CN113816573A - 一种油泥处理工艺 - Google Patents

一种油泥处理工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN113816573A
CN113816573A CN202111195920.XA CN202111195920A CN113816573A CN 113816573 A CN113816573 A CN 113816573A CN 202111195920 A CN202111195920 A CN 202111195920A CN 113816573 A CN113816573 A CN 113816573A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sludge
oil sludge
oil
passivating agent
treatment process
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202111195920.XA
Other languages
English (en)
Inventor
吕慧峰
秦璜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Ninglian Environmental Protection Technology Co ltd
Original Assignee
Nanjing Ninglian Environmental Protection Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Ninglian Environmental Protection Technology Co ltd filed Critical Nanjing Ninglian Environmental Protection Technology Co ltd
Priority to CN202111195920.XA priority Critical patent/CN113816573A/zh
Publication of CN113816573A publication Critical patent/CN113816573A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/10Ultra-violet radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/84Biological processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • C02F11/122Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering using filter presses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/13Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/95Specific microorganisms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/02Odour removal or prevention of malodour
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Abstract

本发明公开了一种油泥处理工艺,属于油泥处理技术领域,包括以下步骤:S1:油泥预处理,称量定量的油泥投入搅拌机,搅拌时加入絮凝剂,并利用喷入设备喷入钝化剂,混凝沉淀后获得沉淀物;S2:油泥机械脱水,采用压滤机将沉淀物挤压过滤,排除其中的水;S3:油泥再处理;S4:油泥干化,将压滤后的油泥分切为小块泥饼,并置入低温干燥机中,干燥的同时利用雾化器向低温干燥机中喷入雾化后的钝化剂。采用向下延伸的导流管将钝化剂导入搅拌机中,令油泥与钝化剂充分接触,并利用钝化剂处理油泥中的有毒有害气体,保护了施工人员的安全,避免了油泥扰动带来的二次污染。

Description

一种油泥处理工艺
技术领域
本发明涉及油泥处理技术领域,特别涉及一种油泥处理工艺。
背景技术
油泥主要是指由于各种原因造成的原油或其它油品与泥土等形成的含油污泥,以及油田正常生产中系统带出的含油泥沙等,是一种富含矿物油的固体废物,主要成分是原油、泥和水。固体颗粒尺寸可从不足微米到几英寸,大多数在1至100微米之间,油的组成取决于原油种类、炼油厂结构与操作条件,污泥的组成可能随时间变化而变化。通常污泥中含有一定的原油(浓度质量5%80%)、重金属离子(如铁、铜、镍等)与无机盐类(浓度质量5%20%)化合物等。这些油泥中一般含有苯系物、酚类等物质,并伴随恶臭和毒性,若直接和自然环境接触,会使土地毒化、酸化或碱化,导致土壤及土质结构的改变,妨碍植物根系生长并会对水体和植被造成较大污染,同时也意味着石油资源的浪费。按国家危险废物名录,油泥被列为危险废物,其对环境危害的长期性和潜在性,正引起高度重视。开展油泥管理及防治技术研究是目前国家环保工作的一项重要任务。因此,如何把这些含油污泥进行无害化和资源化利用,也是摆在炼油行业面前亟待解决的一个重要环保问题。目前处理含油污泥的技术主要有资源回收、无害化处理和综合利用技术等。资源回收处理技术包括溶剂萃取法、水洗法、微乳洗涤、破乳法等。油泥无害化处理处理技术包括固定化处理,生物处理、焚烧等技术。综合利用技术包括热分解、制砖铺路以及其它用途。油泥的处理技术多种多样,每种方法都有各自的优缺点和适用范围。随着环保法规的日益严格和完善,油田含油泥砂处理技术将引起高度重视,含油污泥砂减量化、无害化、资源化、综合利用处理技术将成为含油泥砂处理技术发展的必然趋势。
在油泥处理过程中,油泥组分中含有大量的硫化物、卤代烃、芳香烃等有毒有害气体,在油泥预处理及干化阶段,上述挥发性物质释放的大量难闻、有毒有害气体对人体及环境造成很大的危害。
发明内容
本发明的目的在于提供一种油泥处理工艺,采用向下延伸的导流管将钝化剂导入搅拌机中,令油泥与钝化剂充分接触,并利用钝化剂处理油泥中的有毒有害气体,保护了施工人员的安全,避免了油泥扰动带来的二次污染,提高微生物降解有毒有害气体的效果,减少油泥携带的病菌量,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种油泥处理工艺,包括以下步骤:
S1:油泥预处理,称量定量的油泥投入搅拌机,搅拌时加入絮凝剂,并利用喷入设备喷入钝化剂,混凝沉淀后获得沉淀物;
S2:油泥机械脱水,采用压滤机将沉淀物挤压过滤,排除其中的水;
S3:油泥再处理,压滤机排出端端口架设紫外线光照灯,滤水后的沉淀物沿压滤机排出端排出,并经过紫外线光照灯照射;
S4:油泥干化,将压滤后的油泥分切为小块泥饼,并置入低温干燥机中,干燥的同时利用雾化器向低温干燥机中喷入雾化后的钝化剂;
所述钝化剂为硫酸钙20%~30%、碳酸钙20%~30%、过硫酸钠5%~12%、硅藻粉5%、胶质8%~22%、微生物菌剂0.5%~1%以及余量的pH调节剂。
进一步地,所述油泥预处理包括以下步骤:
S101:测量,检测油泥含水量、含油量、含泥量以及油泥总量,根据检测数据称取定量的絮凝剂以及钝化剂;
S102:搅拌,向搅拌机中投入油泥,搅拌机启动进行搅拌,搅拌同时喷入设备将钝化剂喷入搅拌机中,油泥和钝化剂混合均匀;
S103:混凝,向油泥中投入絮凝剂,于常温下充分混合搅拌2~6分钟;
S104:沉淀,油泥在重力的作用下,于常温下静置分层10~30分钟,实现油、水、泥分离,去除上层的水油获得沉淀物。
进一步地,所述pH调节剂包括酸性溶液和碱性溶液,酸性溶液为乙酸和双氧水中的一种或多种,碱性溶液为次氯酸钠和氢氧化钠中的一种或多种。
进一步地,所述油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.2%~0.05%。
进一步地,所述油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.2%。
进一步地,所述油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.05%。
进一步地,所述喷入设备包括高压泵、混合箱、药剂箱、水箱、电磁阀、隔板、导流管和高压喷嘴阀,所述高压泵、混合箱、药剂箱和水箱均安装于隔板上,其中,混合箱连接有Y型水管的一端,Y型水管的剩余两端分别连接有药剂箱和水箱,所述混合箱通过管道连接有高压泵,该管道上串联连接有电磁阀,所述高压泵通过管道连接有多根导流管,多根导流管呈环形阵列排布于隔板的下端面边缘处,所述导流管上开设有多个等间距的通孔,通孔处安装有高压喷嘴阀,所述导流管插接于搅拌机中,且导流管贴近搅拌机内壁。
进一步地,所述混合箱、药剂箱和水箱均通过回风管连接有搅拌机。
进一步地,所述导流管呈线性直管或S型弯管。
进一步地,所述测量压滤后的油泥的质量,油泥干化中向低温干燥机中喷入的钝化剂为油泥质量的0.2%~0.05%。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明提出的一种油泥处理工艺,在油泥预处理及干化阶段加入一种钝化剂,用于钝化油泥中的有毒有害气体,一方面保护了施工人员的安全,另一方面避免了油泥扰动带来的二次污染;
2、本发明提出的一种油泥处理工艺,采用向下延伸的导流管将钝化剂导入搅拌机中,并利用不同高度且呈环形分布的高压喷嘴阀向油泥中激射钝化剂,促进油泥搅拌均匀,同时令油泥与钝化剂充分接触;
3、本发明提出的一种油泥处理工艺,处理过程中添加以硫酸钙、碳酸钙、过硫酸钠、硅藻粉、胶质、微生物菌剂为主要成分的钝化剂,在钝化剂中添加胶质延长微生物菌剂的活性,使用过程中微生物在胶质提供营养的基础上大量繁殖,从而提高微生物降解有毒有害气体的效果;
4、本发明提出的一种油泥处理工艺,在油泥压滤后向外界溢出异味气体时照射紫外线光束,利用紫外线分解油泥中的部分有毒有害物质,减少异味产生量,并在一定程度上对油泥杀菌消毒,减少油泥携带的病菌量。
附图说明
图1为本发明的油泥处理工艺的整体流程图;
图2为本发明的油泥处理工艺的工作原理图;
图3为本发明的油泥处理工艺的油泥预处理流程图;
图4为本发明的油泥处理工艺的喷入设备结构图;
图5为本发明实施例一中的油泥处理工艺的喷入设备的导流管结构图;
图6为本发明实施例七中的油泥处理工艺的喷入设备的导流管结构图。
图中:1、搅拌机;2、压滤机;3、低温干燥机;4、雾化器;5、喷入设备;51、高压泵;52、混合箱;53、药剂箱;54、水箱;55、电磁阀;56、隔板;57、导流管;58、高压喷嘴阀;59、回风管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
参阅图1至图2,一种油泥处理工艺,包括以下步骤:
S1:油泥预处理,称量定量的油泥投入搅拌机1,搅拌时加入絮凝剂,并利用喷入设备5喷入钝化剂,混凝沉淀后获得沉淀物;在油泥预处理及干化阶段加入一种钝化剂,用于钝化油泥中的有毒有害气体,一方面保护了施工人员的安全,另一方面避免了油泥扰动带来的二次污染;
S2:油泥机械脱水,采用压滤机2将沉淀物挤压过滤,排除其中的水;
S3:油泥再处理,压滤机2排出端端口架设紫外线光照灯,滤水后的沉淀物沿压滤机2排出端排出,并经过紫外线光照灯照射;在油泥压滤后向外界溢出异味气体时照射紫外线光束,利用紫外线分解油泥中的部分有毒有害物质,减少异味产生量,并在一定程度上对油泥杀菌消毒,减少油泥携带的病菌量;
S4:油泥干化,将压滤后的油泥分切为小块泥饼,并置入低温干燥机3中,干燥的同时利用雾化器4向低温干燥机3中喷入雾化后的钝化剂,油泥干化中向低温干燥机3中喷入的钝化剂为油泥质量的0.2%,雾化器4可将钝化剂雾化呈水雾,该水雾填充低温干燥机3的内部空间。
参阅图3,油泥预处理包括以下步骤:
S101:测量,通过仪器直接检测油泥含水量、含油量、含泥量以及油泥总量,根据仪器检测数据称取定量的絮凝剂以及钝化剂;钝化剂为硫酸钙25%、碳酸钙25%、过硫酸钠7%、硅藻粉5%、胶质12%、微生物菌剂1%以及余量的pH调节剂,其中,pH调节剂为乙酸和氢氧化钠,实施时,硫酸钙25%、碳酸钙25%、过硫酸钠7%加入制备容器中,再加入pH调节剂调节pH至溶液为中性,而后加入硅藻粉、胶质和微生物菌剂,将金属钝化效用和菌剂降解钝化效用相结合,提高钝化剂能够处理油泥中有毒物质的种类范围,提高钝化效果,油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.2%;
S102:搅拌,向搅拌机1中投入油泥,搅拌机1启动进行搅拌,搅拌同时喷入设备5将钝化剂喷入搅拌机1中,油泥和钝化剂混合均匀;
S103:混凝,向油泥中投入絮凝剂,于常温常温温度范围为10-35℃下充分混合搅拌2~6分钟;
S104:沉淀,油泥在重力的作用下,于常温常温温度范围为10-35℃下静置分层10~30分钟,实现油、水、泥分离,去除上层的水油获得沉淀物。
参阅图4至图5,其中,喷入设备5包括高压泵51、混合箱52、药剂箱53、菌剂箱54、电磁阀55、隔板56、导流管57和高压喷嘴阀58,高压泵51、混合箱52、药剂箱53和菌剂箱54均安装于隔板56上,其中,混合箱52连接有Y型水管的一端,Y型水管的剩余两端分别连接有药剂箱53和菌剂箱54,混合箱52通过管道连接有高压泵51,该管道上串联连接有电磁阀55,高压泵51通过管道连接有多根导流管57,导流管57呈线性直管,多根导流管57呈环形阵列排布于隔板56的下端面边缘处,导流管57上开设有多个等间距的通孔,通孔处安装有高压喷嘴阀58,采用向下延伸的导流管57将钝化剂导入搅拌机1中,并利用不同高度且呈环形分布的高压喷嘴阀58向油泥中激射钝化剂,促进油泥搅拌均匀,同时令油泥与钝化剂充分接触,导流管57插接于搅拌机1中,且导流管57贴近搅拌机1内壁。
进一步地,测量压滤后的油泥的质量,油泥干化中向低温干燥机3中喷入的钝化剂为油泥质量的0.2%~0.05%。
实施例二
本实施例和实施例一的区别在仅于本实施例中油泥干化的过程中喷入的钝化剂的量不同;
参阅图1至图2,一种油泥处理工艺,包括以下步骤:
S1:油泥预处理,称量定量的油泥投入搅拌机1,搅拌时加入絮凝剂,并利用喷入设备5喷入钝化剂,混凝沉淀后获得沉淀物;在油泥预处理及干化阶段加入一种钝化剂,用于钝化油泥中的有毒有害气体,一方面保护了施工人员的安全,另一方面避免了油泥扰动带来的二次污染;
S2:油泥机械脱水,采用压滤机2将沉淀物挤压过滤,排除其中的水;
S3:油泥再处理,压滤机2排出端端口架设紫外线光照灯,滤水后的沉淀物沿压滤机2排出端排出,并经过紫外线光照灯照射;在油泥压滤后向外界溢出异味气体时照射紫外线光束,利用紫外线分解油泥中的部分有毒有害物质,减少异味产生量,并在一定程度上对油泥杀菌消毒,减少油泥携带的病菌量;
S4:油泥干化,将压滤后的油泥分切为小块泥饼,并置入低温干燥机3中,干燥的同时利用雾化器4向低温干燥机3中喷入雾化后的钝化剂,油泥干化中向低温干燥机3中喷入的钝化剂为油泥质量的0.05%,雾化器4可将钝化剂雾化呈水雾,该水雾填充低温干燥机3的内部空间。
实施例三
本实施例和实施例一的区别在仅于本实施例中油泥预处理的过程中喷入的钝化剂的量不同;
参阅图3,S101:测量,通过仪器直接检测油泥含水量、含油量、含泥量以及油泥总量,根据仪器检测数据称取定量的絮凝剂以及钝化剂,油中含有有毒有害物质,原油炼化过程中也会添加很多药剂,有原油本身的有毒有害气体也有反应的有毒有害气体,可根据油泥的总量测算钝化剂的用量;钝化剂为硫酸钙25%、碳酸钙25%、过硫酸钠7%、硅藻粉5%、胶质12%、微生物菌剂1%以及余量的pH调节剂,其中,pH调节剂为乙酸和氢氧化钠,实施时,硫酸钙25%、碳酸钙25%、过硫酸钠7%加入制备容器中,再加入pH调节剂调节pH至溶液为中性,而后加入硅藻粉、胶质和微生物菌剂,将金属钝化效用和菌剂降解钝化效用相结合,提高钝化剂能够处理油泥中有毒物质的种类范围,提高钝化效果,油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.05%;
S102:搅拌,向搅拌机1中投入油泥,搅拌机1启动进行搅拌,搅拌同时喷入设备5将钝化剂喷入搅拌机1中,油泥和钝化剂混合均匀;
S103:混凝,向油泥中投入絮凝剂,于常温常温温度范围为10-35℃下充分混合搅拌2~6分钟;
S104:沉淀,油泥在重力的作用下,于常温常温温度范围为10-35℃下静置分层10~30分钟,实现油、水、泥分离,去除上层的水油获得沉淀物。
实施例四
本实施例和实施例一的区别在仅于本实施例中油泥干化的过程中喷入的钝化剂的设备不同;
参阅图1至图2,一种油泥处理工艺,包括以下步骤:
S1:油泥预处理,称量定量的油泥投入搅拌机1,搅拌时加入絮凝剂,并利用喷入设备5喷入钝化剂,混凝沉淀后获得沉淀物;在油泥预处理及干化阶段加入一种钝化剂,用于钝化油泥中的有毒有害气体,一方面保护了施工人员的安全,另一方面避免了油泥扰动带来的二次污染;
S2:油泥机械脱水,采用压滤机2将沉淀物挤压过滤,排除其中的水;
S3:油泥再处理,压滤机2排出端端口架设紫外线光照灯,滤水后的沉淀物沿压滤机2排出端排出,并经过紫外线光照灯照射;在油泥压滤后向外界溢出异味气体时照射紫外线光束,利用紫外线分解油泥中的部分有毒有害物质,减少异味产生量,并在一定程度上对油泥杀菌消毒,减少油泥携带的病菌量;
S4:油泥干化,将压滤后的油泥分切为小块泥饼,并置入低温干燥机3中,干燥的同时利用雾化器4向低温干燥机3中喷入雾化后的钝化剂,油泥干化中向低温干燥机3中喷入的钝化剂为油泥质量的0.2%,雾化器4可将钝化剂雾化呈水雾,该水雾填充低温干燥机3的内部空间。
实施例五
本实施例和实施例一的区别在仅于本实施例中油泥预处理的过程中喷入的钝化剂的设备不同;
参阅图3,油泥预处理包括以下步骤:
S101:测量,通过仪器直接检测油泥含水量、含油量、含泥量以及油泥总量,根据仪器检测数据称取定量的絮凝剂以及钝化剂,油中含有有毒有害物质,原油炼化过程中也会添加很多药剂,有原油本身的有毒有害气体也有反应的有毒有害气体,可根据油泥的总量测算钝化剂的用量;钝化剂为硫酸钙25%、碳酸钙25%、过硫酸钠7%、硅藻粉5%、胶质12%、微生物菌剂1%以及余量的pH调节剂,其中,pH调节剂为乙酸和氢氧化钠,实施时,硫酸钙25%、碳酸钙25%、过硫酸钠7%加入制备容器中,再加入pH调节剂调节pH至溶液为中性,而后加入硅藻粉、胶质和微生物菌剂,将金属钝化效用和菌剂降解钝化效用相结合,提高钝化剂能够处理油泥中有毒物质的种类范围,提高钝化效果,油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.2%;
S102:搅拌,向搅拌机1中投入油泥,搅拌机1启动进行搅拌,搅拌同时喷入设备5将钝化剂喷入搅拌机1中,油泥和钝化剂混合均匀;
S103:混凝,向油泥中投入絮凝剂,于常温(常温温度范围为10-35℃)下充分混合搅拌2~6分钟;
S104:沉淀,油泥在重力的作用下,于常温(常温温度范围为10-35℃)下静置分层10~30分钟,实现油、水、泥分离,去除上层的水油获得沉淀物。
实施例六
本实施例和实施例一的区别在仅于本实施例的喷入设备5中增设有回风管59,回风管59用于降低各个出料箱中的负压,平衡搅拌机1中压强,提高钝化剂射入搅拌机1中的速率;
参阅图4至图5,喷入设备5包括高压泵51、混合箱52、药剂箱53、水箱54、电磁阀55、隔板56、导流管57和高压喷嘴阀58,高压泵51、混合箱52、药剂箱53和水箱54均安装于隔板56上,其中,混合箱52连接有Y型水管的一端,Y型水管的剩余两端分别连接有药剂箱53和水箱54,混合箱52、药剂箱53和水箱54均通过回风管59连接有搅拌机1,混合箱52通过管道连接有高压泵51,该管道上串联连接有电磁阀55,高压泵51通过管道连接有多根导流管57,导流管57呈线性直管,多根导流管57呈环形阵列排布于隔板56的下端面边缘处,导流管57上开设有多个等间距的通孔,通孔处安装有高压喷嘴阀58,导流管57插接于搅拌机1中,且导流管57贴近搅拌机1内壁。
实施例七
本实施例和实施例一的区别在仅于本实施例的喷入设备5中导流管57的形状不同,设置弯曲的导流管57,令导流管57中水和钝化剂混合更为均匀;
参阅图6,喷入设备5包括高压泵51、混合箱52、药剂箱53、水箱54、电磁阀55、隔板56、导流管57和高压喷嘴阀58,高压泵51、混合箱52、药剂箱53和水箱54均安装于隔板56上,其中,混合箱52连接有Y型水管的一端,Y型水管的剩余两端分别连接有药剂箱53和水箱54,混合箱52通过管道连接有高压泵51,该管道上串联连接有电磁阀55,高压泵51通过管道连接有多根导流管57,导流管57呈S型弯管,多根导流管57呈环形阵列排布于隔板56的下端面边缘处,导流管57上开设有多个等间距的通孔,通孔处安装有高压喷嘴阀58,导流管57插接于搅拌机1中,且导流管57贴近搅拌机1内壁。
对上述实施例中的油泥加工工艺中钝化剂用量与油泥占比数据以及喷入结构数据进行统计,获得统计数据表如下表1所示:
表1 钝化剂用量与油泥占比以及喷入设备数据
Figure BDA0003302930170000101
Figure BDA0003302930170000111
对上述各个实施例进行检测得出,其中实施例一、实施例二和实施例三中对于有毒有害气体的释放量明显低于实施例四和实施例五,实施例六中钝化剂射入的速率明显高于其他实施例中钝化剂射入的速率,该回风管59可以减少负压影响,明显提高进料速度,而实施例七中有毒有害气体的释放量与实施例一中有毒有害气体的释放量基本无相差。
综上所述:本发明提出的一种油泥处理工艺,在油泥预处理及干化阶段加入一种钝化剂,用于钝化油泥中的有毒有害气体,一方面保护了施工人员的安全,另一方面避免了油泥扰动带来的二次污染;采用向下延伸的导流管将钝化剂导入搅拌机中,并利用不同高度且呈环形分布的高压喷嘴阀向油泥中激射钝化剂,促进油泥搅拌均匀,同时令油泥与钝化剂充分接触;处理过程中添加以硫酸钙、碳酸钙、过硫酸钠、硅藻粉、胶质、微生物菌剂为主要成分的钝化剂,在钝化剂中添加胶质延长微生物菌剂的活性,使用过程中微生物在胶质提供营养的基础上大量繁殖,从而提高微生物降解有毒有害气体的效果;在油泥压滤后向外界溢出异味气体时照射紫外线光束,利用紫外线分解油泥中的部分有毒有害物质,减少异味产生量,并在一定程度上对油泥杀菌消毒,减少油泥携带的病菌。
以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种油泥处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:
S1:油泥预处理,称量定量的油泥投入搅拌机(1),搅拌时加入絮凝剂,并利用喷入设备(5)喷入钝化剂,混凝沉淀后获得沉淀物;
S2:油泥机械脱水,采用压滤机(2)将沉淀物挤压过滤,排除其中的水;
S3:油泥再处理,压滤机(2)排出端端口架设紫外线光照灯,滤水后的沉淀物沿压滤机(2)排出端排出,并经过紫外线光照灯照射;
S4:油泥干化,将压滤后的油泥分切为小块泥饼,并置入低温干燥机(3)中,干燥的同时利用雾化器(4)向低温干燥机(3)中喷入雾化后的钝化剂;
所述钝化剂为硫酸钙20%~30%、碳酸钙20%~30%、过硫酸钠5%~12%、硅藻粉5%、胶质8%~22%、微生物菌剂0.5%~1%以及余量的pH调节剂。
2.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述油泥预处理包括以下步骤:
S101:测量,检测油泥含水量、含油量、含泥量以及油泥总量,根据检测数据称取定量的絮凝剂以及钝化剂;
S102:搅拌,向搅拌机(1)中投入油泥,搅拌机(1)启动进行搅拌,搅拌同时喷入设备(5)将钝化剂喷入搅拌机(1)中,油泥和钝化剂混合均匀;
S103:混凝,向油泥中投入絮凝剂,于常温下充分混合搅拌2~6分钟;
S104:沉淀,油泥在重力的作用下,于常温下静置分层10~30分钟,实现油、水、泥分离,去除上层的水油获得沉淀物。
3.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述pH调节剂包括酸性溶液和碱性溶液,酸性溶液为乙酸和双氧水中的一种或多种,碱性溶液为次氯酸钠和氢氧化钠中的一种或多种。
4.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.2%~0.05%。
5.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.2%。
6.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述油泥预处理中钝化剂的掺量为油泥质量的0.05%。
7.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述喷入设备(5)包括高压泵(51)、混合箱(52)、药剂箱(53)、水箱(54)、电磁阀(55)、隔板(56)、导流管(57)和高压喷嘴阀(58),所述高压泵(51)、混合箱(52)、药剂箱(53)和水箱(54)均安装于隔板(56)上,其中,混合箱(52)连接有Y型水管的一端,Y型水管的剩余两端分别连接有药剂箱(53)和水箱(54),所述混合箱(52)通过管道连接有高压泵(51),该管道上串联连接有电磁阀(55),所述高压泵(51)通过管道连接有多根导流管(57),多根导流管(57)呈环形阵列排布于隔板(56)的下端面边缘处,所述导流管(57)上开设有多个等间距的通孔,通孔处安装有高压喷嘴阀(58),所述导流管(57)插接于搅拌机(1)中,且导流管(57)贴近搅拌机(1)内壁。
8.如权利要求7所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述混合箱(52)、药剂箱(53)和水箱(54)均通过回风管(59)连接有搅拌机(1)。
9.如权利要求7所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述导流管(57)呈线性直管或S型弯管。
10.如权利要求1所述的一种油泥处理工艺,其特征在于,所述测量压滤后的油泥的质量,油泥干化中向低温干燥机(3)中喷入的钝化剂为油泥质量的0.2%~0.05%。
CN202111195920.XA 2021-10-14 2021-10-14 一种油泥处理工艺 Pending CN113816573A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111195920.XA CN113816573A (zh) 2021-10-14 2021-10-14 一种油泥处理工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111195920.XA CN113816573A (zh) 2021-10-14 2021-10-14 一种油泥处理工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113816573A true CN113816573A (zh) 2021-12-21

Family

ID=78920435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111195920.XA Pending CN113816573A (zh) 2021-10-14 2021-10-14 一种油泥处理工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113816573A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115156267A (zh) * 2022-06-23 2022-10-11 定边县冠博环保科技有限公司 一种微生物修复含油污染土壤的方法
CN117209110A (zh) * 2023-10-30 2023-12-12 山东中和生态环保有限公司 一种微生物降解的固态落地油泥环保处理装置及工艺

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106957136A (zh) * 2017-03-02 2017-07-18 安徽省通源环境节能股份有限公司 一种含油污泥的处理方法
US20170217806A1 (en) * 2014-10-14 2017-08-03 Microvi Biotech Inc. High bioactivity density, aerobic wastewater treatment
CN108450444A (zh) * 2018-03-22 2018-08-28 湖南农业大学 自动喷雾装置
CN108911864A (zh) * 2018-08-17 2018-11-30 西北工业大学 一种多环芳烃污染土壤修复材料及其制备方法
CN208327761U (zh) * 2018-03-05 2019-01-04 北京弘纳绿源科技发展有限公司 一种城市污泥治理设备
CN109759431A (zh) * 2019-01-25 2019-05-17 湖南新九方科技有限公司 一种加油站污染场地的修复方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170217806A1 (en) * 2014-10-14 2017-08-03 Microvi Biotech Inc. High bioactivity density, aerobic wastewater treatment
CN106957136A (zh) * 2017-03-02 2017-07-18 安徽省通源环境节能股份有限公司 一种含油污泥的处理方法
CN208327761U (zh) * 2018-03-05 2019-01-04 北京弘纳绿源科技发展有限公司 一种城市污泥治理设备
CN108450444A (zh) * 2018-03-22 2018-08-28 湖南农业大学 自动喷雾装置
CN108911864A (zh) * 2018-08-17 2018-11-30 西北工业大学 一种多环芳烃污染土壤修复材料及其制备方法
CN109759431A (zh) * 2019-01-25 2019-05-17 湖南新九方科技有限公司 一种加油站污染场地的修复方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陈家庆: "《石油石化工业环保技术概论》", 中国石化出版社 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115156267A (zh) * 2022-06-23 2022-10-11 定边县冠博环保科技有限公司 一种微生物修复含油污染土壤的方法
CN117209110A (zh) * 2023-10-30 2023-12-12 山东中和生态环保有限公司 一种微生物降解的固态落地油泥环保处理装置及工艺
CN117209110B (zh) * 2023-10-30 2024-03-19 山东中和生态环保有限公司 一种微生物降解的固态落地油泥环保处理装置及工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dos Santos et al. Ammonia recovery from air stripping process applied to landfill leachate treatment
Siciliano et al. Biogas production from wet olive mill wastes pretreated with hydrogen peroxide in alkaline conditions
CN113816573A (zh) 一种油泥处理工艺
WO2015081658A1 (zh) 污泥处理系统及其方法
CN101519239B (zh) 一种焦化废水处理剂及使用方法
CN104787959A (zh) 医院污水处理系统及处理方法
CN205773823U (zh) 一种工业废水应急处理设备
CN107777837A (zh) 农药化工废水处理工艺
CN106277449A (zh) 酸性工业废水的处理方法
CN108264203A (zh) 一种造纸废水臭气的处理系统及方法
CN105600899A (zh) 高效复合絮凝剂及一种污水处理方法和配套污水处理设备
CN106186459A (zh) 一种实验室废水一体化处理设备
CN108675537A (zh) 一种含硫化物有机废碱液处理方法以及工艺系统
CN210559773U (zh) 一种智能模块化工业废水预处理中试实验装置
CN202808518U (zh) 一种微电解和芬顿联用处理难降解有机废水的装置
CN106467349A (zh) 一种高浓度酸性有机废水处理系统及方法
CN108529815A (zh) 一种含油废水多重过滤提取处理工艺
CN104829004B (zh) 一种碱性有机工业废液的净化处理工艺
CN101041499A (zh) 一种序批式削减高浓度废水氮、磷、cod污染负荷的方法
CN207483557U (zh) 一种治理污染水质的应用系统
Einarsen et al. Biological prevention and removal of hydrogen sulphide in sludge at Lillehammer wastewater treatment plant
CN208649024U (zh) 一种含硫化物有机废碱液处理工艺系统
CN207552078U (zh) 一种难降解废水强化微电解预处理系统
CN211847520U (zh) 一种含油废水电化学高级氧化处理系统
CN205442960U (zh) 一种垃圾渗滤液处理系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination