀菌剂、缓蚀剂相容性良好,其主要指标均达到部颁注水水质标准。  相似文献   

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