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水解酸化-MBR处理稠油污水的实验研究

关注热度:211   来源:新能源学术论文  作者:闫广彬
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【摘要】:据统计,目前世界剩余石油资源约为10万亿桶,其中的70%是稠油,巨大的资源量决定了稠油必将是21世纪的主要能源。稠油开发生产的方式以注汽热采和蒸汽吞吐为主。随着稠油开发生产所占的比重越来越大,面临的污水问题将越来越严重。稠油污水因其水质成分复杂、可生化性差、矿化度高、油水密度差小等特点处理难度比较大,因此稠油污水的处理问题是各个油田面临的一个亟待解决的难题。 稠油污水的处理方法主要有物理处理法、化学处理法、物理化学处理法以及生化处理法等。物理法、化学法存在着处理不彻底、成本较高的问题,而生化处理方法由于具有低成本、高效果、无二次污染等优点而逐渐受到污水处理研究者及工作者的关注。 本论文以国家“十一五”科技攻关项目(2006BAB04B02)为支撑,以陈庄稠油污水为研究对象,针对稠油污水难降解和现有工艺生化出水悬浮物偏高的特点,采用水解酸化-膜生物反应器(MBR)工艺进行替代现有的生物接触氧化-沉降-双介质过滤工艺。 通过对稠油污水的水解酸化反应的实验发现,水力停留时间大于16h时,水解酸化池在15~35℃下都能稳定运行,温度对水解酸化处理效果的影响不大。水解酸化出水的COD_(Cr)值在220~240mg/L之间,去除率在25%~33%之间,水解酸化出水的含油量大约2.00~5.00mg/L左右,去除率高于75%。水解酸化进水的BOD5在54~75mg/L之间,BOD5/COD_(Cr)为0.17~0.23,可生化性较差;出水BOD5在95~112mg/L之间,BOD5/COD_(Cr)在0.45~0.49之间。水解酸化对提高污水的可生化性起着重要的作用。由于出水的可生化性的提高,将有利于缩短后续工艺的水力停留时间,并使后续处理用生物降解法处理污水中的有机物更为彻底。 用水解酸化出水对MBR池中的活性污泥进行驯化,由于好氧活性污泥原生动物便于观察,可以利用原生动物对活性污泥的性能进行检测。结果显示好氧活性污泥中细菌较丰富,驯化初期出现大量的草履虫、豆形虫、扭头虫等,出水透明度较差,一般COD_(Cr)150mg/L;当变形虫、卑怯管叶虫等出现的时候,草履虫消失,豆形虫、扭头虫等数量减少,出水水质得到改善,透明度较好,一般COD_(Cr)150mg/L;当钟虫、轮虫、游仆虫、楯纤虫等出现的时候,变形虫消失,卑怯管叶虫等数量减少,出水透明度较好,一般COD_(Cr)120mg/L;当表壳虫出现的时候出水的透明度较差,一般出水COD_(Cr)120mg/L,污泥负荷较低,水力停留时间过长。 当污泥驯化好后,上清液出水COD_(Cr)在117~130mg/L之间,去除率在40%~47%之间,出水的含油低于1.00mg/L,去除率高于90%,出水的BOD5小于10mg/L,启动MBR膜。当水解酸化-MBR系统稳定运行的时候,出水COD_(Cr)在69~90mg/L之间,系统对COD_(Cr)的去除率在70%以上;MBR膜出水含油量在0.09~0.30mg/L之间,整个系统对原油的去除率超过99%;MBR膜出水的悬浮物含量低于1.0mg/L,系统对悬浮物的去除率大于95%。 水解酸化-MBR系统出水与现有工艺中的双介质出水相比COD_(Cr)降低了32%,含油量降低了93%,悬浮物降低了88%。
【关键词】:稠油污水 水解酸化 可生化性 活性污泥 膜生物反应器
【学位授予单位】:中国海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-13
  • 0 前言13-14
  • 1 文献综述14-24
  • 1.1 稠油污水的来源及性质14-16
  • 1.1.1 油田污水的来源及性质14-15
  • 1.1.2 稠油污水的来源15-16
  • 1.1.3 稠油污水性质16
  • 1.2 稠油污水处理工艺16-18
  • 1.3 稠油污水处理的出路18
  • 1.4 水解酸化18-21
  • 1.4.1 水解酸化18-20
  • 1.4.2 水解酸化反应器的特点20-21
  • 1.4.3 膜生物反应器研究概况21
  • 1.4.4 水解酸化-MBR 工艺的应用21
  • 1.5 胜利油田稠油污水处理现状及存在问题21-22
  • 1.6 本课题的目的、内容和拟解决的问题22-24
  • 1.6.1 研究目的22-23
  • 1.6.2 研究内容23
  • 1.6.3 拟解决的问题23-24
  • 2 研究内容及分析方法24-37
  • 2.1 实验用水水质分析24-25
  • 2.2 污泥来源25-26
  • 2.3 工艺的确定26-27
  • 2.3.1 水解酸化处理工艺的选择依据26
  • 2.3.2 MBR 工艺的选择依据26-27
  • 2.4 测试项目及分析方法27-33
  • 2.5 可生化性的变化33-34
  • 2.6 工艺流程34-35
  • 2.7 实验装置35-37
  • 3 水解酸化处理稠油污水实验研究37-47
  • 3.1 水解酸化的启动37-38
  • 3.2 水解酸化池对稠油污水的处理效果38-42
  • 3.2.1 水解酸化池对COD_(Cr)的去除效果38-39
  • 3.2.2 水解酸化池对含油的去除效果39-40
  • 3.2.3 可生化性的变化40-42
  • 3.2.4 生物相分析42
  • 3.3 温度对水解酸化的影响42-43
  • 3.4 水解酸化效果分析43-45
  • 3.5 小结45-47
  • 4 好氧 MBR 处理稠油污水实验研究47-69
  • 4.1 好氧活性污泥的驯化47-48
  • 4.2 好氧处理后的出水水质48-50
  • 4.2.1 好氧活性污泥对COD_(Cr)的去除效果48-49
  • 4.2.2 好氧处理对含油的去除效果49
  • 4.2.3 好氧处理对BOD_5的去除效果49-50
  • 4.3 影响因素分析50-57
  • 4.3.1 SV_(30) 的影响50-53
  • 4.3.2 温度的影响53-55
  • 4.3.3 DO 对COD_(Cr)的影响55-57
  • 4.4 污泥参数57-58
  • 4.4.1 曝气池中污泥MLSS、MLVSS 的变化57-58
  • 4.4.2 曝气池中污泥SVI_(30)58
  • 4.5 生物相观察58-62
  • 4.6 水解酸化-MBR 系统的运行62-67
  • 4.6.1 MBR 池的开启62
  • 4.6.2 水解酸化-MBR 系统对COD_(Cr) 的处理效果62-63
  • 4.6.3 水解酸化-MBR 系统对含油的处理效果63-64
  • 4.6.4 水解酸化-MBR 系统对悬浮物的处理效果64-65
  • 4.6.5 水解酸化-MBR 系统中污染物的红外分析65-67
  • 4.7 小结67-69
  • 5 结论与建议69-71
  • 5.1 结论69-70
  • 5.2 存在的问题与建议70-71
  • 参考文献71-76
  • 致谢76-77
  • 个人简历77
  • 硕士期间发表的论文77


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关键词: 稠油污水

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