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  • 简介:文章以胜利油田的含油污泥为研究对象,提出了一种油田含油污泥化学与微生物综合处理技术。该技术实现了含油污泥处理的减量化、资源化、无害化,不仅工艺流程简单,处理费用低,操作安全可靠,而且回收了原油。现场试验表明,该技术对不同类型的油田含油污泥都有较好的处理效果,为现代油田的环保开采及可持续发展提供了一种新方法。

  • 标签: 含油污泥 化学处理 微生物处理
  • 简介:在综合考虑经济因素和抗压强度要求的基础上,对长庆油田采油三厂的含油污泥进行了无害化固化处理.试验选取了固化剂最优配方:污泥、固化剂、促凝剂之比为4:1:0.01.强度性能检测表明,一般在1d内达到一定的强度,3d后硬度提高,10d后达到最大硬度.固化物污染指标测试还表明:其可溶出性盐量明显减少,矿化度下降了46%,含油量从未固化时的40000mg/L下降为0.4mg/L,硫化物含量仅为0.4mg/L,均达到了外排的标准.

  • 标签: 含油污泥 无害化处理技术 污染指标 固化处理 硫化物 溶出
  • 简介:简介了生物处理生活污水的技术,对几种主要生物处理法进行了综合评价,并结合江苏油田生活污水生物处理的实践,综合分析了活性污泥法、生物转盘法、接触氧化法等三种主要生物处理技术,初步提出了中小规模生活污水处理场的设计标准,可供油田生活基地中小规模生活污水处理场设计时参考。

  • 标签: 污水处理 生物技术 分析评价 设计
  • 简介:含油污水中的S2-穿透力强,易使管壁穿孔,破坏管线系统,干扰正常生产.介绍了油田污水中硫化物的处理方法,如加氯法、中和法、曝气法、氧化法、沉淀法.选用氧化法与沉淀法对双河站含硫污水进行了除硫实验,在实验中加入了自制的氧化型药剂Y-1、Y-2及沉淀型药剂F-1、F-2.实验结果表明,采用氧化法时,用Y-1处理剂的效果更好,除硫率均达到93%以上;而采用沉淀法时,用F-1与F-2处理剂的效果相当.当加药量达到最大时,除硫率全部达到99%以上.

  • 标签: 含油污水 除硫 硫化物 氧化法 处理技术 含硫污水
  • 简介:概述了高级氧化技术的基本原理和发展历程,介绍了臭氧氧化、二氧化氯氧化及光催化氧化等典型的高级氧化技术及其在水处理中的应用进展情况.结合目前油田水处理中出现的新问题,如硫酸盐还原菌含量高、有机物浓度高、微生物易于繁殖以及结垢严重等现象,对高级氧化技术在油田水处理中的应用前景进行了论述.同时提出应进一步加强对油田采出污水杀菌、油田水的灭藻和除泥、油田地面水体油污染控制等方面的研究.

  • 标签: 高级氧化技术 水处理 有机物浓度 光催化氧化 污水 地面水
  • 简介:锦州采油厂污水深度处理站自2002年10月投产以来,已连续处理污水并回用注汽锅炉2947×10~4m~3;污水常规处理站投产于2007年11月,连续处理污水回用注水443×10~4m~3。油田采出水的循环利用,节约了大量清水资源,避免了无效回注,同时充分利用了污水剩余热源,降低了湿蒸汽发生器的燃料消耗,产生了较好的经济效益、环境效益和社会效益。文章主要介绍了稠油污水处理技术,生产过程中遇到的问题及改进措施,取得的经济效益等。

  • 标签: 锦州采油厂 稠油污水 处理 回用
  • 简介:摘要:大气环境质量会直接影响人们的生存环境,现阶段,我国大气环境污染问题比较严重,为此开展了对环境的治理工作。在大气环境治理过程中,为了保证治理方案的合理,工作人员需要全面检测大气污染的实际情况,将检测中得知的各种污染物、具体的污染含量、污染源等这些数据与大气污染治理进行融合,以此提高大气污染环境治理的合理性,保证治理方法切实有效。

  • 标签: 环境工程 大气污染 处理技术
  • 简介:摘要:本文对城市污水处理技术的研究与应用进行了探讨。城市化进程中污水处理成为重要环境问题,传统的污水处理技术已经无法满足日益增长的需求。因此,研究人员提出了一些新的技术来改进污水处理效率和质量。本文首先介绍了几种城市污水处理技术,包括生物膜反应器、深度处理和去除微污染物的方法。接着,探讨了这些技术的应用前景和优势,如能源回收、资源利用和环境保护等。最后,提出了进一步研究和发展的方向,以推动城市污水处理技术的创新和进步。

  • 标签: 城市污水处理 新技术 生物膜反应器 深度处理 微污染物
  • 简介:随着核能的快速发展与应用,产生的含铀放射性废水越来越多,严重影响人类的健康和环境的保护,为此,含铀放射性废水的有效治理引起了人们越来越多的关注.本文主要对化学沉淀法,吸附法,离子交换法等传统方法以及生物技术和膜技术这些新技术对含铀废水处理的最新研究状况进行了分析概述.沥青铀矿结晶法以及分子筛对放射性核素铀的吸附性能,为含铀放射性废水处理的研究拉开了新的帷幕.图1,表1,参35.

  • 标签: 含铀废水 研究进展 处理技术
  • 简介:固定化细胞技术是一门新兴的废水处理技术.与固定化酶技术相比,固定化细胞技术保持了原有的多酶系统,对于需要多酶顺序作用的反应更具优势,且不需要辅酶再生.其缺点是必须使用胞内酶,且难以去除细胞内的"副作用"酶.介绍了目前常见的四类固定化方法(即吸附法、包埋法、共价结合法和交联法)、三类固定化细胞载体材料(即有机高分子载体、无机载体和复合载体)以及该方法在废水处理中的应用,并提出了在应用中有待解决的问题.

  • 标签: 固定化细胞技术 废水处理技术 吸附法 交联法 去除 再生
  • 简介:文章介绍了南充炼油化工总厂循环水场循环水系统管理及处理技术现状,在与其他炼厂循环水处理状况分析比较的基础上,剖析了该厂循环水系统存在的问题,并就改善水系统、水冷设施和改进水处理技术、加大监测力度等方面进行了探讨,为炼油厂实现循环水全面达标、确保生产装置“安、稳、长、满、优”运行提供了参考。

  • 标签: 南充炼油厂 循环水 系统 管理 处理技术
  • 简介:针对吗啉生产废水的特点,制定处理工艺路线,通过生化试验和化学氧化试验,研究该工艺对废水cOD和氨氮的处理效果,并确定生化各段停留时间及氧化剂投加量等工艺参数,最终开发出一套处理吗啉生产废水的工艺路线。试验结果表明:生化段试验进水COD平均7725mg/L,平均出水COD为168mg/L,COD平均去除率为97.7%;进水氨氮平均浓度489mg/L,出水氨氮平均浓度为2.3mg/L,氨氮平均去除率为99.5%。最后经化学氧化处理后,出水COD-460mg/L,氨氮〈5mg/L,达到GB8978—1996《污水综合排放标准》一级标准。

  • 标签: 吗啉生产废水 生化 COD 氨氮
  • 简介:我国部分油田原油生产出砂严重,经常造成集输处理系统的严重磨损和堵塞,储油罐严重积砂,不能实现密闭。储油罐清砂完全靠人工完成,劳动强度大,而且造成环境污染。在海上平台,若采出砂含油量不达标排入海洋,则会给海洋带来严重的污染,因此,采出砂处理是急待解决的问题。文辛根据国内外采出砂处理技术调研,介绍了水力旋漉器除砂技术原理及工艺和在国外应用实例以及该技术在我国油田的开靠应用情况。

  • 标签: 出砂 油田 储油罐 除砂器 海上平台 水力
  • 简介:针对辽河油田超稠油污水的特点设计了处理工艺流程,进行了药剂的筛选,根据各工艺设备的出水水质要求确定了合适的净水剂、除硅剂、阻垢剂的加量,并进行了现场实际应用,外输出水达到锅炉给水指标要求,用于锅炉注汽使用,效果良好,分析了该超稠油污水处理技术的特点和优势,提出了超稠油污水回用锅炉的建议。

  • 标签: 辽河油田 超稠油污水 深度处理 悬浮物
  • 简介:样品前处理是有机污染物应急监测中的重要环节。介绍了热分离进样杆、分散液液微萃取、搅拌棒吸附萃取、固相微萃取等适合于有机污染物应急监测的样品前处理技术,并概述了它们在环境分析领域的应用进展。如何将这些前处理技术与自身拥有的应急监测设备有效结合是环境监测技术人员亟待解决的问题。

  • 标签: 环境保护 应急监测 有机污染物 样品前处理 综述
  • 简介:化学品的泄漏处理不当有可能酿成恶性事故。本文着重谈了处理化学品泄漏必须采取的安全技术措施

  • 标签: 化学品 泄漏 安全措施
  • 简介:针对稠油污水的特点,利用序批式生物反应器SBR对微生物进行了培养、驯化进而在稠油污水中生存、繁殖试验,并对其中的有机物进行了降解转化,生成稳定的CO2、H2O、NH3,利用该方法可以对稠油污水进行净化处理.试验结果表明,采用SBR工艺可使原水中CODCr从323mg/L降至72mg/L,去除率为77.7%;BOD从90mg/L降至14.4mg/L,去除率为84%;悬浮物从200mg/L降至47mg/L,去除率为76.5%.成功地解决了稠油污水的达标外排问题.

  • 标签: 油田 稠油污水 生物处理技术 序批式生物反应器工艺
  • 简介:针对页岩气常规水基钻井液废物采用泥浆池就地固化填埋处理方式所存在的占地面积大、处理过程中及处理后存在环保风险等问题,提出采用钻井液废物不落地处理技术。阐述该技术的工艺流程、设备设施及具体的施工步骤,以及在昭通页岩气示范区的实际应用效果。实践表明,钻井液废物不落地处理技术在钻井施工过程中可以减少土地占用、避免土壤污染隐患、增加钻井液废物资源化利用率。

  • 标签: 水基钻井液 钻井液废物 不落地 昭通页岩气示范区
  • 简介:石油开采和加工过程会产生大量的含油污泥,其成分复杂、稳定性高、处理难度大,已成为影响石油生产的主要污染因素,因此寻找出合理的含油污泥资源化处理技术十分必要。文章综述了稠油污泥的处理方法和不同油田针对其污泥采用的工艺流程,着重介绍了热解处理的原理和试验方法,并且对含油污泥处理技术未来的发展方向做出展望。

  • 标签: 稠油污泥 处理技术 热解