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重烷基苯磺酸盐生产废水深度处理的方法

发布时间:2018-10-30 22:23:15  中国污水处理工程网

  申请日2010.08.27

  公开(公告)日2010.12.22

  IPC分类号C02F9/06; C02F1/52; C02F1/28; C02F1/461

  摘要

  本发明公开了一种重烷基苯磺酸盐生产废水深度处理的方法,属于水处理技术领域。本发明先调节重烷基苯磺酸盐生产废水pH值到2-4,将调节pH值后的重烷基苯磺酸盐生产废水放入容器中,在所述的容器中放入至少两块极板,两块极板分别连接稳压直流电源的正负极;调节稳压直流电源的电流强度到2-10A,处理2-10min,所使用的极板为铁极板;再静置沉降半小时,取上清液调节pH到7.5-9.5,然后按质量比为1-2g/L投加复合水处理剂,搅拌,静置沉降1小时,复合水处理剂为硅藻土分别与聚合氯化铝、七水合硫酸亚铁、十八水合硫酸铝或聚合硫酸铝铁按质量比为3∶1-6∶1复配的水处理剂。本发明降低了COD指标,操作简单,易实现自动控制,产生的污泥可作为路基辅料及制砖辅料,成本相对较低。

  权利要求书

  1.一种重烷基苯磺酸盐生产废水深度处理的方法,其特征在于:先调节重烷基苯磺酸盐生产废水pH值到2-4,将调节pH值后的重烷基苯磺酸盐生产废水放入容器中,在所述的容器中放入至少两块极板,两块极板分别连接稳压直流电源的正负极;调节稳压直流电源的电流强度到2-10A,处理2-10min,所使用的极板为铁极板;再静置沉降半小时,取上清液调节pH到7.5-9.5,然后按质量比为1.0-2.0g/L投加复合水处理剂,搅拌,静置沉降1小时,其中使用的复合水处理剂为硅藻土分别与聚合氯化铝、七水合硫酸亚铁、十八水合硫酸铝或聚合硫酸铝铁按质量比为3∶1-6∶1复配的水处理剂。

  说明书

  一种重烷基苯磺酸盐生产废水深度处理的方法

  技术领域

  本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种电化学(ECS)与微孔复合水处理剂联合使用对重烷基苯磺酸盐生产废水进行深度处理的方法。

  背景技术

  目前,我国许多油田进入了常规开采后期,使用一次采油和二次采油技术不能满足采油条件,采油率低,而三次采油技术能够满足采油条件,是一种有效提高原油采收率的方法,在三次采油技术中,由碱/表面活性剂/聚合物组成的三元复合驱是提高采油率的主要因素。而表面活性剂在三元复合驱中起着极为重要的作用,直接影响驱油体系与原油间的界面张力及驱油效率。作为三元复合驱中的表面活性剂组分,重烷基苯磺酸盐是应用最广泛、技术最成熟的一种。而重烷基苯磺酸盐在生产过程中产生大量废水,废水中含有大量的重烷基苯磺酸盐、硫酸钠、亚硫酸钠及一定有机物,这类污水COD(化学需氧量)可高达16000mg/L。

  但由于这类污水的COD主要由亚硫酸钠无机盐引起,采用常规污水处理方法,如生化法、混凝法、气浮法等,处理效果不好,COD去除率仅有10%左右,处理后COD仍高达14000mg/L。但经过曝气催化氧化后的出水COD可稳定在800mg/L左右,其相关研究本发明人已有专利申请(201010204714.6),但仍不能满足污水处理的排放标准。该废水中含有大量的硫酸钠、重烷基苯磺酸盐及一定的有机物,由于盐含量太高,采用生化法难于处理。直接投加PAC,PFS等絮凝剂进行混凝处理,效果也不理想。

  发明内容

  针对经曝气催化氧化预处理后的重烷基苯磺酸盐生产废水的出水性质,本发明提供一种电化学法与微孔复合水处理剂的联合使用对其进行深度处理的方法。

  一种重烷基苯磺酸盐生产废水深度处理的方法,其特征在于:先调节重烷基苯磺酸盐生产废水pH值到2-4,将调节pH值后的重烷基苯磺酸盐生产废水放入容器中,在所述的容器中放入至少两块极板,两块极板分别连接稳压直流电源的正负极;调节稳压直流电源的电流强度到2-10A,处理2-10min,所使用的极板为铁极板;再静置沉降半小时,取上清液调节pH到7.5-9.5,然后按质量比为1-2g/L投加复合水处理剂,搅拌,静置沉降1小时,其中使用的复合水处理剂为硅藻土分别与聚合氯化铝、七水合硫酸亚铁、十八水合硫酸铝或聚合硫酸铝铁按质量比为3∶1-6∶1复配的水处理剂。

  本发明采用电化学与微孔复合水处理剂联合使用的工艺,对其进行了处理,大大降低了COD指标,且该工艺操作简单,容易实现自动控制,所产生的污泥可作为路基辅料及制砖辅料,变废为宝,而且处理成本相对较低。

  电化学技术以高电压低电流为条件,利用电化学原理,借助外加高电压作用产生电化学反应,把电能转化为化学能,对废水中的有机或无机污染物进行氧化及还原反应,产生凝聚、气浮作用和后续的絮凝沉淀作用,将污染物从水体中分离,可以有效地去除废水中的COD、重金属、SS、油、聚合物和盐类等各种有害污染物。其主要的反应原理如下:

  电化学技术是将待处理污水作为电解质溶液,正电荷侧进行阳极反应,负电荷侧进行阴极反应。以铁电极为例:

  阳极反应:Fe-2e→Fe2+

  Fe2++2OH-→Fe(OH)2

  4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3↓

  铁离子进入水中成为絮凝中心,通过中和微粒的电荷、电化学反应、电化学沉淀、吸附等多种复合作用去除污染物。

  阴极反应:2H++2e→H2↑

  逸出的氢气形成极小的气泡,将废水中的凝聚物浮上电絮凝槽的电解液表面。

  但电化学技术处理后的出水存在可逆性,但在微孔复合水处理剂作用下,可促使絮凝产物不可逆,并能有效去除水中的污染物。

  硅藻土是一种微孔复合水处理剂,其壳体具有大量的、有序排列的微孔,因此具有孔隙度大、比表面积大、吸附性强等特点,作为污水处理剂,其作用主要如下:1)电中和作用,硅藻土表面具有负电性,在污水中能与带正电荷的重金属离子和其他污染物中和,打破原来的平衡电场,减弱带电污染物间的排斥力,促使水中带正电的污染物聚集沉降,并附着在硅藻土的微孔表面,实现与水体沉降分离。与聚合氯化铝等絮凝剂复配使用使得带负电的胶体颗粒也能脱稳并沉降分离。2)絮凝作用,硅藻土在污水水体中能够迅速地捕获污染物,并以硅藻土为核心,形成牢固的絮凝团,絮凝团自沉降与水体分离。3)吸附作用,表面多孔性及吸附性,使得脱稳胶体被吸附到硅藻土上,并快速形成链式或团式密实矾花,从而沉降分离。4)脱色作用,通过复合制备的污硅藻土污水处理剂,可有效絮凝、吸附污水水体中的高色度有机物,并随以硅藻土为核心的絮凝产物而得到分离去除。

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