76 广东化工
www.gdchem.tom 2013年第2期
第40卷总第244期
含油污泥资源化处理实验
达小惠
(柏克德(中国)工程有限公司,上海200051)
【摘要】黠炼油污水处理厂产生的含油污泥,进行了干化脱水实验,结果表明j i对时螺式离心脱水机处理后的含油污泥,在温度为l4 ℃条¨¨
件下进行干化处理,千化效率高、效果好,生成的废水可生化处理性能良好,千化后生成的残渣热值筒达到18,8 盯 k ,与煤混合后作, 燃煤
锅炉的燃料使用,实现畲油污泥资源化。 f 一 、
[关键词]含油污泥;干化处理;热值;燃料;资源化 [中图分类号】x [文献标识码】A [文章编号】1007-1g6 ̄(2013)02-0076—02
Experiment of Renewing Resource from Oil Sludge
Da Xiaohui (Bechtel(China)Engineering&Construction Co.,Ltd.,Shanghai 20005 1,China)
Abstract:Desiccation experiments to 0il sludge which produced from waste refinery water treatment plant indicate:When oil Sludge treated by Horizontal
Screw Centrifugal Dewatering Machine was desiccated in condition 140℃temperature,it was most effective and effect,waste water took on high performance in biochemical renewing,heat value of draft was 1 8.8 MJ.kg~,and admixture with coal would be fuel for boiler,trough these processes the oil sludge became resource
again. Keywords:oil sludge;desiccation;heat value;fuel:resource
_存炼油废水处理过程中产生一定量的含油污泥,它们主要来 自隔油池、浮选池、生物活性污泥。含油污泥经过分离机脱水后,
油含量一般为5.0%~8.0%。污泥中成分复杂,乳化充分,黏度大, 处理难度人¨。J。含油污泥中一般含有烃类、苯系物、酚类和蒽类 等物质,并伴随恶臭和毒性_4。。】。含油污泥已经国家列入“危险固
体废物名录”,但我国含油污泥处理问题一直难以得到有效解决, 常采用露天堆放或直接填埋。本文对含油污泥进行干化脱水实验,
结果表明:含油污泥进行干化处理后,生成残渣的热值较高,有 利于实现含油污泥的资源化利用。
1实验部分
1.1含油污泥来源
炼油污水处理厂,在生产运行过程中产生大量的含油污泥, 主要通过机械装置进行油一水一砂土三相分离,分离后的含油污
泥中仍然含有大量的水和油,一般直接进行填埋处理。 1.2污泥干化脱水设备
含油污泥干化设备:桨叶式污泥干化专用机械:处理量100 kg.h~,加热介质为饱和蒸汽:冷凝器:翅片式防堵塞换热器,换
热面剂为12 m ;油水分离器: 隔板式分离器,有效容积1.6 m 。 1_3实验方法
将离心甩干后的含油污泥送入污泥干化加热器,污泥千化过 程中牛成的蒸汽进入冷凝器,冷凝后的废水进入油水分离器,分
离出的废水送入生化处理单元,处理达标后排放,干化后的残渣 可与煤混合后作为燃料。 1.4分析与测试
废水中BOD5含量,采用稀释接种法,按GB7488—87规定进 行分析;CODc 的分析,采用重铬酸钾法,按照GBl1914—89进
行测定;含油污泥热值测量采用德国IKA公司生产的C200量热 仪进行测量。
2结果与讨论
2.1干化温度对热值影响
含油污泥在不同的干化温度下,所形成的残渣的热值有明显 的差异,为了进一步探明含油污泥干化温度与热值关系,进行了 不同温度下生成残渣的热值测量,其结果如图1所示。
由图1结果表明:含油污泥在75℃与105℃之间进行干化时, 对干化污泥残渣热值影响不明显,当干化温度超过105℃,污泥 干化后残渣热值降低,这是由于随着下化温度的升高,其中的轻 质烃类挥发到气相中所致。
2.2温度对生成废水的CODc 及BOD5的影响
含油污泥干化过程中,所生成废水的CODc ̄如图2所示,从 图2可以看出:随着含油污泥干化温度升高,生成废水的CODc
增加,而且几乎成线形增长,这是由于含油污泥中有机物的沸程 分布比较均匀所致。 i四
规
含油污泥于化处理温度/℃
图1含油污泥干化处理温度与残渣热值的关系 Fig.1 Relationship of oily sludge drying treatment temperature with
residue calorific value
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图2干化温度与所生废水CODc 的关系
Fig.2 Relationship of drying temperature with wastewater production
[收稿日期]2012-12—24 [作者简介]达小惠(1969-),女,陕西宝鸡人,本科,主要从事石油化工方面的设计、研究工作。
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第40卷总第244期 广东化工
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含油污泥干化处理温度/℃
图3生成废水BOD5与BODs/CODc 的关系
Fig.3 Relationship ofBOD5 with BODJCODc 潞
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由图3可以看出:含油污泥干化过程中,随着处理温度的升 高,所生成废水的BOD5值上升,但是,BOD5/CODc 值下降,当
干化温度达到140℃时,B0D5/C0DCr为0.31,这说明:含油污 泥在较高温度下,所挥发出的较高沸程的有机物不易被生物降解
处理。因此,确定含油污泥的干化温度以不高于140℃为宜。 2.3温度对干化时间的影响 进行110~15O℃温度条件下,含油污泥干化实验,含油污泥 的含水率由原始的79.2%降低到2O.0%,实验结果如图4所示,
由图4看出:随着温度的提高,含油污泥干化速度显著加快,但 是,当干化温度达到150℃时,污泥的干化速度反而有所下降, 在干化温度为140℃时,污泥干化速度出现明显的拐点,因此可
以初步确定,含油污泥干化温度以140℃左右为宜。
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干化温度/℃
图4干化温度与所需时间的关系
Fig.4 Relationship of dying temperature with time
2.4脱水质量与时间关系 含油污泥在140℃条件下,干化过程中脱出水质量与时间的
关系如图5所示。
含油污泥千化时间/min 简 箭
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图5污泥脱水过程中脱水量与时间的关系
Fig.5 relationship of the amount of dehydration with time in sludge
dehydration process 由图5可以看出:随着污泥干化时间的延长,脱水总量增加,
但是,当干化时间达到60 min时,水分的脱除总量随着干化过程 的进行有显著的“拐点”,也是含油污泥干化过程中所要寻求的操
作工艺参数,因此,可以确定含油污泥在140℃干化条件下,干 化终点的时间为60 min,此时含油污泥的含水率达到31%。
2.5含油污泥水含量与热值 含油污泥的含水量与热值关系十分密切,当污泥中水含量高
于7l%时,即使在高压纯氧环境中也无法燃烧,需要加入一定量 的助燃剂,这也是含油污泥燃烧费用较高的一个主要原因。当污
泥中水分含量降低到一定值后,则很容易燃烧,且热值较高,具
有一定的热利用价值。含油污泥热值与其水含量的实验结果见表1。
表1含油污泥的热值与含水率的关系
Tab.1 Relationship of calorific value ofthe oily sludge with moisture content
由表1可以看到,含油污泥的热值随着含水率的降低而快速
增加,当含油污泥的含水率降低到31%时,污泥的热值达到I8845 kJ.kg~,其与其他燃料的热值比较见表2。
表2干化后含油污泥的热值与其它燃料热值比较 Tab.2 Comparison of calorific value of the oily sludge with other
fuel calorific value after dying
注:含油污泥的含水率为31%
含油污泥对环境产生危害的主要原因是其中所含的有机物、 重金属以及细菌和寄生虫卵等。在燃烧过程中,有机物会被高温
分解,病原体和细菌等微生物完全被杀死,经过脱水后污泥的热 值高于木材,减少污泥燃烧的费用,可用于发电或供热。
3结论
对炼油污水处理厂处理过程中产生的含油污泥,经过离心甩
干后,可进行干化处理,在干化温度为140℃左右条件下,污泥 脱水率快,生成的废水可生化处理性能良好,干化后生成的残渣 热值高,热利用价值较大,可实现含油污泥资源的综合利用。
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(本文文献格式:达小惠.含油污泥资源化处理实验[J].广东化
工,2013,40(2):76—77)