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活性炭吸附在煉油化工廢水回收利用中的應用

發布時間:所屬分類:科技論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:隨著國家對水環境污染的日益重視,煉油化工廢水的排放標準要求愈發嚴格。所以,現階段煉油化工企業要想實現可持續發展,就要對廢水回用加以重視,這也是節水發展的必然趨勢。活性炭具備較強的吸附能力,能夠進一步降低二級生化處理后污水中的各類污染

  摘要:隨著國家對水環境污染的日益重視,煉油化工廢水的排放標準要求愈發嚴格。所以,現階段煉油化工企業要想實現可持續發展,就要對廢水回用加以重視,這也是節水發展的必然趨勢。活性炭具備較強的吸附能力,能夠進一步降低二級生化處理后污水中的各類污染物,所以活性炭在煉油化工廢水深度處理中的應用越來越廣泛。基于此,本篇文章對活性炭吸附在煉油化工廢水回收利用中的應用進行研究,以供參考。

活性炭吸附在煉油化工廢水回收利用中的應用

  關鍵詞:煉油化工;活性炭;廢水;回收利用

  引言

  新形勢下,我國在工業的發展和革新方面的速度也越來越快,滿足了人們所需要的物質生活的生產。但也因為過度的生產,忽略了對環境的保護,使我國目前的環境問題越來越嚴峻。其中,工廠的廢水廢氣污染問題十分明顯。將活性炭技術運用到工業廢水的處理中,水里的色、味和有機物都能夠在此過程中被有效排除,對煉油化工企業合理的循環利用所排出的工業廢水具有積極影響。

  1、活性炭特征及原理

  活性炭是一種黑色多孔固體炭質,包含粉末、顆粒、塊狀、蜂窩或晶體等多種形式。因具有特殊且豐富的多孔結構,自身具備強有力的吸附功能。該種吸附功能主要分為物理吸附和化學吸附。物理吸附是指活性炭利用其自身微孔或孔隙結構,將水和空氣中分子直徑小于活性炭孔隙直徑的雜質吸入其中。化學吸附是指活性炭因表面雜原子、化學官能團、化合物等與被吸附物質發生化學反應,而產生化學吸附。在上述兩種吸附方式的共同作用下,活性炭能夠充分吸附污水中的重金屬離子、各類雜質和污染物等,實現較好的水處理效果,從而廣泛應用于廢水處理行業。

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  活性炭吸附污染物后,經過一段時間在適宜的溫度以及營養條件下,碳層中會滋長出對廢水處理有著重要作用的微生物。所謂的“生物活性炭”(BAC),就是結合活性炭的吸附作用和微生物的氧化分解作用。生物活性炭在延長活性炭的使用周期上,以及高效處理工業污水中都起到了重要作用。

  2、活性炭處理煉油廢水的作用

  利用活性炭以及其它材料的大面積表面可以吸附大分子有機物、退去色度、降低COD和排出其它無機離子,活性炭、碳纖維和某些新型材料是廢水處理中普遍用到的吸附材料。目前生物活性炭處理是污水深度處理中用到的最多的處理方法,其原理就是經過某種途徑培養微生物到活性炭的表面,有機的結合了活性炭的吸附作用和微生物的再生作用,這樣既對活性炭的使用周期起到了延長的作用,也大大的節省了污水深度處理的開支。

  3、煉油化工廢水處理的重要性

  由于現代化生產工業的發展,我國的煉油化工數量增加,使工業廢水的排放量增多,這對所廢水排放的地區造成嚴重的環境污染。煉油化工廠需要排放的廢水一般含有大量的有毒物質。煉油化工例如比較常見的一些含有金屬量較高的廢水。對人體以及動植物有害的廢水,一旦排放到大自然中,就會造成嚴重的生態環境污染,使動植物的生長和人的健康受到嚴重的威脅。如果不對廢水的處理進行嚴加管制,工廠廢水通過河流進入整個河流流域,又通過水水資源的流動,流入一些種植地、莊稼地中,使廢水中的重金屬物質密集在低洼地。廢水中的重金屬物質,被人們所種植的莊稼吸收。如此一來,工廠所排放的固體廢棄物,污水,廢氣,最終造成的傷害對象還是人類。總的來說,處理好工業廢水廢氣,對維護生態平衡、保護環境以及人類生存或和人體健康都具有十分重要的作用,是每一個生產工程負責人都應該思考的問題。

  4、工業廢水常用處理法

  要處理好工業廢水的排放,首先要對工業廢水的排放和工業廢水的種類進行分類。就我國的生產行業來看,工業廢水可以分為化學污染廢水和生物污染廢水。化學污染廢水中以一些有機物和放射物為主。通常可以在藥品生產、陶瓷生產等一些工廠中可以看到,所排放的污水呈黑色或者其他各種顏色,這說明廢水中有較多的放射性物品,或者金屬物質。生物污染,有微生物的排放和病原體的排放,常見的生物廢水污染可以體現在覆水體化上。過濾,沉淀,吸附等方式分離廢水中的固體物。這一種廢水處理方法環保且成本小,操作簡單。但對廢水中有害物質的處理也是有限的,不能徹底解決廢水中的一些化學物質的污染,這就需要運用化學處理法。一般使用沉淀劑進行廢水中的離子分離。常見的沉淀劑有硫化物制劑、鋇鹽制劑等等。

  5、活性炭吸附在煉油化工廢水回收利用中的應用

  5.1活性炭吸附實驗

  實驗選用碳粒直徑為1.5~2mm的活性炭。要想排除大顆粒懸浮物影響活性炭的吸附效果的因素影響,需要先利用纖維束過濾器對工業廢水進行預處理。選用直徑為70.0mm,過濾面積為38.47cm2,水流量為14L/h的活性炭過濾器。通過對2.5、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0cm等六個不同厚度的炭層的水力停留時間和容積速度進行測定,來考察COD、總硬度、Cl-、總固體等水質指標,見表1。

  5.2試驗結果

  從試驗結果來看,活性炭樣品1對污水中的COD去除率最高,所以優先選用1號產品。本次試驗同時還測定了活性炭投加前后上清液總磷的數據,這是因為部分活性炭產品是使用磷酸法制備而來,可能會含有少量磷酸鹽,溶解到水中后會導致總磷升高。本次試驗測得活性炭樣品1-3號投加前后總磷數據,均未有上升趨勢,符合試驗要求。

  5.3活性炭吸附性能實驗

  對活性炭進行持續通水,檢測活性炭濾池中進入和排出水的質量,檢驗活性炭的吸附能力和最大吸附量。實驗數據:5L/h的水流量,15mm的炭層,5g的活性炭,7.064cm2的過濾器橫截面。

  5.4實驗結果及分析

  處理工業廢水時選用混凝過濾+活性炭吸附的處理方法可以有效處理廢水,特別是去除COD、氨氮的效果最佳,也大大降低了腐蝕速率。一方面體現了活性炭吸附較混凝過濾而言能夠起到高效的凈化污水的效果,另一方面也體現了使用某些預處理方法之后再使用活性炭可以提高活性炭的吸附效率,提高污水處理后排出的水的質量。

  6、結論

  6.1活性炭吸附能夠很好地處理二級處理的煉油污水,特別是COD、總固體。可以將COD的去除效果提高至56.28%。但在去除電導率、Cl-、總硬度的過程中,表現不佳。

  6.2混凝過濾+活性炭吸附比其他處理流程處理工業廢水的效果更佳明顯,特別是去除COD、氨氮和降低腐蝕速率的效果尤為突出。

  結束語

  活性炭因其強大的吸附功能廣泛應用于煉油化工廢水處理行業,本文提及的僅為活性炭在深度處理中物理吸附作用的案例,然而針對各類較難處理的化工廢水,可以考慮對活性炭進行相應改性,使其發揮化學吸附效應,從而去除難降解物質。活性炭的改性研究將會在各類難處理廢水領域中具有一定應用前景。由于活性炭價格普遍較高,所以研究如何收集回收水中已飽和的活性炭,并進行加工循環利用,對于已采用活性炭投加工藝的污水處理廠具有重要意義。——論文作者:徐昕

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