化学驱油方法包括,什么事化学驱( 三 )


3离心分离法
离心分离法是使装有含油废水的容器高速旋转,形成离心力场,因固体颗粒、油珠与废水的密度不同,受到的离心力也不同,达到从废水中去除固体颗粒、油珠的方法 。常用的设备是水力旋流分离器 。旋流分离器在液固分离方面的应用始于19 世纪40 年代,现在较为成熟,但在油/ 水分离
领域的研究要晚得多 。虽然液固分离与液液分离的基本原理相同,但二者设备的几何结构却差别较大 。脱油型旋流分离器起源于英国 。从20 世
纪60 年代末开始,由英国南安普顿大学MartinThe w 教授领导的多相流与机械分离研究室开始水中除油旋流分离器的研究,发明了双锥双入口
型液- 液旋流分离器 。在试验过程中取得满意效果 。随后,Young GAB 等人设计出的与双锥型旋流器具有相同分离性能但处理量要高出1 倍的单
锥型旋流分离器 。经过几何优化设计,Conoco 公司提出了K型旋流分离器,对于直径小于10μm的油滴分离性能提高更加明显 。由于旋流分离器
具有许多独特的优点,旋流脱油技术在发达国家含油废水处理特别是在海上石油开采平台上已成为不可替代的标准设备 。
4浮选法
浮选法,又称气浮法,是国内外正在深入研究与不断推广的一种水处理技术 。该法是在水中通入空气或其他气体产生微细气泡,使水中的一些细小悬浮油珠及固体颗粒附着在气泡上,随气泡一起上浮到水面形成浮渣(含油泡沫层) ,然后使用适当的撇油器将油撇去 。该法主要用于处理隔油池处理后残留于水中粒经为10~60μm 的分散油、乳化油及细小的悬浮固体物,出水的含油质量浓度可降至20~30 mg/ L。根据产生气泡的方式不同,气浮法又分为加压气浮、鼓气气浮、电解气浮等,其中应用最多的是加压溶气气浮法 。
5生物氧化法
生物氧化法是利用微生物的生物化学作用使废水得到净化的一种方法 。油类是一种烃类有机物,可以利用微生物的新陈代谢等生命活动将其分解为二氧化碳和水 。含油废水中的有机物多以溶解态和乳化态,BOD5 较高,利于生物的氧化作用 。对于含油质量浓度在30~50 mg/ L 以下、同时还含有其他可生物降解的有害物质的废水,常用生化法处理,主要用于去除废水中的溶解油 。含油废水常见的生化处理法有活性污泥法、生物过滤法、生物转盘法等 。活性污泥法处理效果好,主要用于处理要求高而水质稳定的废水 。生物膜法与活性污泥法相比,生物膜附着于填料载体表面,使繁殖速度慢的微生物也能存在,从而构成了稳定的生态系统 。但是,由于附着在载体表面的微生物量较难控制,因而在运转操作上灵活性差,而且容积负荷有限 。
6化学法
化学法又称药剂法,是投加药剂由化学作用将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化的一种方法 。常用的化学方法有中和、沉淀、混凝、氧化还原等 。对含油废水主要用混凝法 。混凝法是向含油废水中加入一定比例的絮凝剂,在水中水解后形成带正电荷的胶团与带负电荷的乳化油产生电中和,油粒聚集,粒径变大,同时生成絮状物吸附细小油滴,然后通过沉降或气浮的方法实现油水分离 。常见的絮凝剂有聚合氯化铝(PAC) 、三氯化铁、硫酸铝、硫酸亚铁等无机絮凝剂和丙烯酰胺、聚丙烯酰胺( PAM) 等有机高分子絮凝剂,不同的絮凝剂的投加量和pH 值适用范围不同 。此法适合于靠重力沉降不能分离的乳化状态的油滴和其他细小悬浮物 。
7吸附法
吸附法是利用亲油性材料,吸附废水中的溶解油及其他溶解性有机物 。最常用的吸油材料是活性炭,可吸附废水中的分散油、乳化油和溶解油 。由于活性炭的吸附容量有限(对油一般为30~80 mg/ g) ,成本高,再生困,一般只用作含油废水多级处理的最后一级处理,出水含油质量浓度可降至0. 1~0. 2 mg/ L。1976 年湖南长岭炼油厂在废水处理中就采用了活性碳吸附进行深度处理 。国内外对于新型吸附剂的研制也取得了一些有益的成果 。研究发现,片状石墨能吸附由海上油轮漏油事件释放的重油并易于与水分离 。吸附树脂是近年来发展起来的一种新型有机吸附材料,吸附性能好,再生容易,有逐步取代活性炭的趋势,有越来越多的业内人士研究高效吸油树脂的合成与应用[6 ]。有研究表明,采用丙纶吸油材料从油工业废水中吸附分离和回收油类物质,可根据废水的初始状况、最终要求、水流流量等因素,选用合适的净化方法 。此外,煤灰、改性膨润土、磺化煤、碎焦碳、有机纤维、吸油毡、陶粒、石英砂、木屑、稻草等也可用作吸油材料 。吸油材料吸油饱和后,根据具体情况,再生重复使用或直接用作燃料 。