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相似文献
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1.
石油炼制过程中排出的含硫污水和碱渣。虽然含有油、硫、酚、氰化物等多种有害物质,但它们都含有较高的硫化物的共同特点和氧化脱硫需在碱性条件下进行的工艺要求提供了二者综合氧化的可能性。实验证明:用活性炭做为催化剂的吸附氧化法。在适宜的操作条件下,  相似文献   

2.
一、概况过去我厂含硫污水采用空气氧化法进行处理。由于该工艺净化效率低,不能适应环境保护的要求。我厂与抚顺石油研究所、石油部洛阳第二炼油设计研究所、南京化工学院共同完成工业化试验任务之后,转入工业生产,随后,又建成了制硫装置、氨精制设施。单塔侧线汽提流程回收的酸性气与气体脱硫装置回收的酸性气一起作为制硫原料制取了硫磺;回收的氨气经过精制制取了工业液氨,作为我厂生产催化剂的原料。  相似文献   

3.
对于完全混合式表面曝气池(以下简称生化池)而言。含油污水含硫高,对于生化池是难于控制的,因为硫化物高,活性污泥会中毒死亡,大量流失。因此各炼厂污水处理装置对硫化物均有一定的控制指标。活性污泥实质上是一个成份非常复杂的微生物集合体,其可变性很大,当生化池进水硫化物含量高时,大部分细菌会死亡,而  相似文献   

4.
城镇污水处理厂深度处理单元采用臭氧氧化和臭氧催化氧化工艺可对溶解性难降解有机物进行强化去除。针对臭氧氧化的选择性和臭氧催化氧化去除COD的稳定性,以污水处理厂二级出水为研究对象进行臭氧氧化小试和中试试验,考察不同进水水质情况下臭氧氧化的效果,臭氧氧化后污水可生化性和NH3-N的变化情况以及臭氧催化氧化去除COD的稳定性。研究结果表明:臭氧氧化对不同水质进水COD的去除效果差异较大,对含有较多饱和有机酸的污水处理效果有限,且臭氧氧化处理后污水BOD5和NH3-N均未升高。臭氧催化氧化去除COD的效果与催化剂的吸附饱和程度相关。因此,建议设计城镇污水处理厂臭氧氧化和臭氧催化氧化工艺前需进行小试实验明确对COD的去除效果,臭氧催化氧化小试实验需进行90 d以上或试验至臭氧催化剂达到吸附饱和,不建议在臭氧氧化工艺后增设生物滤池和曝气生物滤池。  相似文献   

5.
我厂高硫污水汽提装置的原设计能力为35t/h,自1980年3月开工至今运行了十一个周期,先后处理催化裂化、热裂化、延迟焦化、重整等装置的污水。1986年10月,我厂引进80×10~4t/a联合加氢裂化装置投产,由于污水量猛增,污水中含H_2S、NH_3、CO_2、氰化物等大幅度上升,使得现有装置的适应能力降低。本文论述我厂几年来的生  相似文献   

6.
炼油厂含硫污水催化氧化脱硫技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了含硫污水催化氧化脱硫机理,通过试验,考察不同催化剂、催化剂加入量、风速、反应时间、舍硫污水温度等因素对脱硫效果的影响。  相似文献   

7.
探讨了Fenton氧化法在处理煤化工污水过程中H2O2投加量、Fe2+投加量、pH等因素对煤化工污水中COD、挥发酚去除率的影响。确定了最佳处理条件,结果表明:Fenton氧化法处理煤化工废水具有良好的效果,COD、挥发酚的去除率分别达到83%,99%。实验结果为实际工艺处理煤化工污水提供了实验依据。  相似文献   

8.
作为炼厂含硫污水予处理的一种有效手段,水蒸汽汽提法在国外得到广泛的应用。近几年来,国内也取得了一些可喜的成果。本文拟从水蒸汽汽提处理含硫污水的基本原理入手,着重探讨各主要流程的特点、处理效果、各项技术经济指标,以及流程选择。(一)含硫污水水蒸汽汽提处理概况1.水蒸汽汽提处理含硫污水的原理  相似文献   

9.
催化氧化法处理含硫废水   总被引:5,自引:1,他引:5  
潘国龙 《环境工程》1993,11(4):15-17
  相似文献   

10.
生物流化床处理含硫污水净化水的探讨   总被引:4,自引:1,他引:4  
主要从生物流化床小试装置的建立、运行启动、载体和停留时间的选择以及相关的问题进行了试验探讨.  相似文献   

11.
<正> 目前,武汉市大中型医疗单位中已建污水处理设施的占二分之一。污水处理形式有一级和二级。在二级处理中,有四分之三的单位采用射流曝气接触氧化法。该处理法的工程由武汉城市建筑设计院设计,运转效果监测由市卫生防疫站承担。为观察处理效果,我们于1980年——1984年分别对该处理设施运转效果进行了监测,现将监测情况报告如下。调查对象及方法一、调查对象:×××医院系一所综合性医院,全院有350张病床,日门诊量400人次,并设有一所制药厂,污水日排放量为496吨,平均每张病床为1.2吨,排水量昼夜  相似文献   

12.
应用絮凝—氧化组合工艺处理城市生活污水,通过对比实验确定最佳药剂及其最佳用量。试验结果显示,除浊率达99%,脱色率达65%,COD去除率达70%以上,出水的各项指标达到GB8978—1996的排放要求,为高效、低耗处理生活污水提供了新的途径。  相似文献   

13.
前言氧化沟污水处理法,是一种适用于处理中小水量污水的有效方法。它具有处理效果稳定,承受冲击负荷能力强,管理技术简单,设备材料容易解决等优点,是近年来发展的一种新型处理措施。在松藻矿务局石壕立井场地污水处理站设计中为我们所选用。石壕矿井位于重庆市南,临川黔省界,在重庆市綦江县石壕区境内,年产原煤90万  相似文献   

14.
目前一般炼厂含油污水的重力油水分离能力:平流式隔油池只能除去直径大于150μ的油珠。二级斜板隔油池也只能除去直径大于50~60 μ的小油珠,对于更小的油珠就无能为力了。必须经过浮选才能达到进入生化处理的水质的要求,而浮选产生的浮渣造成二次处理的麻烦.据报导目前国外对聚缩油水分离器的研究,对单一性的  相似文献   

15.
提高含硫污水汽提装置的处理能力   总被引:3,自引:0,他引:3  
长岭炼油化工总厂的含硫污水汽提装置存在装置处理能力不够 ,净化水排放质量不达标等问题 ,通过系列技术改造 ,成功地将装置的处理能力提高到 90 t/ h,且净化水排放达标。  相似文献   

16.
以后絮凝工艺作后处理则可以达到水质稳定、优化的目的。对过滤、絮凝两种工艺的实际生产运行结果进行了对比分析,表明了絮凝沉淀是一种有效的生化后处理工艺,对于提高污水场出水水质的达标率起到了明显的作用。  相似文献   

17.
臭氧氧化深度处理二级处理出水的研究   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
以某城市污水处理厂二级处理出水为原水,研究了臭氧氧化深度处理对水中残留有机物以及病原微生物的降解和去除效果.结果表明,臭氧投加量达到6mg/L时,DOC、UV254、色度的去除率分别为15.49%、36.36%、73.61%,环境激素类痕量有机物邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)的去除率分别为37.29%和14.6%,三维荧光光谱荧光峰的各区域有机物质平均去除率在80%以上,DBP出水浓度为2.64mg/L,DEHP出水浓度为1.4mg/L,满足《城市污水再生利用地下水回灌水质》(GB/T 19772-2005)的标准.臭氧投加量达到10mg/L时,出水中指示性微生物粪大肠菌群仍接近103CFU/L,5mg/L有效氯消毒后出水粪大肠菌群仍接近10CFU/L,6mg/L臭氧与5mg/L有效氯组合消毒出水的粪大肠菌群下降至3CFU/L,满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002)的标准.三卤甲烷(THMs)的生成量随着有效氯投加量的增加而增加,臭氧与氯组合消毒过程与氯单独消毒过程相比,THMs生成量减少了78.08%.  相似文献   

18.
液化石油气中含有硫化氢,会引起设备腐蚀和环境污染,当液化石油气作为化工原料时,对硫含量的要求更严格,因此需要将硫化氢脱除。国内一般采用碱洗法和乙醇胺法。碱洗法的流程简单,但由于液化气中硫化氢含量较高,需消耗大量碱液,并产生大量碱渣。乙醇胺法流程比较复杂,设备投资及操作费用较高。针对液化石油气脱硫工艺的这种状况,我们开发了氨水脱硫与含硫污水汽提的联合流程,  相似文献   

19.
针对一种用于小流量分散型污水处理的连续流间隙曝气前缺氧生物反应器进行生产性试验.在持续近1年的运行监测和工况优化过程中,考察了不同曝气时间比、混合液回流比、水力停留时间(HRT)等组合工况下该生物反应器去除COD、氮、磷的效果.结果表明,反应器可以维持高的污泥浓度,进而高效去除污水中的COD.脱氮效率可通过调节工艺运行参数来提高:在进水流量一定时,减少曝气时间比(即增加停曝时长);在曝气强度一定时,调低混合液回流比;当进水流量升高时,同时增加曝气时间比与循环时长.当反应器达到稳态运行后,在水温17.4~28.6℃、曝气时间比0.5、曝气阶段平均溶氧浓度约1.0 mg·L~(-1)、总HRT 16.6 h、混合液回流比1.5条件下,COD、氨氮(NH_4~+-N)、总氮(TN)、总磷(TP)的去除率分别可达90%、90%、70%~80%、80%,出水COD、NH_4~+-N、TN指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A排放标准,出水TP指标满足一级B排放标准.  相似文献   

20.
含硫污水的脱气系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
我厂各装置的含硫污水是在压力下直接送往含硫污水双塔汽提装置储罐的。由于压力的降低,溶于水中的烃类气体释放出来,并携带一部份硫化氢气体排入大气,严重地污染了环境。特别是液化气系统操作不稳定时,液化气随污水进入含硫污水储罐,大量气体从罐顶排出,既污染环境又不安全。为解决上述问题,于1985年设计建成了“含硫  相似文献   

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