活性炭吸附在炼油化工废水中的应用

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1、活性炭吸附在炼油化工废水中的应用  重质原油作为炼油厂所加工的原油,在今后的进展中所占比例将会越来越重。这些重质稠油在乳化降黏的作用下,加入3%左右的烷(芳)基酚聚氧乙烯醚类或酯类非离子型表面活性剂(NIS)作为表面活性剂,对储存和运输有很大的关心,正因如此,大量的高浓度有机废水就在炼油厂对这些乳化油进行破乳脱水处理过程中产生了。  大量相关理论证明,废水中的非离子表面活性剂分子中的烷基带支链和苯环具有很弱的生物降解性。因其具有稳定性高溶解性好,表面活性较高的特质,以非离子的状态存在于水中,再加上在NIS与其它表面活性剂的共同作用下,许很多多的包装塑料泡

2、沫盒以及异味的产生,在有毒物质进行降解的过程中具有很大的阻碍作用。  对这些原油进行加工时会产生高浓度有机废水,这些废水很大程度上冲击了常规运行的活性污泥,对活性污泥的正常运行产生了很大的影响,与此同时,污水净化设备中的污泥在这些没有充分降解的表面活性剂的作用下难以沉降,严峻降低了净化设备的处理效率。而这些被排入城市环境中的工业废水,也严峻破坏了环境与生物。  所以,现阶段炼油化工企业要想实现可持续进展,就要对废水回用加以重视,这也是节水进展的必定趋势。  特殊是对于那些需要大量用水的石油化工企业来说,要想对炼油化工所产生的废水加以循环利用,有效保证企业

3、经济效益以及环境效益稳定进展与运行,就要深度处理加工过后外排的工业废水和污水。7  讨论表明,我国出现了污水回用的讨论虽然比较多,但是真正投入企业正式运行的却很少的现象,这种现象产生的主要缘由是技术以及经济因素的限制。将活性炭技术运用到工业废水的处理中,水里的色、味和有机物都能够在此过程中被有效排解,对炼油化工企业合理的循环利用所排出的工业废水具有乐观影响。  一、活性炭处理炼油废水的作用机理  利用活性炭以及其它材料的大面积表面可以吸附大分子有机物、退去色度、降低COD和排出其它无机离子,活性炭、碳纤维和某些新型材料是废水处理中普遍用到的吸附材料。目前

4、生物活性炭处理是污水深度处理中用到的最多的处理方法,其原理就是经过某种途径培育微生物到活性炭的表面,有机的结合了活性炭的吸附作用和微生物的再生作用,这样既对活性炭的使用周期起到了延长的作用,也大大的节约了污水深度处理的开支。7  木质和煤质果壳等含碳物质一般是活性炭的原料,在化学或物理活化作用下被制造而成。活性炭表面存在大量的微小小孔,比表面积大,通常为700~1600m2/g。对活性炭多孔性和表面进行化学或物理的处理,就叫做活性炭处理,这一处理就是通过活性炭将污水中剩余的溶解态有机污染物进行吸附,以此对废水经行深度净化,而在这一过程中能够有效去除水中的

5、有机物、无机物、离子型或非离子型杂质。通常活性炭能够有效吸附在100~1000埃之间大小的分子,溶解性有机物的的相对分子质量在400以下。当有机物分子的体积出现一样时,活性炭很简单吸附芳香族化合物和直链化合物,相比之下比较难吸附脂肪族化合物和支链化合物。活性炭耐酸、耐碱、耐高温高压以及稳定的化学性等特点打算了它广泛的适应性的力量。依据形态可以把商品活性炭分为粉末状和颗粒状两种。不可再生的粉末状活性炭在废水处理过程中成本较高,而可再生的颗粒状活性炭则被广泛应用于深度水处理以及微污染水处理中。  活性炭吸附污染物后,经过一段时间在相宜的温度以及养分条件下,碳

6、层中会滋长出对废水处理有着重要作用的微生物。所谓的“生物活性炭”(BAC),就是结合活性炭的吸附作用和微生物的氧化分解作用。生物活性炭在延长活性炭的使用周期上,以及高效处理工业污水中都起到了重要作用。  二、活性炭处理炼油废水的试验分析  本文经过炭柱通水试验,试验水体为某石化厂二级生物处理后的外排污水,讨论了活性炭的处理效果。  2.1活性炭吸附试验  2.1.1试验参数  试验选用碳粒直径为1.5~2mm的活性炭。要想排解大颗粒悬浮物影响活性炭的吸附效果的因素影响,需要先利用纤维束过滤器对工业废水进行预处理。选用直径为70.0mm,过滤面积为38.4

7、7cm2,水流量为14L/h的活性炭过滤器。通过对2.5、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0cm等六个不同厚度的炭层的水力停留时间和容积速度进行测定,来考察COD、总硬度、Cl-、总固体等水质指标,见表1。7  2.1.2试验结果及分析  综合表格记录数据来看,COD在7.5cm的炭层中下降到了30mg/L以下,这时水力拥有非常充分的停留时间,COD此时具有稳定的去除效果。水力停留时间随着炭层变薄也随之变短,活性炭的吸附速率受到被吸附物质游离向活性炭颗粒表面的速率影响,游离速率打算活性炭的吸附去除效果。当水力停留的时间达到某个临界值时,关键变量

8、就变成了被吸附物质的扩散速度,活性炭颗粒会影响其扩散速度,这时与停留时间就没有关

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