Пречишћавање отпадних вода био{0}}уљем

Mar 06, 2026

Остави поруку

Биолошки раствор за третман отпадних вода уља

Величина глобалног тржишта био{0}}нафта достигла је 80 милијарди америчких долара у 2022. и очекује се да ће се проширити са комбинованом годишњом стопом раста од 8%, достижући приближно 150 милијарди америчких долара до 2030. То указује да је целокупна индустрија био-нафта ушла у фазу убрзаног развоја.

У контексту глобалних напора на решавању климатских промена и обезбеђивању енергетске безбедности, био-уље, као важна компонента обновљиве енергије, има широку примену у транспортним горивима, индустријским котловима и хемијским сировинама, између осталих области. Његове главне врсте укључују биодизел и биоетанол, са изворима сировина који покривају биљна уља, животињске масти, пољопривредни и шумски отпад (као што је лигнин) и урбани органски чврсти отпад.

 

И. Преглед корисника био-уља за третман отпадних вода

Главни корисници био-пречишћавања отпадних вода са уљем су индустријска предузећа која испуштају органске отпадне воде високе-концентрације или зауљене отпадне воде, посебно произвођачи лож уља и мазива, као и предузећа за заштиту животне средине која се баве коришћењем ресурса отпада. Са унапређењем политике „двоструког угљеника“ и технолошке надоградње, захтеви купаца у овој области се померају са пуког испуњавања стандарда пражњења ка фокусу како на опоравак ресурса тако и на економске користи. У будућности ће интегрисани провајдери услуга са јаким технолошким истраживачким и развојним способностима имати повољан положај на тржишту.

 

71001
72001

Слике производње био{0}}уља

 

ИИ. Третман биогас нафте Извор отпадних вода Главни извори отпадних вода у различитим путевима производње био{1}}уља су следећи:

1. Производња био-дизела: Након реакције трансестерификације, производ треба више пута испрати водом да би се уклонили глицерол, метанол и катализатори (као што је НаОХ). Овај процес ствара велику количину отпадне воде која садржи животињска и биљна уља, киселине, базе и органске материје и углавном је у емулгованом стању, што отежава третман.

2. Технологија хидротермалне течности (као што су отпад од хране, микроалге): У процесу претварања органске материје у био-уље под високом температуром и високим притиском, отпадна вода водене фазе богата растворљивом органском материјом, амонијачним азотом и фосфатом ће се одвојити. Његов ЦОД је изузетно висок.

3. Процес конверзије отпадног уља: Током процеса коришћења отпадног уља за производњу био-уља, пред-третман сировина (као што је филтрација, уклањање нечистоћа) и чишћење опреме ће створити отпадну воду која садржи емулговано уље и висок ЦОД.

73001
74001

Поређење слика које приказују загађену воду и слика које приказују третирану воду

 

ИИИ. Ток процеса пречишћавања биогасних отпадних вода

Процес третмана отпадних вода биогасом је дизајниран на основу карактеристика отпадне воде и циљева третмана, обично интегришући технологије физичког, хемијског и биолошког третмана како би се постигло ефикасно уклањање загађивача и испунили стандарди за испуштање. Ево прегледа процеса третмана отпадних вода биогасом на основу резултата претраге:

Ток процеса третмана

1 фаза пре{1}}третмана

Одвајање и сакупљање липида: Доњи део отпадне течности (запремина испуштања 5м³/д) и горњи део плутајућег слоја муља (запремина испуштања 5м³/д) треба да се сакупљају одвојено. Доњи део отпадне течности се шаље у станицу за пречишћавање отпадних вода на пречишћавање, а горњи део отпадне течности може да се користи као гориво за спаљивање или одлагање од стране квалификованих јединица.

Пријемни резервоар: Производна отпадна вода тече у пријемни резервоар кроз цевоводе и сама је-оток. Систем мешања је постављен како би се обезбедило једнолично мешање отпадних вода и спречило таложење суспендованих чврстих материја.

 

2 Опоравак глицерола и разградња метанола (за отпадне воде биодизела)

Опоравак глицерола: Користите технологију пречишћавања физичког одвајања - да бисте уклонили суспендоване нечистоће центрифугирањем или мембранском филтрацијом. Затим, путем киселог таложења, концентрације испаравања, адсорпције јоноизмењивачке смоле и других корака, повратите индустријски-глицерол чистоће од преко 80%, постижући искоришћавање ресурса.

Разградња метанола: Смањите почетну концентрацију метанола путем{0}}испухивања или вакуум дестилације. Додајте сојеве бактерија толерантних на метанол- (као што су метил-енергетске бактерије) и користите биофилмски реактор (МББР) да побољшате разградњу. Заостали метанол се може даље разложити напредним техникама оксидације (као што је електро-Фентон, озонска катализа).

 

3 Анаеробни-аеробни биолошки третман

Анаеробни третман: За органске отпадне воде високе{0}}концентрације прво се може извршити анаеробни третман. Користите анаеробне микроорганизме за разлагање великих-органских супстанци у отпадној води у мале-органске супстанце са малим молекулима, генеришући метан као поврат енергије и смањујући ЦОД (хемијску потрошњу кисеоника) отпадне воде.

Аеробни третман: Отпадна вода након анаеробног третмана улази у фазу аеробног третмана. Користите аеробне микроорганизме да додатно разградите органске материје у отпадној води, уклоните амонијачни азот, укупни фосфор и друге загађиваче и учините да отпадна вода испуни стандарде за испуштање.

 

4 Дубински третман

Метода ултрафилтрације: Користите ултрафилтрационе мембране (са пречником пора од приближно 0,01 до 0,1 μм) да бисте задржали ситне капљице уља и мицеле, док уклањате ЦОД. Третирани ефлуент може задовољити захтеве процесне повратне воде.

Метода дестилације са{0}}одувавањем: Убаците носећи гас у отпадну воду да бисте уклонили испарљиве загађиваче као што су Х₂С и амонијак. Фенол се такође може уклонити овим методом.

 

Дијаграм тока третмана отпадних вода

Индустријска отпадна вода → Одвајање уља → Резервоар за изједначавање → Рекуперација енергије → Анаеробни биохемијски третман → Аеробни биохемијски третман → Напредни третман → Поновна употреба или испуштање

 

Специфична студија случаја о третману отпадних вода био{0}}уља

75

 

Студија случаја: Пројекат пречишћавања отпадних вода за производњу уља репице у Јиангсу Гуангиуан Оил Цо., Лтд.

Преглед пројекта

Овај пројекат се бави отпадним водама из производње уља репице у Јиангсу Гуангиуан Оил Цо., Лтд., решавајући изазове високог садржаја уља, високе ЦОД (хемијске потребе за кисеоником), високе суспендоване чврсте материје и тенденцију кварења и емитовања мириса. Пројектовани капацитет пречишћавања је 600 м³/д, а ефлуент је у складу са "Интегрисаним стандардом за испуштање отпадних вода" (ГБ 8978-1996) на првом нивоу.

Карактеристике отпадних вода

Отпадна вода настаје процесима пресовања, рафинације и прања уљане репице, која садржи велике количине уља, остатака брашна, масних киселина и средстава за прање. Квалитет воде значајно варира: ЦОД 2500–4000 мг/Л, СС 500–800 мг/Л, садржај уља 150–300 мг/Л, пХ 6,0–8,0, склона стварању мириса и стварању шљама.

Цоре Процесс

Усвојен је комбиновани процес "решетка + сепаратор уља + регулациони резервоар + машина за флотацију ваздуха + закисељавање хидролизом + А/О биолошки третман + одвајање МБР мембране", који је погодан за карактеристике тешке деградације уља у отпадној води уљане репице, уз једноставан процес и погодан рад и одржавање.

 

Ефекат третмана

Индикатор

Квалитет улазне воде (мг/Л)

Квалитет излазне воде (мг/Л)

Стопа уклањања

ЦОД

2500–4000

Мање или једнако 100

Веће или једнако 97%

СС

500–800

Мање или једнако 70

Веће или једнако 91%

садржај уља

150–300

Мање или једнако 10

Веће или једнако 93%

 

Инжењерска вредност

Ефлуент је стабилан и испуњава стандарде за испуштање, потпуно елиминишући ризике испуштања за заштиту животне средине за предузеће; отпадно уље добијено из сепаратора уља може се рециклирати и користити, смањујући потрошњу енергије; део пречишћене отпадне воде се поново користи за чишћење у радионици, штедећи 180 кубних метара воде дневно, постижући победни-ситуацију заштите животне средине и економске користи.

 

Pošalji upit
Pošalji upit