李博
關鍵詞:石油開采;廢水處理;有機物
在石油開采過程中,其中存在的污染物類型包括有機物和無機物兩種,其中有機物多為芳香烴類物質,無機物的類型更多,包括重金屬鹽、酸根等,在處理過程中只通過一道工藝通常難以全面去除其中的各類污染物。在具體的處理過程中,需要在其中加入各類處理技術,并總結當前該項工作的具體質量和工作方法,以提高廢水的處理水平。
1 石油開采過程中廢水污染物類型
1.1 有機污染物
有機污染物有多種,包括芳香烴、重油物質以及其他類型的有機物等,從而讓最終排放的水資源中不存在明顯的問題,從去的工作方法上來看,在具體的處理和加工過程,會在其中加入各類新型的工作制度、管理體系和技術類型,對重油結構、芳香烴以及其他類型的物質進行處理[1]。另外在有機污染物的構成體系中,也包括大量的其他類型物質,如酸性物質、醇類物質、醛類物質等,這類物質通常情況下也具有較高的毒性,則在具體的處理過程中,需要采用專業化的工作方法,分析對于這類物質的處理方法。
1.2 無機污染物
對于無機污染物,一方面是不溶于液體的物質,另一方面是溶于液體的各類物質,對于前一種污染物來說,相對來說處理工作的難度較低,而對于后一種污染物,則在具體的處理過程中需要在其中加入各類專業性的物質,以提高對于無機污染物的處理水平。在當前的工作中,需要在其中合理加入各類藥品,并且實現從預處理到最終無害化排放的整個過程,并且只有在水質達標的情況下,才可認為最終排放的水資源不會對當地的自然生態環境造成過于嚴重的影響。
2 石油開采過程中廢水處理技術構成
2.1 預處理技術
預處理工作的目的是去除石油開采中廢水中存在的不溶性物質,同時對于其中存在的呈現凝聚狀態下的油料,也要經過相應性的處理方法,從而讓取得的處理工作結果可以符合后續的處理技術使用要求。另外在預處理工作過程,也包括對于各類管理項目和管理體系的分析,包括綜合性管理方法的完善、各類新型綜合處理模式的使用等,從而讓整個系統的工作質量大幅度提高。需要注意的是,預處理并不意味著可以直接把經過處理的水資源直接投入到后續的處理過程,通常該項工作的目的只是去除廢水中的各類不溶性雜質,是否需要經過后續的進一步處理工作,需要根據預處理工作的實際質量和英勇方法確定。
2.2 絮化沉降技術
在該項技術的使用過程中,其目的是能夠實現對于廢水中。顆粒質量較小,雜質的去除在具體的處理階段需要下沸水中加入相關的物質,這類物質通常情況下能夠提到絮凝的作用。實現對于各類小微粒物質的吸附,而在物質完成了集合。工作之后可以讓集合體狀態下的顆粒物。受到的重力高于其所受到的浮力,該方法的實驗過程可以實現在更長時間內將其中存在的各類小直降物質的全面去除。大幅度提高了具體的污水處理工作效率。并且從實際取得的重要效果上來看,相對于原有的自然成像系統具有更高的可靠性。
2.3 加氫裂化技術
加氫裂化技術的應用目的是,能夠實現對于水體中去除了不溶于水的微小顆粒之后,對有機物進行專業化處理,尤其是對于廢水中存在的甲醛,以及其他結構,通過對于加氫裂化技術的處理,可以將其轉變成長度更小的碳鏈,之后根據實際情況,確定該生成物質可否納入到后續的具體處理過程。在具體的處理過程中,需要嚴格根據有機物的類型、有機物的專業處理工具、有機物處理要求選擇各類專業化的處理設備,并且這些設備中需要保障安全防范能力,防止在過高溫度和壓力的作用下導致該設備出現風險。
2.4 污染物過濾技術
在污染物的護理過程中,實際上處理工作主要應用到了滲濾膜技術,該項技術通過實現多種不同層級過濾設施的使用,可以全面去除污水中存在的各類有機物和無機物,最終使用反滲透膜工藝,進一步提高對污水的處理水平。在具體的操作階段,該項技術一方面可以防止原有污水中存在的各類雜質對滲濾膜技術造成不利干擾,另一方面也可以通過對反滲濾技術的使用,確保最終排放的水資源中不含有重金屬元素和其他的較小分子量的有機物,所以從最終取得的作用效果上來看,通過對于各類過濾技術的合理選用,可以提高系統的處理水平。
3 石油開采過程中廢水處理技術使用
3.1 預處理技術使用
預處理技術使用過程中,最核心的技術體系是過濾技術,而該過程中可以使用孔徑較大的過濾網,實現對于廢水中存在各類不溶于水雜質的初步處理,從最終效果上來看,針對已經處于凝聚狀態下的有機物,通過對該過濾技術的使用,可以防止其進入到后續需要處理過程中,對于其中存在的粒徑較大的固體雜質,也可以使用該過濾技術將其及時性的清除,從而讓后續取得的作用效果具有極高的可靠性。在預處理工作階段,可以直接將廢水傳遞到已經建成的過濾網系統,該網絡系統的后續運行過程,需要進行定期性的清理維護,以防止其中存在過多的固體雜質,對神濾膜的滲透性造成不利影響。
3.2 絮化沉降技術使用
在絮化沉降技術的使用過程,可以向其中加入氫氧化鋁材料,該材料的作用是可以在水體中直接生成膠體,而該膠體能夠實現對于各類微小粒徑雜質的吸附,而在之后可以將各類固體雜質進行直接性的吸附并處理。在實際技術使用過程,需要在水池中的底端設置定期性的清除裝置,其作用是能夠防止其中承載的各類設備對于后續的處理系統造成不利影響。另外對于該系統中的上層水資源,需要對其進行定期性和不定期性的持續抽出,該水資源可以認為其中不存在過多的固體雜質,所以可以直接將其投入到后續的處理過程。
3.3 加氫裂化技術使用
該項技術的使用過程,需要向水體中加入各類能夠起到裂化技術的材料,常見的處理工藝是,在水體中加個氫氣并處理之后,需要保障處理裝置具有較高的壓力和環境溫度之后,才可確保其中存在的各類有機物質可以被全面細致的處理。需要注意的是,在具體處理過程中,需要對各類專業化的設施進行定期性的檢查,以防止該系統存在的問題未能被及時修正,另外針對滲濾工藝,也要分析最終處理的有機物是否達到了應有的處理效果,在發現不能達到具體的處理工藝時,則需要對其進行進一步的調整,讓處理參數能夠更好符合該反應過程的各項要求。
3.4 污染物過濾技術使用
在污染物的過濾技術使用過程中,需要使用能夠形成多步過濾的系統,其中對于粒徑較大的有機物和無機物,需要使用的單向滲透膜孔徑需要相應較大,而為了能夠提高反應效率,可以直接利用正向裝配的滲濾膜,實現對于被處理過程中水體的抽調,該過程中形成了滲透壓,并充分提高了具體工作過程中的處理效率。而對于最后一步的處理工藝,主要目的是去除其中存在的各類小微粒結構,實際處理工作采用的方法是反滲濾膜技術,該項技術原理是在設立的逆向滲透壓區域設置加壓結構,該結構可以直接將各類小微粒物質去除。需要注意的是,在污染物的過濾技術使用過程中,要完全按照污染物的最終生成類型和污染物的構成結構,完成各類滲濾膜的核實處理和選擇,以全面充分提高該系統的運行質量。
4 結論
綜上所述,石油開采的廢水處理過程中,廢水中主要含有的污染物包括有機物和無機物兩種,使用的技術類型包括加氫裂化技術、絮化沉降技術、過濾技術等。在各類技術的具體使用階段,要根據被處理物質的類型、分子結構以及相關物質的具體處理要求,實現對于各類物質的綜合全面去除,讓最終排放的廢水中不存在能夠對環境造成嚴重污染的物質。
參考文獻:
[1]曹慶紅,李揚,曹琳.石油開采廢水處理技術的現狀與展望[J].中國石油和化工標準與質量,2019,39(09):211-212.