首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
炼油厂废白土渣的综合利用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
炼油厂用白土精制润滑油时将产生大量的白土渣,白土渣的成份为白土、润滑油、胶质等,若不较好地回收利用将会浪费资源和对环境造成污染。本研究采用白土渣与一定量的水和碱一起加热搅拌,解吸回收润滑油,废水实现循环使用,白土渣达到综合利用,一吨白土渣处理后可获得渣量15% ̄25%的润滑油,有较好的经济效益和环境效益。  相似文献   

2.
白土渣中润滑油回收技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究开发了一种回收白土渣中润滑油的新技术--溶剂抽提技术.通过对润滑油回收量的综合比较,确立了实验所用的抽提溶剂及处理工艺的操作条件.结果表明:用石脑油馏分(60~90℃)抽提溶剂,最佳溶剂与白土渣投量比为1:1,抽提次数为2,温度为室温,搅拌时间为15min且回流液质量百分比为5%情况下,润滑油回收率为92%左右,并且可形成稳定的循环操作模式,为溶剂抽提法回收白土渣中润滑油的工业化应用提供了科学依据.  相似文献   

3.
本文研究了用废白土制备4A分子筛的工艺,着重讨论了用汽油抽提回收润滑油、甲苯抽提回收胶质和盐类、废白土焙烧以及废白土酸化反应条件、碱处理、凝胶混合物配比对产品性能的影响.并对用废白土合成的4A分子筛进行了XRD结构表征.  相似文献   

4.
润滑油精制白土渣处理技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一种回收白土渣中润滑油的新技术-溶剂抽提技术。通过对润滑油回收量的综合比较,确立了实验所用的抽提溶剂及处理工艺的操作条件。结果表明:用石脑油馏分(60℃-90℃)作抽提溶剂,最佳溶剂与白土渣投量比为1:1,抽提次数为2,温度为室温,搅拌时间为15min且回流液中润滑油质量百分比为5%情况下,润滑油回收率为92%左右,并且可形成稳定的循环模式。  相似文献   

5.
石蜡和地蜡白土吸附精制过程中,产生了大量的废渣——石蜡渣和地蜡渣。蜡渣中的含蜡量平均在20—30%左右。过去对这些废渣一直没有进行过工业处理。为了消除污染,搞好“三废”治理,锦西石油五厂于一九七五年开展了蜡渣回收利用的科学实验。根据各种试验效果的比较,用尿素脱蜡车间排放的废尿素水蒸解石蜡渣的效果较好,且收到综合利用的目的。目前,这种蒸解方法已经用于该厂生产过程中,用废尿素水蒸解石蜡渣试验生产情况如下:  相似文献   

6.
铝渣处理是废铝回收利用中重要组成部分。从铝渣中除回收金属铝外,对渣灰的有效利用也是我们研究的目的,渣灰已经开始在水泥、研磨剂、肥料等方面获得应用。从渣中回收铝要求回收率高、成本低、良好的工作环境和不污染环境,这就要求开发铝渣处理新技术和新设备。本文重点介绍铝渣回收技术中的MRM法、IGDC法、AROS法、SPM法、ECOCENT法、ALUKEC法、等离子处理法和渣灰处理与利用。铝渣分为白渣、黑渣、盐渣饼和渣灰。最后介绍铝渣回收处理设备生产情况。  相似文献   

7.
在对国内焦化粗苯精制工艺应用现状介绍的基础上,剖析了主流粗苯加氢工艺的异同点,对粗苯加氢过程中残渣的产生节点、种类和性质以及残渣的主要处理处置方式进行了概括与总结。分析结果表明,目前国内粗苯加氢主要采用萃取蒸馏低温加氢(K.K法)和溶剂萃取低温加氢两种工艺,在粗苯加氢精制过程中共产生蒸馏副产物、废催化剂、溶剂再生渣、白土渣等四种类型,共八种残渣,除三种蒸馏副产物可作为产品出售外,其它均为危险废物,产生系数小,主要由危废企业回收处置。  相似文献   

8.
郝以党  吴龙  胡天麒  张艺伯  吴桐 《环境工程》2015,33(2):105-108,79
目前铜渣资源化利用主要采用选矿法,处理后仍有大量尾渣无法有效利用。故将铜渣视为含有铜铁金属、高氧化硅无机材料且含高热值的资源,对铜渣进行资源化处理。熔融条件下对铜渣进行还原处理回收含铜铸铁,尾渣用于制备矿棉,实现了熔融铜渣的高附加值利用。该技术处理铜渣产品附加值高、能耗低,且具备一定的市场空间,具有较好的发展前景,可进行推广应用。  相似文献   

9.
针对废弃油基泥浆的特点,通过声化法处理对泥浆中油分进行回收,再加入絮凝剂破坏胶体稳定性,使其固液两相有效分离。并通过进一步实验确定处理样品泥浆的最佳操作参数。结果表明:通过超声波与化学破乳剂相结合的方法,可以有效地对泥浆中的油分进行回收,回收率可达到80%以上,加入絮凝剂后可使剩余的泥、水两相分离,出水COD可降到100mg/L以下,透光率达到90%以上,可循环利用。  相似文献   

10.
王俊康  熊辅勋 《环境工程》1990,8(1):47-50,55
本文介绍了废油再生厂环境污染物:酸渣、酸气、臭气、污水、烟尘、噪声、粉尘及白土渣的综合治理措施,治理后的各种污染物排放已达到国家允许的排放标准。  相似文献   

11.
DZH型油罐挥发气自动回收装置   总被引:2,自引:0,他引:2  
原油油罐挥发气(天然气)挥发造成环境污染和能源浪费.本文提出将可编程控制器、变频调速器及二次仪表用于天然气压缩机控制、构成全自动化成套装置,为油田提供了行之有效的挥发气回收工艺手段.  相似文献   

12.
采用吸油拖式浮油回收机回收炼油厂各生产装置单元出口处的小型隔油池的污油,应用效果良好、运行稳定、操作简单、安装方便,减少了污水处理场负荷。  相似文献   

13.
The environmental impact of meat is high mainly due to the feed required by livestock in combination with the impacts of cultivating, transporting and processing of feed crops such as tapioca and grains. Like regular feed crops, livestock also feed on residue from the food industry, such as pulp, scrap and peels. Both types of raw material have different environmental impacts. Feeding food residue to livestock is an efficient way to upgrade a low quality material into high quality foods. In the Netherlands, food residue represents the majority of the feedstock for feed. Distinguishing crops from food residue has consequences for the ascribed environmental impact of meat. This paper separates these two streams using volume, environmental impact and their relevance in meat production. An assessment is made of three food industries (sugar beet industry, vegetable oil industry and potato product industry) that produce the largest stream of food residue, and of the pork industry, as an example of meat production. The environmental impact of food residue-based feed is allocated in three different ways: mass ratio, economic basis, and no assigned burden. We found that the amount of pork produced from food residue is substantial. The environmental impact of food residue-based feed is also significantly lower than grain-based feed. We discuss changes in vegetable and in animal product consumption that influence the environmental impact of pork. It is concluded that the use of current food residue keeps the environmental impact of livestock foods relatively low. However, a further increase in meat consumption would require more feed grains with a correspondingly larger environmental impact because food residues are used up.  相似文献   

14.
延长油田含油污泥真空热解研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
杨鹏辉  魏君  屈撑囤 《环境工程》2015,33(10):101-103
利用真空管式热解炉对延长油田含油污泥进行真空热解,研究了热解终温、保温时间、升温速率、催化剂种类及其加量对油回收率的影响;将热解残渣与标准煤粉制成粉末状燃料,测定了燃料热值,分析了燃烧烟气中各项污染物浓度。研究结果表明:热解终温与保温时间对油回收率有很大影响。在各催化剂中,活性白土的催化效果最好,其加量为1%时,油回收率可达83%。粉末状燃料的热值达到24 000 k J/kg,超过烟煤的热值。燃料燃烧烟气中的各项污染物浓度均低于GB 13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》规定的限值,可将其作为燃煤锅炉的燃料使用。真空热解是含油污泥资源化利用的切实可行的方法之一。  相似文献   

15.
石油工业生产的特征固体废物——含油污泥,是一种由石油烃、水、固体颗粒物和其他物质(如重金属)组成的固态/半固态复合物,因毒性和易燃性被归入危险废物管理。我国含油污泥年产量高达500万t,其中含有15%~50%的石油烃。含油污泥的处理要兼顾无害化和资源化。基于其组成、性质和危害,介绍了含油污泥的油品资源化分离法(离心、溶剂萃取、热解)和无害化剩余含油残渣处理法(焚烧、固化、生物处理)等国内外常用的处理方法。大体上,含油污泥的处理思路为,首先预处理降低含水率、提高含油率,再经油品分离法回收含油污泥中的石油烃,最后无害化处理剩余含油残渣。讨论了各方法的特点以及国内外研究进展,提出了含油污泥处理技术的发展建议。  相似文献   

16.
目前,酸溶法从锌渣中回收的锌盐产品质量很差。采用本研究浸取、氧化、置换为主的提纯工艺,可从工业锌渣中回收质量很好的以硫酸锌为主的锌盐系列产品,实践证明所耗费用不到产品价值的一半,新生废物可回用于电镀生产。  相似文献   

17.
杂质对废塑料裂解产物及污染物排放的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
从垃圾中分选出的废塑料混有大量杂质,杂质对现有废塑料裂解工艺有直接的影响.针对这一问题,对混有厨余、纸、织物和渣土等杂质的废塑料裂解产物和污染物排放进行了研究.同时检测和分析了厨余、纸、织物和沙土等常见杂质所含N、Cl、S元素向裂解油、裂解气中的迁移规律.研究表明,厨余的混入将对裂解油的产物产生严重不利影响,如热值降低至27 MJ/kg,油品的含水率高达25%以及多环芳烃含量大大提高,因而应在分选过程中除去.厨余、织物和纸张等杂质的混入导致裂解气体中污染物浓度的显著上升.渣土的混入对气体产物有有利影响,对油品无明显不利影响.  相似文献   

18.
Vegetable oil has the ability to extract polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)from contaminated sandy soil for a remediation purpose,with some of the oil remaining in the soil.Although most of the PAHs were removed,the risk of residue oil in the soil was not known.The objective of this study was to evaluate the effects of the vegetable oil residue on higher plant growth and sandy soil properties after soil extraction for a better understanding of the soil remediation.Addition of sunflower oil and column ex...  相似文献   

19.
炼油厂脱水浮选渣的综合利用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
炼油厂污水车间浮选工序大部分采用铝盐作浮选剂,产生的浮选渣经离心脱水后会有比较高的油类有机物和一定量的铝化合物,非常适合于综合利用,使其中有用的物质得以资源化.本文介绍经三种方案──作为型煤添加剂、制取普通炼结砖、制取碱式氯化铝,对脱水后的浮选渣进行综合利用研究.结果表明,这三种方案完全可行,在消除浮选渣二次污染的同时,达到了变废为宝的目的.  相似文献   

20.
介绍了国家“三废”综合利用方面的政策,结合油田行业资源综合利用现状,提出如何进一步开展油田行业“三废”综合利用工作,并更好地利用国家资源利用税收方面的优惠政策,开拓油田行业“三废”综合利用渠道,推动“三废”综合利用,争取得到最大限度的减免税额。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号