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林明等采用破乳+膜过滤+Fenton氧化+生化工艺对高浓度乳化油废水进行处理,COD从3×104~2×106mg/L下降到50mg/L以下,处理效果良好。朱靖等采用混凝气浮-SBR-过滤工艺处理乳化液废水,COD、BOD、油由22400、2680、1420mg/L降到137、25、mg/L,去除率分别达到、、。3展望(1)化学混凝法、共凝聚气浮法、电凝聚法、高级氧化法、超滤法都能作为有效的破乳工艺用于含油乳化液废水的处理。共凝聚气浮法和电凝聚法较传统混凝工艺有更好的处理效果,同高级氧化法和超滤法一样都应作为乳化液处理的重点研究对象。(2)目前实际工程中使用较多的是电凝聚法,这是由于该方法可**减少化学混凝剂的使用量,因此对这种方法的研究重点应放在电极运行参数条件的进一步优化上。(3)高级氧化法的油水分离效果不如混凝法或超滤法,因此宜将其作为破乳后的物化处理手段使用,以进一步降低COD,提高可生化性。由于超滤膜的膜孔大小直接影响分子的透过性能,因此研究重点应放在处理不同种类乳化液时超滤膜膜孔径的选择上。(4)可考虑将两种或多种工艺有机结合,联用于乳化液废水处理,以达到相互促进的作用。如将超声波技术用于超滤法处理乳化液废水不仅能提高污染物去除率。久沛环保以致力于中国的可持续发展,专注于环保内核价值的创造与服务。重庆乳化液处理客户至上
含油废水来源、危害及分类含油废水的来源。主要有石油工业的炼油厂含油废水、铁路机务段的洗油罐含油废水、拆船厂的油货轮含油废水、油轮压舱水、洗舱水、机械切削加工的乳化油废水、以及餐饮业、食品加工业、洗车业排放的含油废水等。含油废水的危害主要表现在:油类物质漂浮在水面,形成一层薄膜,能阻止空气中的氧溶解于水中,使水中的溶解氧减少,致使水体中浮游生物等因缺氧而死亡,也防碍水生植物的光合作用,从而影响水体的自净作用,甚至使水质变臭,破坏水资源的利用价值.对于鱼、虾、贝类长期在含油污水中生活将导致其肉内含有油味,而变味不宜食用,严重时由于油膜蒙在鱼鳃上而影响呼吸作用,导致窒息而死亡,而且在水体表面的聚结油还有可能燃烧而产生安全问题.因此,含油污水必须经过适当的处理后才能排放。根据含油废水来源和油类在水中的存在形式不同,可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油四类:浮油,分散油,乳化油,溶解油陕西原装乳化液处理定做专门从事含油废水的工艺研发、设备制造与集成、技术咨询、工程管理和服务的专业化公司。
2乳化液废水的处理技术目前处理乳化液废水主要采用化学混凝法、共凝聚气浮法、电凝聚法、高级氧化法、超滤法、生化组合工艺,其***凝聚气浮法、电凝聚法是在化学混凝基础上发展起来的,高级氧化法、超滤法则分别使用水处理中的高级氧化技术与膜技术,生化组合工艺是在上述方法基础上结合生化处理发展起来的,现对它们在乳化液废水处理中的应用现状分别进行介绍。化学混凝法:化学混凝法是处理乳化液废水的传统方法,即向乳化液废水中投加化学混凝剂,一方面发生水解反应生成胶体吸附油珠,另一方面发生聚合作用形成不同程度的大分子聚合物,通过吸附絮凝、架桥作用脱除油滴,达到破乳目的,实现油水分离。在早期化学混凝法处理乳化液废水的研究中,常用到无机混凝剂,如硫酸铁、硫酸铝等,但由于传统无机混凝剂效果不理想,近年来出现了很多无机高分子混凝剂的应用与研究。吴克明等采用水玻璃和硫酸制成聚硅硫酸铝复合型混凝剂,对浊度为10910NTU、油为3446mg/L、COD为21006mg/L的高浓度乳化液废水进行处理,相应去除率分别达、、。张建鹏等使用复合聚铝铁混凝剂处理乳化液废水,不仅取得良好的破乳效果,CODCr和油的平均去除率分别达90%、99%以上。
超滤系统运行的稳定性、对乳化液变化的适应性、操作管理及处理成本等均优于氧化法,因此在乳化液废水处理领域得到较***的应用。为解决超滤膜存在的膜通量下降过快及膜易污染的问题,赵伟等研究了运行参数对超滤系统的影响。通过控制运行温度为(60±5)℃,pH为9~11,以及在每个运行周期进行碱洗,每3个运行周期进行酸洗操作,取得了理想的效果。,***通过试验确定了适合处理切削乳化液废水的滤膜。目前超滤法研究多集中在组合工艺的使用上。ShuLi将超声波技术用于超滤法处理乳化液废水,不仅**提高污染物去除率,而且可提高膜通量、减少膜污染。,超滤过程中未渗透的油可进行回用,渗透的液体经臭氧氧化处理后可作为回用水。生化组合工艺:破乳操作能破坏乳化液中表面活性剂的稳定作用,实现油水分离,但处理后的乳化液COD仍维持在较高水平,需进一步处理,以达标排放或回用。由于去除了油类物质,破乳后的乳化液废水具有一定可生化性,使生化处理成为可能。成文等对经过氯化钙和明矾破乳、PAC和PAM混凝处理的出水进行处理,采用水解-好氧-活性炭吸附可使出水COD达50~70mg/L、SS为75mg/L、石油类为mg/L、色度5倍。乳化液中含有的脂肪油和不饱和脂肪酸很容易被微生物侵蚀。
且在水量到位后自动停止给水。在上述搅拌装置300中混合均匀、稀释完成的废乳化液处理辅料送往喷淋装置400,并利用喷淋装置400喷到废乳化液处理池100中废乳化液的表面。具体地,喷淋装置400可以有计量泵和网状的喷淋管组成,且喷淋管上设置有用于滴液的小孔,通过计量泵可以实现定量的把混合液送到喷淋管中,再由喷淋管将混合物均匀的喷淋在废乳化液处理池100的废乳化液表面。喷淋装置400将混合物喷淋于废乳化液处理池100后,可以利用风机200向废乳化液处理池100中的混合物鼓风,利用气爆原理,进行“破乳”工序。需要说明的是,该废乳化液处理系统10中的风机200、搅拌装置300、上料装置600和液控装置700均与电动系统500电连接并由其控制,可以实现该废乳化液处理系统10的电控自动机械化操作。本发明实施例的废乳化液处理方法,包括静置废乳化液,得到浮油和油水,往油水中添加碱性物质和乳化液分离剂的稀释混合物,并进行破乳处理;再添加高分子絮凝剂,静置,即可完成废乳化液处理的工作。具体地,可以先将废乳化液收集并静置,例如:,直到浮油漂起。除去浮油,在油水中添加碱性物质和乳化液分离剂的稀释混合物,再开启风机200,利用气爆原理,进行“破乳”工序。废液特征:金属离子、固体颗粒物粒径较小,含量较高。上海质量乳化液处理共同合作
乳化液废水处理破乳方法有化学破乳、药剂电解、活性炭吸附或超滤(或反渗透)、盐析法、凝聚法、酸化法。重庆乳化液处理客户至上
(1)去油方法:对于漂浮在水面上的油类,采用带式除油器处理。其主要组成结构:特种吸油带、刮板和传动装置。将除油器放置隔油池中,开启设备,传动装置带动吸油带转动,将浮油吸附后将油提出,经刮板去油,吸油带清净后重新由传动装置带回隔油池继续工作,挂去的油收集到桶中,根据生产工艺需要进行再利用。除油器将油水快速分离,隔油池中处理后的水进入调节池深化处理,使后续工艺简单化。(2)破乳方法:乳化液有机污染主要来自于乳化油和乳化剂以及相应的化学添加剂,其COD较高,而这些COD又形成乳化状和水分子相互结合,因此乳化液水处理**主要的就是破乳将油水分离,破乳方法种类较多,有盐析法、乳酸法、凝聚法、***法、高压电法、吸附法等等。本次设计采用酸析法和盐析法联合处理。乳化液中加入氯化铁破乳,氯化铁在水中电解产生电解质离子,在这一过程中发生争水作用,**减少了废液中的自由水分子,破坏了水油平衡,瓦解了双电层结构使油水分层,在电解质的作用下产生絮凝现象。加入混凝剂,则加快起到油水分离的目的。(3)沉淀气浮分离:破乳后的乳化油废水呈浑浊状态,在氯化铁盐电荷的作用下有细小的絮凝体,再次添加PAM形成大的絮凝体,经过斜管沉底及气浮工艺。重庆乳化液处理客户至上
久沛(上海)环保科技有限公司,主营:乳化液、切削液的处理,广泛应用于汽车及零部件、航空航天、精密制造等;已服务过中国航空工业中国商飞、长安汽车、佳通、林肯、中联重科、贝卡尔特、陕西有色、新钢集团等世界**企业和行业內**企业,客户遍及全国和东南亚地区。
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