高效低氧一体化生物反应工艺在炼油污水处理中的应用效果分析.pdf
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1、119技术应用与研究一、高效低氧一体化生物反应工艺的原理和优势1.工艺原理高效低氧一体化生物反应工艺的好氧反应阶段是基于微生物的代谢能力和氧气供应,用于炼油污水的有机物降解。在该阶段中,炼油污水进入反应器,并提供充足的氧气以支持微生物的生长和代谢活动。在好氧环境下,微生物利用可溶性有机物和部分难溶性有机物作为能源和碳源。这些有机物经过微生物的氧化代谢,逐步转化为水、二氧化碳和无机物。此过程涉及多种微生物代谢途径,包括碳水化合物的呼吸代谢、脂肪酸的氧化代谢和蛋白质的氨基酸代谢等。2.优势高效低氧一体化生物反应工艺在炼油污水处理中具有以下几方面优势。(1)一体化设计该工艺将好氧和厌氧反应结合在同一
2、反应器中,最大程度地发挥了微生物的代谢能力,加速了废水中有机物的降解过程。这种一体化设计使得处理过程更为简便,不需要建造两个单独的反应器。同时,减少了废水在不同反应器中的迁移,减轻了微生物的应激反应,提高了废水处理的效率和稳定性。(2)占地面积小与传统处理工艺相比,高效低氧一体化工艺占地面积较小,从而减少了处理设施的空间需求,降低了投资成本。在炼油污水处理行业中,空间成本是一个很重要的因素,该工艺的优势可以有效地解决这一问题。(3)去除效率高该工艺通过优化反应条件和控制参数,提高了废水中有机物的去除效率,从而实现更好的废水处理效果。特别是对于较难降解的有机物,比如石油类化合物等,高效低氧一体化
3、工艺表现出更好的去除效果。2.关键步骤和操作条件(1)关键步骤首先,预处理阶段是关键步骤之一。炼油污水通常包含油脂、悬浮物、有机物和其他污染物。预处理可以包括物理处理,如筛网过滤和沉淀,以去除大颗粒物质和悬浮物。化学处理,如调节pH值和添加凝聚剂,有助于去除油脂和胶体物质。其次,混合反应器的设计和配置也是关键步骤之一。高效低氧一体化生物反应工艺通常包括好氧和厌氧反应区域。混合反应器的设计应考虑到充分的混合和氧气供应,以促进微生物的附着和有机物的降解。最后,适当的微生物接种和培养是确保工艺成功运行的关键。根据炼油污水的特性,选择适宜的微生物菌种进行预培养,以建立一个健康的微生物群落。此外,控制反
4、应器中的温度、氧化还原电位和营养物质供应等操作也是关键步骤,以提供适宜的生物环境。(2)操作条件首先,温度是一个重要的操作条件。适宜的温度可以促进微生物的生长和代谢活动。炼油污水处理中,一般选择适宜的温度范围,以确保微生物菌种的活性和废水处理的效果。其次,溶解氧浓度是影响微生物代谢和废水处理效果的关键因素。在混合反应器中,通过合理的气体供应和搅拌措施,控制溶解氧的浓度,以满足微生物的需氧代谢和废水有机物的降解要求。此外,pH值的控制也是操作条件中的重要因素。适宜的pH范围可以维持微生物菌种的生长和活性,对废水中有机物的降解有重要影响。通过添加缓冲剂或调节剂,控制反应器中的pH值,以维持最佳的废
5、水处理效果。3.技术改进和优化方法(1)反应器设计改进高效低氧一体化生物反应工艺在炼油污水处理中的应用效果分析孙晓冬光汇石油储运(舟山)有限公司【摘要】随着炼油业的快速发展,炼油污水处理成为一项重要的环境保护任务。基于此,针对炼油污水处理中存在的问题,以及高效低氧一体化生物反应工艺的应用效果进行了分析。通过实验设计和数据分析,评估了该工艺在炼油污水处理中的实际应用效果,并提出了优化策略。结果显示,高效低氧一体化生物反应工艺能够有效去除炼油污水中的有机物和氮、磷等污染物,具有较高的处理效率和稳定性。【关键词】高效低氧一体化生物反应工艺;炼油污水处理;应用效果【DOI】10.12316/j.iss
6、n.1674-0831.2023.16.039120技术应用与研究反应器设计的改进可以通过多种方式来提高高效低氧一体化生物反应工艺的处理效果。其中,以下方面值得注意:首先,改进混合效果是关键之一。采用更先进的混合装置或增加搅拌装置的数量,可以提高废水中微生物与废水颗粒的接触机会,促进废水中有机物的降解。其次,增加反应表面积也是一个重要的考虑因素。例如,引入支撑填料、膜生物反应器等设计,可以增加反应器内有效的生物膜表面积,提供更多的微生物附着位置,从而增强降解过程。(2)微生物群落优化微生物的选择和优化是确保高效低氧一体化生物反应工艺成功应用的重要步骤。以下方面可以帮助优化微生物群落:首先,筛选
7、和培养适应性强的微生物菌株是关键之一。通过采用筛选技术和培养方法,可以从自然环境或其他适宜的源中获取具有高降解能力和适应性的微生物菌株。其次,调控微生物群落的结构和组成也是必要的。添加特定菌种或优化营养物质的供应,有助于调节微生物群落的平衡,从而提高废水中有机物的降解效率。(3)操作条件优化调节温度是重要的操作条件之一。适宜的温度有利于微生物的生长和代谢活性,从而增强废水的降解能力。其次,溶解氧浓度的控制也是必要的。通过调节曝气量和气液接触方式,可以提高反应器内氧气的溶解效率,促进好氧降解过程。此外,控制pH值等操作条件也对工艺的效果至关重要。适当的pH值可以提供适宜的生长环境,维持微生物活性
8、,并促进废水中有机物的降解。(4)联合工艺应用高效低氧一体化生物反应工艺可以与其他物理化学处理方法相结合,以进一步提高废水处理效果。以下方面可以考虑联合应用。第一,活性炭吸附是常见的联合处理方法之一。通过在工艺中引入活性炭吸附装置,可以进一步去除废水中的有机物、颜色和异味物质。第二,臭氧氧化也是一种有效地联合处理方式。臭氧具有较强的氧化能力,可以降解难降解的有机物,改善废水的生物降解性能。除此之外,高级氧化技术,比如:紫外光/过氧化氢(UV/H2O2)反应、臭氧/过氧化氢(O3/H2O2)反应等,可以用于降解难降解有机物和去除废水中的毒性物质。二、炼油污水处理中的应用效果分析1.实验设计和参数
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