电诱导臭氧气浮处理技术原理课件

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Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Research Institute of Water Treatment Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Research Institute of Water Treatment Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Research Institute of Water Treatment Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Research Institute of Water Treatment Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Research Institute of Water Treatment Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Research Institute of Water Treatment Technology,School of Environmental and Municipal Engineering,Xi,an University of Architecture and Technology,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,电诱导臭氧气浮处理技术原理及在油田采出水中的应用,电诱导臭氧气浮处理技术原理及在油田采出水中的应用,汇报提纲,电诱导臭氧气浮处理技术原理,电诱导臭氧气浮工艺技术特点,油田采出水性质与处理性分析,油田采出水的电诱导臭氧气浮处理特性,电诱导臭氧气浮技术在其他领域的应用,结语,汇报提纲电诱导臭氧气浮处理技术原理,原水,预氧化后,臭氧氧化在水处理中的作用,有机污染物生化性改善,氧化,原水,预氧化后,生化性改善,有机污染物,1.,电诱导臭氧气浮处理技术原理,原水预氧化后臭氧氧化在水处理中的作用有机污染物生化性改善氧化,1.,电诱导臭氧气浮处理技术原理,臭氧氧化在水处理中的作用,Aromatic C=C,Aliphatic C-C,有机污染物凝聚性改善,Aromatic C-C,Aliphatic C-C,C=O,O-C=O,原水,处理后,HOR,ROH,HOOCR,RCOOH,R,R,难凝聚有机物,臭氧氧化,1.电诱导臭氧气浮处理技术原理臭氧氧化在水处理中的作用Ar,1.,电诱导臭氧气浮处理技术原理,臭氧气浮一体化技术的提出,接,触,区,分离区,传统溶气气浮,O,3,1. 电诱导臭氧气浮处理技术原理臭氧气浮一体化技术的提出接分,电诱导臭氧气浮处理技术原理课件,1.,电诱导臭氧气浮处理技术原理,臭氧气浮一体化技术的提出,ZL 200410073500.4,ZL 201110122083.8,ZL 201310654568.0,ZL 201410616487.6,ZL 201510512288.5,1. 电诱导臭氧气浮处理技术原理臭氧气浮一体化技术的提出Z,1.,电诱导臭氧气浮处理技术原理,臭氧气浮一体化技术的原理及特点,金属盐混凝剂对臭氧化的促进作用,促进臭氧自分解,无混凝剂,加入混凝剂,纯 水,采出水,1. 电诱导臭氧气浮处理技术原理臭氧气浮一体化技术的原理及,臭氧气浮一体化技术的原理及特点,金属盐混凝剂对臭氧化的促进作用,促进羟基自由基生成,臭氧气浮一体化技术的原理及特点金属盐混凝剂对臭氧化的促进作用,臭氧气浮一体化技术的原理及特点,臭氧对金属盐混凝剂水解产物的影响,Al,13,含量增加,臭氧气浮一体化技术的原理及特点臭氧对金属盐混凝剂水解产物的影,电诱导臭氧气浮处理技术原理及特点,电诱导臭氧气浮处理技术的提出,臭氧气浮系列专利技术,电化学诱导,有机物改性及诱导凝聚,电诱导臭氧气浮处理技术原理及特点电诱导臭氧气浮处理技术的提出,电诱导臭氧气浮处理技术原理及特点,电诱导臭氧气浮处理技术的原理,电解氧化还原作用,电诱导臭氧气浮处理技术原理及特点电诱导臭氧气浮处理技术的原理,电诱导臭氧气浮处理技术原理及特点,臭氧、电诱导互促增效机制,电诱导臭氧气浮处理技术原理及特点臭氧、电诱导互促增效机制,2.,电诱导臭氧气浮工艺技术特点,2. 电诱导臭氧气浮工艺技术特点,电诱导臭氧气浮处理技术原理课件,3,突破“废水处理,+,给水处理”的传统处理模式,传统废水再生利用处理模式,一级处理,二级处理,三级处理,再生利用,工艺流程长、能耗高,废水处理,深度处理,有机融合,高度集成,臭氧气浮一体化装置,打破传统处理工艺的流程界限,将多处理单元高度融合,处理效率高,停留时间短。,3突破“废水处理+给水处理”的传统处理模式传统废水再生利用处,4,水力停留时间大幅缩短,装置结构更加紧凑,由于装置结构紧凑,占地面积小,可组成车载移动式装置,灵活程度更高,特别适合分散式点源污染的现场治理。,指标,参数,规格,10-50m,3,/h,溶气压,0.3-0.5MPa,HRT,55min,气水比,1:10,回流比,30-60%,4水力停留时间大幅缩短,装置结构更加紧凑由于装置结构紧凑,占,低渗透油气田勘探开发国家工程实验室检测报告,设备名称:多级臭氧一体化处理设备,处理能力:,10 m,3,/h,20,m,3,/h,50,m,3,/h,HRT: 55 min,吨水能耗:,1.2 Kw/m,3,汽水比:,1,:,10,系统总占地面积:,7 m,2, 15 m,2, 35 m,2,与同类技术相比,处理能耗降低,25%,, 占地面积减小,70%,!,5,运行能耗、占地面积大幅度降低,低渗透油气田勘探开发国家工程实验室检测报告设备名称:多级臭氧,3,.,油田采出水性质与处理性分析,油田开采时,注入水及原有地层存在的水又随着原油被开采出来,从含水原油中脱出的含油污水称为油田含油污水或称为油田采出水。,采出水性质,含油量高,回注堵塞地层,外排造成污染;,悬浮物含量高,容易造成地层堵塞;,矿化度高,一般在,1000mg/L,以上,加速管道及设备腐蚀;,含有,Ca,2+,、,Mg,2+,、,HCO,3,2-,等结垢离子,容易在管道及容器中结垢;,含有原油和采油过程中的各种化学药剂,,COD,高,微生物容易繁殖,造成腐蚀和堵塞;,常见有铁细菌、腐生菌、硫酸盐还原菌等微生物,容易腐蚀管线,堵塞地层。,3. 油田采出水性质与处理性分析 油田开采时,注入水及原有,油田采出水主要污染因子包括:,悬浮性微粒,(,构成水的浊度、色度和臭味,),;,胶体,(,主要构成水的色度,),;,水中原油,(,水中有机物的主要组成部分,),;,溶解状态的低分子及离子物质,采出水主要污染物组成,尺度,化学特性,有机物,无机物,易降解,难降解,悬浮态,胶体,溶解态,10,-3,m mm,10,-6,m m,10,-9,m nm,10,-10,m A,(,悬浮态,),(,胶体,),(,溶解态,),细菌,有机质,浮油,泥,黏土,腐蚀产物,蛋白质,有机酸,Fe,2+,Mn,2+,Ca,2+,Na,+,Cl,-,CO,3,2-,溶解油,分散油,乳化油,腐殖质,硅酸,油田采出水主要污染因子包括:采出水主要污染物组成尺度化学特性,采出水悬浮物颗粒直径,采出水中所含原油状态,油田采出水悬浮物颗粒直径中值为,5.75m,,其中,90%,的颗粒,直径小于,11.30,微米,颗粒细小,沉降缓慢。,浮油,粒径大于,100 m,,稍加静置即可浮升至水面,占含油量,60%70%,分散油,粒径为,10,100 m,,足够的静置时间,油珠可浮升至水面,乳化油,在污水中呈乳浊状,细小的油珠外边包着一层水化膜,,水中有表面活性剂,,长期保持稳定,难以分离,溶解油,油以化学方式溶解于水中,油粒直径在,0.1 m,以下,,甚至可小到几纳米,,极难分离,采出水悬浮物颗粒直径油田采出水悬浮物颗粒直径中值为5.75,采出水有机物组成分析,水中含有大量难降解有机污染物,主要包括饱和烃、芳烃、非烃和沥青质,饱和烃大部分以分散油和乳化油类形式存在。,采出水有机物组成分析水中含有大量难降解有机污染物,主要包括饱,采出水中,小分子量有机物为溶解态有机物的主要组分;,小分子量级分紫外吸收比例最大,采出水化学氧化潜力较高。,采出水,SUVA,普遍小于,4,,因此不宜采用混凝工艺处理。,指标,UV,254,(%),DOC(%),SUVA,(L/mgcm),100kDa,18.41,17.57,0.32,10030kDa,15.80,14.00,0.35,3010kDa,13.71,11.81,0.38,103kDa,12.10,11.01,0.34,3kDa,39.98,45.61,0.27,采出水中有机物分子量分级,采出水中,小分子量有机物为溶解态有机物的主要组分;采出水SU,4.,油田采出水的电诱导臭氧气浮处理特性,对悬浮固体的去除效果,油田采出水悬浮固体含量为,65.584.0mg/L,,处理后出水,SS,值为,0.110.85mg/L,,稳定在,1 mg/L,以下,总去除率可以达,98%,以上。,4. 油田采出水的电诱导臭氧气浮处理特性对悬浮固体的去除效,对含油量的去除效果,进水含油量为,93.2121.1mg/L,;,氧化后出水含油量为,1.944.37mg/L,去除率可达,96%,以上;,最终出水含油量为,1.933.81mg/L,,稳定在,5mg/L,以下,总去除率可达,97%,以上。,对含油量的去除效果进水含油量为93.2121.1mg/L;,臭氧具有极强的灭菌特性,能快速、有效、彻底的杀灭细菌。运行过程中,三次微生物监测结果均达到回注水微生物指标要求。,对粒径中值的控制效果,对微生物的去除效果,经过电诱导臭氧气浮作用,颗粒直径中值有了大幅度下降;,经过滤装置,进一步对粒径较大物质进行拦截,出水颗粒直径中值为,0.400.82 m,。,检测次数,微生物数目(个,/mL,),SRB,菌,腐生菌,铁细菌,1,0,0,0,2,0,25,28,3,0,20,16,臭氧具有极强的灭菌特性,能快速、有效、彻底的杀灭细菌。运行过,对有机物的去除效果,烷烃所占峰面积从,83.056%,降至,23.184%,降解明显;,环烷烃和芳香烃完全被降解;,进水,COD555598 mg/L,,出水,COD,稳定在,24 mg/L,左右,去除率,96%,以上。,对有机物的去除效果烷烃所占峰面积从83.056%降至23.1,序号,检验项目,计量单位,检验方法,技术要求,检验结果,判定,备注,1,悬浮固体含量,mg/L,SY/T5329-2012,1.0,0.110.85,合格,/,2,悬浮物颗粒直径中值,m,SY/T5329-2012,1.0,0.400.82,合格,/,3,含油量,mg/L,SY/T5329-2012,5.0,1.933.81,合格,/,4,平均腐蚀率,mm/,年,SY/T5329-2012,0.076,0.0142,合格,/,5,SRB,个,/mL,SY/T5329-2012,10,未检出,合格,/,6,IB,个,/mL,SY/T5329-2012,n,10,2,未检出,合格,1n10,7,TGB,个,/mL,SY/T5329-2012,n,10,2,未检出,合格,1n10,电诱导臭氧气浮一体化装置出水满足,碎屑岩油藏注水水质推荐指标,(SY/T 5329-2012),的水质要求,序号检验项目计量单位检验方法技术要求检验结果判定备注1悬浮固,5.,电诱导臭氧气浮技术在其他领域的应用概况,集中处理场站,溶气装置,臭氧气浮处理装置,过滤装置,油气田措施废水集中化处理,5. 电诱导臭氧气浮技术在其他领域的应用概况集中处理场站溶气,印染废水处理及循环利用工程,臭氧气浮处理系统,旁路膜分离处理系统,特种废水处理系统,高浓度废水处理系统,印染废水处理及循环利用工程臭氧气浮处理系统旁路膜分离处理系统,城市雨污水再生利用,西安阎良污水处理与再生利用工程,再生水生产车间,臭氧气浮设备,工艺控制设备,强化混凝沉淀设备,城市雨污水再生利用西安阎良污水处理与再生利用工程再生水生产车,城市雨污水再生利用,西安陕鼓雨污水处理与再生利用,流化床设备,臭氧气浮设备,投药设备,臭氧发生装置,城市雨污水再生利用西安陕鼓雨污水处理与再生利用流化床设备,6,.,结语,电诱导臭氧气浮技术突破了传统臭氧氧化与混凝工艺组合,打破物理,-,物化,-,化学处理流程界限,在一个单元内实现了氧化、混凝、脱色、除异臭味、消毒等多元化功能;,电诱导臭氧气浮工艺具有停留时间短、无需加药、反应效率高的技术特点;,电诱导臭氧气浮处理技术可应用于油气田采出水、措施废水以及印染等工业废水、城市雨污水再生处理,可实现污废水的高效处理与再利用。,6. 结语电诱导臭氧气浮技术突破了传统臭氧氧化与混凝工艺组合,衷 心 感 谢 各 位 专 家!,衷 心 感 谢 各 位 专 家!,
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