含油废水处理工艺简述
含油污水处理主要方法
含油污水处理主要方法含油污水是指含有油类物质的废水,通常来自石油开采、炼油、化工、机械加工等工业生产过程。
处理含油污水是环境保护的重要课题,也是工业生产中必须面对的难题。
针对含油污水的处理,目前主要有以下几种方法:1. 物理处理。
物理处理是指利用物理方法将含油污水中的油脂和固体颗粒物质与水分离的过程。
常用的物理处理方法包括重力沉降、气浮法和膜分离等。
其中,重力沉降是利用油水比重差异,通过静置或加入沉淀剂使油脂和固体颗粒物质沉降到废水底部,从而实现分离。
气浮法则是通过向污水中通入微小气泡,使油脂和固体颗粒物质附着在气泡上浮到水面,再通过刮泡器将其去除。
膜分离则是利用微孔膜或超滤膜将油脂和固体颗粒物质截留在膜表面,从而实现分离。
2. 化学处理。
化学处理是指利用化学方法将含油污水中的油脂和有机物质进行分解、氧化或沉淀的过程。
常用的化学处理方法包括氧化法、絮凝沉淀法和离子交换法等。
其中,氧化法是通过添加氧化剂将油脂和有机物质氧化分解为无害物质,如臭氧氧化法、高级氧化法等。
絮凝沉淀法是通过添加絮凝剂和沉淀剂将油脂和固体颗粒物质凝聚成较大的颗粒,然后沉淀到废水底部。
离子交换法则是通过离子交换树脂将废水中的油脂和有机物质吸附和去除。
3. 生物处理。
生物处理是指利用微生物对含油污水中的有机物质进行降解的过程。
常用的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法和生物滤池法等。
其中,活性污泥法是利用活性污泥中的微生物对有机物质进行降解,生物膜法则是将微生物附着在填料表面形成生物膜,通过生物膜对有机物质进行降解,生物滤池法则是利用微生物在滤料上生长形成生物膜,对有机物质进行降解。
以上是目前主要的含油污水处理方法,不同的方法适用于不同情况下的含油污水处理,可以根据具体情况选择合适的处理方法。
同时,为了提高处理效果,通常还需要将多种方法进行组合应用,以达到更好的处理效果。
在实际工程中,还需要考虑成本、能耗、处理效率等因素,综合考虑选择合适的处理方法,从而实现对含油污水的有效处理和治理。
含油废水处理工艺流程
含油废水处理工艺流程一、引言含油废水是指在工业生产过程中产生的含有油类物质的废水,如果直接排放到环境中会对水体造成严重污染。
因此,对含油废水进行有效处理是保护环境、维护生态平衡的重要任务之一。
本文将介绍一种常用的含油废水处理工艺流程,以帮助读者了解如何高效地处理含油废水。
二、预处理含油废水预处理是处理工艺的第一步,旨在去除废水中的大颗粒杂质和浮油。
预处理过程主要包括以下几个步骤:1. 除沉砂池:将废水通过除沉砂池,利用沉降原理将废水中的大颗粒杂质沉淀下来,以减少后续处理过程中的负担。
2. 气浮池:将经过除沉砂池处理后的废水进一步引入气浮池。
气浮池中通入微细气泡,使废水中的浮油颗粒与气泡结合形成浮沉体,通过浮力实现浮沉分离。
3. 滤料池:将从气浮池中排出的水进入滤料池,通过滤料层的过滤作用进一步去除微小颗粒和悬浮物。
三、油水分离油水分离是含油废水处理的核心环节,主要通过物理和化学的方法将废水中的油类物质与水分离。
常用的方法有以下几种:1. 重力分离:利用油水比重差异,将废水静置一段时间,使油类物质自然分离并上浮至水面,然后通过挡油板等装置将上浮的油类物质收集。
2. 离心分离:废水经过离心机处理后,利用离心力使油类物质迅速分离,并通过分离出口将油与水分离。
3. 溶解气浮:将废水中的油类物质与气体混合,利用气泡与油滴结合形成浮沉体,通过浮力将油类物质从水中分离。
四、化学处理油水分离后,废水中仍可能存在一些微小颗粒、悬浮物和溶解有机物,这些物质无法通过物理方法完全去除。
因此,需要进行化学处理以进一步净化废水。
1. 调节pH值:根据废水的性质,适当调节废水的pH值,使其处于最佳处理状态。
一般来说,酸性废水适宜加碱调节,碱性废水适宜加酸调节。
2. 混凝剂投加:添加适量的混凝剂,如聚合氯化铝(PAC)或聚丙烯酰胺(PAM),使废水中的微小颗粒和悬浮物凝聚成较大的团块,以便更容易沉淀分离。
3. 氧化剂投加:通过添加氧化剂,如高锰酸钾(KMnO4)或过氧化氢(H2O2),将废水中的有机物氧化分解,降低废水中的有机物浓度。
含油废水处理工艺流程
含油废水处理工艺流程1.预处理:预处理是含油废水处理的首要步骤,主要目的是去除废水中的颗粒物、悬浮物、沉降物等杂质。
常用的预处理方法有格栅过滤和沉砂。
2.油水分离:油水分离是含油废水处理的重要环节。
常用的油水分离方法有重力分离、离心分离和气浮分离等。
其中,重力分离是通过沉降速度差异实现油水分离,离心分离是通过离心力使油脂在离心机内沉降,而气浮分离是通过注入气泡形成浮力,使油脂浮起。
根据具体情况选择适当的分离方法。
3.油水处理:油水处理环节是为了进一步去除废水中悬浮油、乳化油和微小油滴等难以完全分离的油脂。
常用的方法有吸附、膜技术和生物处理等。
吸附法可利用活性炭或吸附剂吸附油脂,膜技术可通过微滤、超滤和逆渗透等膜过滤方式去除油脂,生物处理则是通过利用微生物降解油脂。
4.二次处理:二次处理主要是对废水进行进一步处理,主要是为了去除废水中的溶解油和有机污染物等。
常用的方法有活性炭吸附、生物处理和化学氧化等。
活性炭吸附法通过引入活性炭吸附剂,将废水中的溶解油吸附到活性炭表面。
生物处理则是利用微生物降解溶解油和有机污染物。
化学氧化则是通过引入氧化剂,使溶解油和有机污染物发生氧化反应。
5.深度处理:深度处理是对废水进行最后的净化处理,目的是使废水达到排放标准。
常用的深度处理方法有活性炭吸附、深度过滤和紫外线消毒等。
活性炭吸附可进一步去除废水中的有机物和有毒物质,深度过滤则是通过过滤介质使废水进一步去除细小颗粒物。
紫外线消毒则是利用紫外线杀灭细菌、病毒等微生物。
以上是一种常见的含油废水处理工艺流程。
不同的处理工艺可以根据废水的具体情况来进行选择和组合,以达到最佳的废水处理效果。
对于含油废水的处理,需要密切关注环保标准,并进行严格的监测和控制,以确保废水排放达到相应的要求。
含油废水处理方法及工艺流程
含油废水处理方法及工艺流程油类物质在废水中通常以三种状态存在(1)浮上油,油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来。
油品在废水中分散的颗粒较大,粒径大于100微米,易于从废水中分离出来。
在石油污水中,这种油占水中总含油量60~80%。
(2)分散油,油滴粒径介于10—100μm之间,恳浮于水中。
(3)乳化油,油滴粒径小于10μm,油品在废水中分散的粒径很小,呈乳化状态,不易从废水中分离出来。
含油废水中所含的油类物质,包括天然石油、石油产品、焦油及其分储物,以及食用动植物油和脂肪类。
从对水体的污染来说,主要是石油和焦油。
不同工业部门排出的废水所含油类物质的浓度差异很大。
如炼油过程中产生的废水,含油量约为150〜1000毫克/升,焦化厂废水中焦油含量约为500~800毫克/升,煤气发生站排出的废水中的焦油含量可达2000~3000毫克/升。
由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150-1000mg∕1,焦化废水中焦油含量约为500-800mg∕1z煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000-3000mg∕1o因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%-80%,出水中含油量约为IOO-200mg∕1;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。
方法之一,是在生产过程中注意减轻废水中油的乳化;其二,是在处理过程中,尽量减少用泵提升废水的次数、以免增加乳化程度。
处理方法通常采用气浮法和破乳法。
含油废水如果不加以回收处理,会造成浪费;排入河流、湖泊或海湾,会污染水体,影响水生生物生存;用于农业灌溉,则会堵塞土壤空隙,妨碍农作物生长。
含油废水的处理应首先考虑回收油类物质,并充分利用经过处理的水资源。
因此,含油废水的处理可首先利用隔油池,回收浮油或重油。
隔油池适用于分离废水中颗粒较大的油品,处理效率为60~80%,出水中含油量约为100~200毫克/升。
含油污水的有效处理工艺
含油污水的有效处理工艺摘要:当油田开发到中后期,会有大量的含油污水产生,只有充分利用含油污水处理技术,才能有效地保护油田的利益。
对含油污水进行有效处理后得到的水源也可以再次用作油田注水水源。
处理技术的应用主要是检测含油量和悬浮颗粒含量。
当处理后的水质达到注水标准时,可以通过注水的方式将水注入地层。
油田含油污水的有效处理,实现了水的循环利用,提高了油井的产能。
关键词:油田;含油污水;处理工艺1 油田含油污水的概述在油田开采过程中,会提取出水和油的混合物,相当于油层的流体,即油田含油废水。
它含有许多杂质,包括油滴形状和悬浮物质,对环境有害,需要有效处理,否则会对环境造成很大的危害。
有关工作人员需对其中所含有毒有害物质进行处理,避免进一步污染环境。
油田含油废水的处理涉及到进一步的水油分离,可以循环利用,有效避免废水排放对环境造成污染。
在处理油田含油废水时,选择沉淀池处理方法,将含油废水均匀放置在沉淀池中,通过油水密度差实现油水分离。
通过过滤含油废水,将悬浮颗粒过滤掉,处理后的水可以继续利用,确保水质达到一定的标准和要求。
处理后的水还可以循环利用,降低油田开采成本,有效保证油田生产效率。
油田含油废水中含有油和悬浮颗粒。
在第三阶段的开采中,含油废水中还含有大量的聚合物,使含油废水更难处理,这直接影响了石油的开发。
含油废水如果不经过处理排放,将对环境产生重大的负面影响,不利于人们的身体健康。
因此,需要采用有效的工艺技术进行处理。
只有保证处理后的水质达到一定的排放要求,才能进行排放和回注。
在油田生产过程中,可以实现含油废水处理后用水的应用,进一步实现循环利用,实现废水回用,进一步优化资源配置。
2 含油污水处理工艺技术2.1 含油污水除油技术含油污水包括浮油、分散油、乳化油等。
含油污水的处理需要去除直径较大的固体颗粒。
良好的处理技术不仅不会浪费油品,还能有效避免含油污水堵塞油藏孔隙。
用于处理含油污水的方法也多种多样,可以通过物理方法和化学方法进行处理。
含油废水处理工艺流程
含油废水处理工艺流程含油废水是指在工业生产过程中,含有油类物质的废水。
含油废水的处理是环保工作中的重要环节,合理有效的处理工艺流程能够有效减少对环境的污染,保护水资源。
下面将介绍一种常见的含油废水处理工艺流程。
首先,含油废水处理工艺的第一步是预处理。
预处理的主要目的是去除废水中的大颗粒杂质和悬浮物,以减轻后续处理设备的负担。
预处理包括物理方法和化学方法,常见的物理方法有格栅过滤和沉淀沉降,而化学方法则包括加入絮凝剂和凝固剂等。
通过预处理,可以将含油废水中的大颗粒杂质和悬浮物去除,为后续处理创造条件。
接下来是油水分离过程。
油水分离是含油废水处理的关键步骤,其主要目的是将废水中的油类物质与水分离,以达到油含量降低的效果。
常见的油水分离方法包括重力分离、气浮分离和膜分离等。
在这一步骤中,通过合理选择和运用油水分离设备,可以有效地将废水中的油类物质分离出来,为后续处理提供清洁的水质。
随后是生化处理。
生化处理是含油废水处理的重要环节,通过生物菌群的作用,将废水中的有机物质和微量油脂降解分解,达到净化水质的目的。
生化处理通常采用活性污泥法、生物膜法等,通过生物反应器中的微生物对废水进行降解,最终达到排放标准要求的处理效果。
最后是深度处理和后处理。
深度处理是对生化处理后的废水进行进一步的净化处理,以确保废水的排放达到国家环保标准。
深度处理方法包括吸附法、膜分离、活性炭吸附等,通过这些方法可以有效去除废水中的微量油脂和有机物质。
后处理则是对处理后的废水进行消毒、中和等最终处理工作,确保废水的安全排放。
综上所述,含油废水处理工艺流程包括预处理、油水分离、生化处理、深度处理和后处理等步骤。
合理有效的处理工艺流程对于减少环境污染,保护水资源具有重要意义。
在实际工程中,需要根据废水的特性和排放标准,选择合适的处理工艺流程,以达到经济、环保和可持续发展的目标。
含油废水处理工艺流程的不断完善和创新,将为我国环保事业的发展做出重要贡献。
电镀含油废水处理工艺
电镀含油废水处理工艺
电镀含油废水处理工艺主要包括以下几个步骤:
1. 粗处理:将含油废水通过沉淀槽或重力分离器进行初步分离,使油水分离。
2. 除油操作:采用物理方法或化学方法对分离后的含油废水进行油水分离操作。
物理方法可以通过溶解气浮、膜分离等方式实现;化学方法可以通过化学絮凝、疏油剂等进行处理。
3. 生物降解:将除油后的废水进行生物降解处理,通过微生物的作用将有机物降解为无害物质。
常用的生物降解方法包括活性污泥法、生物膜法、人工湿地等。
4. 硝化和脱氮:对废水中的氨氮进行硝化和脱氮处理,将氨氮转化为硝酸盐,并通过反硝化过程将硝酸盐转化为氮气释放。
5. 终处理:经过以上步骤处理后的含油废水可以通过一系列的中和、沉淀、活性炭吸附等操作达到国家排放标准。
需要注意的是,在电镀含油废水处理过程中,对于一些特殊的有机物质如重金属、有机溶剂等,还需要采用相应的处理方法来去除。
同时,废水处理工艺的选择也应根据具体的废水特性和排放标准进行调整和优化。
含油废水处理工艺
含油废水处理工艺1、含油废水分类含油废水中的油一般以漂浮油、分散油、乳化油、溶解油和油-固体物五种形式存在。
1)漂浮油:以连续相漂浮于水面,形成油膜或油层。
这种油的油滴直径较大,一般大于100μm;2)分散油:以微小油滴悬浮分散于水中,不稳定,静止一定时间能聚集成较大油珠而上浮到水面会变成浮油,油滴粒径在10~100μm;3)乳化油:因水中含有表面活性剂而使油和水形成稳定的乳化液,油滴粒径一般小于10μm,大部分在0。
1~2μm;4)溶解油:是一种以分子状态分散于水体中形成的稳定均匀的体系,油粒直径比乳化油还要小,有时可以小到几个纳米;5)油-固体物:在水体中的油黏附固体悬浮物表面上形成的油-固体物。
2、含油废水处理工艺流程含油废水的处理流程,一般先经初步油水分离(如隔油池除油)后,再进行第二步油水分离(上浮或混凝)。
需要依次投加PAC和PAM,充分进行混凝、絮化反应。
这种工艺既可防止处理装置被油品堵塞,又可更好地发挥各个装置的除油性能。
经混凝、絮化反应后的废水进入高效组合气浮,除去大部分油和SS,如果出水达标排放,如水质不达标可再经过石英沙过滤罐和活性炭过滤罐后出水达标排放。
在流程中用泵提升前先进行一次除油,可以减少乳化程度。
对于油水比重差较小的废水,或回用经过处理的水时,应使用过滤装置。
对于粒度大、凝固点高的含油废水,在处理装置中应有加热、保温设备,在处理装置的选材上,要考虑温度的影响。
最后,高效组合气浮浮渣排到污泥储池,由气动隔膜泵打到厢式压滤机压滤脱水,泥饼外运处理。
混凝法主要是对含油废水中的胶状油粒和微小的悬浮状油粒分离的方法其主要过程是在污水中加入化学药品,经过一系类的化学反应,最终凝结呈絮状。
或者由于胶状油粒通常带有负电荷,胶状油粒之间由于相同电荷之间的相斥作用,从而形成一个相对稳定的混合体。
在污水中加入混凝剂,使得污水中的胶状油粒呈电中性,在分子引力作用下形成絮状聚合物下沉。
该法可以单独使用也可以和其他方法配合使用。
工艺方法——含油污水处理工艺
工艺方法——含油污水处理工艺工艺简介通常情况下在我们处理含油污水的过程中,先对含油污水进行第一次的油水分离,之后再通过混凝或是上浮的方法进一步将油水分离开来,此时我们应定量的投加PAM和PAC,保证絮化反应和混凝反应的充分发生,这种工艺流程能够避免油品堵塞处理装置的情况出现,同时每一个装置的除油性能也能够发挥完全。
在含油污水进入到高效组合气浮时,大量的SS和油就已经被除去了,这时我们应先对水质进行测量,如果水质还是不符合标准的,那么我们应采用活性炭过滤罐或是石英砂过滤罐对其进行过滤,确保其符合质量标准后方可排放。
我们所进行的第一次油水分离的主要目的就是要减少含油污水的乳化程度,如果是凝固点高并且粒度大的含油污水,那么处理时应有保温和加热的设备,如果是油水比重差较小的含油污水,就应采用过滤装置。
在选择处理装置的材料时,我们应充分的考虑温度这一参数。
而在高效组合气浮浮渣排放到污泥储池时,由气动隔膜泵打到厢式压滤机压滤脱水,最后将其外运处理。
含油污水处理的关键技术方法:一、混凝法这种方法主要是针对含油污水中的微小的悬浮油粒以及胶状油粒分离的方法,首先,我们应在含油污水中加入一定量的化学药品,使其发生充分的化学反应,之后就会逐渐凝结成絮状或是一个相对稳定的混合体。
之后我们便会将混凝剂加入到污水之中,这样原来污水中的胶状油粒就不再是负电荷了,而是呈电中性,絮状的聚合物或是稳定的混合体就会慢慢下沉。
在实际的处理过程中,我们常使用三氯化铁、碱式氧化铝、硫酸铝以及硫酸亚铁等混凝剂,加速澄清池则通常被用来当作构筑物。
二、过滤法所谓的过滤法就是指在滤膜的作用下将含油污水中的颗粒物拦截下来,从而使油水分离开来,达到理想的净化效果。
一般情况下,过滤法应是混凝法和上浮法的下一级处理方法,在形成聚合物或是稳定的混合体后,采用过滤法就可以取出污水中的胶状油渍。
采用这样的处理方法,最后处理完成的含油污水的含油量不超过10mg/l,压力滤池和普通快滤池通常被当作构筑物。
含油废水处理方法和工艺流程
含油废水处理方法和工艺流程1. 引言含油废水是一种由工业生产和日常生活产生的污水,其中含有大量的油脂和污染物。
如果不经过有效处理,将对环境造成严重影响。
因此,研究和开发含油废水处理方法和工艺流程是非常重要的。
本文将探讨不同的含油废水处理方法和工艺流程,以提供有关如何高效处理含油废水的指导。
2. 传统物理化学方法2.1 沉淀法沉淀法是一种常用的物理化学处理含油废水的方法。
其原理是利用沉淀剂使废水中的悬浮物和油脂凝聚沉淀,从而达到去除的目的。
沉淀法的工艺流程如下:1.混合废水:将含油废水与沉淀剂充分混合,使悬浮物和油脂凝聚形成沉淀。
2.沉淀:经过一段时间后,沉淀剂将悬浮物和油脂凝聚成较大的颗粒,并逐渐沉淀下来。
3.分离:通过沉淀池的上清液的溢流,将沉淀下来的污泥分离出来。
4.过滤:通过过滤器,将沉淀池中的颗粒物进一步过滤,得到净化后的水。
2.2 浮选法浮选法是另一种常用的物理化学处理含油废水的方法。
其原理是利用气泡将悬浮物质和油脂浮起,从而实现分离和去除的目的。
浮选法的工艺流程如下:1.加药预处理:向废水中加入适量的药剂,在废水中形成一定的气泡。
2.曝气浮选池:将加药后的废水注入浮选池,通过空气曝气装置产生气泡。
3.气泡附着:气泡附着在悬浮物和油脂颗粒上,使其浮起。
4.沉淀分离:浮起的悬浮物和油脂通过表面刮板分离出浮渣。
5.清水回用:将分离后的清水回流至系统中,达到循环利用。
3. 生物处理方法3.1 厌氧处理厌氧处理是一种常用的生物处理含油废水的方法。
其原理是利用厌氧微生物降解废水中的有机物质,从而减少废水中的油脂和悬浮物。
厌氧处理的工艺流程如下:1.预处理:将含油废水进行初步处理,去除大部分的固体颗粒和大块物质。
2.厌氧反应器:将预处理后的废水注入厌氧反应器中,与已有的厌氧微生物混合。
3.微生物降解:厌氧微生物在无氧环境中降解废水中的有机物质,包括油脂和悬浮物。
4.油脂和悬浮物分离:经过厌氧反应后,废水中的油脂和悬浮物会自然分离出来,形成上层浮物。
含油废水处理工艺流程
含油废水处理工艺流程
《含油废水处理工艺流程》
含油废水是指在工业生产过程中含有油脂的废水。
这类废水的处理对环保至关重要,因为如果未经处理直接排放会对周围的环境造成严重的污染。
在处理含油废水时,通常采用以下工艺流程:
1. 分离油水混合物:首先将含油废水经过物理方法进行分离,通常会采用沉降法或者浮选法。
这样可以有效将水和油分离开来,为后续处理提供条件。
2. 生化处理:分离后的含油废水会被送入生化处理单元,通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解。
这一步骤是为了去除废水中的有机物质,使废水的化学需氧量(COD)降低,达到排放标准。
3. 膜分离技术:对生化处理后的废水进行膜分离,通过膜微孔的作用将水中微小的油滴和悬浮物彻底分离出去。
4. 活性炭吸附:再将经过膜分离后的废水送入活性炭吸附器,对废水中的残留物质进行吸附,包括油脂、有机物和重金属离子等。
5. 深度处理:对吸附后的废水进行进一步的处理,通常会采用高级氧化、电化学氧化、超滤反渗透等技术,使废水的水质指
标达到国家排放标准,可以直接排放或者循环利用。
以上就是含油废水处理的基本工艺流程。
通过这些处理步骤,可以将含油废水中的有害物质去除,达到安全排放和资源化利用的目的。
含油污水处理工艺流程
含油污水处理工艺流程含油污水是指在工业、农业、市政等生产和生活活动中,含有石油、油脂、有机物等物质的废水。
由于这些废水对环境和人体健康造成严重危害,因此含油污水处理成为了紧要的环保工作。
含油污水处理的原理含油污水处理的原理是通过对废水进行沉淀、过滤、吸附、生化处理等多种方法,使废水中的油及有机物质得到去除,从而达到清洁水的目的。
含油污水处理工艺流程含油污水处理工艺的流程包括以下几个步骤:1.沉淀:将含油污水引入沉淀池,其中加入确定剂量的沉淀剂,使废水中的颗粒物质和悬浮物沉降形成沉淀物,从而去除一部分油脂和有机物。
2.滤过:使用过滤设备对经过沉淀处理的含油污水进行过滤,去除较小的悬浮物和固体颗粒,从而削减废水中的悬浮物。
3.生物化处理:将经过沉淀和过滤处理的含油污水引入生化池中,通过生物菌群的作用,将其中的有机物质进行分解和处理,从而去除更多的污染物质。
4.吸附处理:使用吸附剂,如活性炭、沸石等,将含油污水中的油脂和有机物质吸附,从而达到去除污染物的目的。
5.消毒:使用紫外线、臭氧等方式对处理后的水进行消毒,保证水质达到生活用水标准。
含油污水处理设备含油污水处理大多需要使用到下列设备:沉水池、过滤设备、生化池、吸附器、消毒设备等。
其中,沉水池和生化池是含油污水处理中最为紧要的设备,也是占用空间最大的设备。
沉水池紧要用于移除沉淀物质,生化池则是通过生物菌群去除有机物质。
过滤器、吸附器和消毒设备则是辅佑襄助性的设备,可以进一步去除污染物质和保证水质的安全。
含油污水处理的应用领域含油污水处理技术广泛应用于石化、化工、电力、纺织、造纸、印染等浩繁行业。
这些行业通常需要大量的水资源,假如不经过处理便排放,会对四周环境和人类健康造成影响。
通过含油污水处理技术,这些行业可以将废水排放标准化,并且确定程度上缓解了用水资源短缺的问题。
另外,含油污水处理技术还可以应用于海洋油污整治、化学冶金、环保工程等多个领域。
尤其是在海洋油污整治领域,含油污水处理技术的应用可以帮忙清除海洋中的油污,并减轻对海洋生态环境的破坏。
浅谈含油污水处理技术
浅谈含油污水处理技术引言概述:含油污水是指在工业生产过程中产生的含有油类物质的废水。
处理含油污水是环境保护的重要任务之一,其目的是减少对水资源的污染,保护生态环境。
本文将从四个方面介绍含油污水处理技术。
一、物理处理技术1.1 沉淀法:通过调节含油污水的pH值,利用沉淀剂使油水分离,沉淀后的油层可以被分离出来,达到净化水质的目的。
1.2 浮选法:利用气泡在含油污水中的作用,使油滴浮到水面上形成油层,然后通过刮板将油层分离出来,达到净化水质的目的。
1.3 离心分离法:通过高速旋转的离心机,使油水混合物分离,离心过程中,油被甩到离心机的壁上形成油层,然后通过刮板将油层分离出来。
二、化学处理技术2.1 氧化法:利用化学氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,将油类物质氧化分解为无害物质,达到净化水质的目的。
2.2 吸附法:利用吸附剂,如活性炭、沸石等,吸附含油污水中的油类物质,从而净化水质。
2.3 气浮法:通过在含油污水中注入气体,形成气泡,使油滴浮到水面上,然后通过刮板将油层分离出来,达到净化水质的目的。
三、生物处理技术3.1 好氧生物处理法:利用好氧微生物降解含油污水中的有机物质,将其转化为二氧化碳和水,达到净化水质的目的。
3.2 厌氧生物处理法:利用厌氧微生物分解含油污水中的有机物质,产生甲烷等可再利用的气体,同时净化水质。
3.3 植物处理法:利用水生植物如芦苇、菖蒲等的生物吸附和生物降解作用,净化含油污水。
四、综合处理技术4.1 膜分离技术:利用微孔膜、超滤膜等分离技术,将含油污水中的油类物质与水分离,达到净化水质的目的。
4.2 微生物-膜联合处理技术:将生物处理技术与膜分离技术相结合,通过生物降解和膜分离的双重作用,实现含油污水的高效处理。
4.3 高级氧化技术:利用臭氧、紫外光等高级氧化剂对含油污水进行处理,能够高效地降解有机物质,达到净化水质的目的。
结论:含油污水处理技术的选择应根据具体情况进行,不同的技术可以相互结合,形成综合处理系统。
含油污水处理工艺流程
含油污水处理工艺流程油污水是指含有石油、油脂或其他有机物的污水。
处理油污水是环保管理中非常重要的一环,旨在减少对环境的污染,保护水资源和生态环境。
下面是一种常见的油污水处理工艺流程。
首先,原油品质调配。
原油以及其他添加剂根据配方比例加入到调配槽中,确保原油的稳定性和合适的溶解性。
第二步是加药预处理。
在原油调配槽中,加入适量的氧化剂、表面活性剂和破乳剂等药剂。
氧化剂的作用是加速有机物的氧化反应,表面活性剂的作用是分散和乳化油污,破乳剂的作用是破坏油水乳状物,使油污与水分离。
第三步是机械分离。
通过离心分离器或重力沉降池等设备,将预处理后的原油与污水进行物理分离。
重力沉降池中,由于密度差异,油污会上浮到水面形成油层,再通过溢流槽将油层排出。
离心分离器则通过高速旋转将油污和水分离。
第四步是生化处理。
将分离后的油污水送入生化反应池中,添加适量的细菌和营养物质,利用细菌的代谢能力来降解有机物。
细菌通过氧化反应将有机物转化为二氧化碳和水,从而实现对油污水的降解。
第五步是进一步过滤和吸附。
通过过滤器和活性炭吸附装置,对生化处理后的污水进行进一步的过滤和净化。
过滤器用来去除细菌和其他固体颗粒,而活性炭吸附装置则用于吸附化学物质和有机物的残留物。
最后一步是深度处理。
对经过前面处理的油污水进行深度净化和消毒。
常见的方法包括聚氯化铝沉淀、臭氧处理和紫外线消毒等。
以上是一种常见的油污水处理工艺流程。
根据实际情况和污水的特性,不同的工艺流程可能会有所不同。
通过科学合理地处理油污水,可以有效降低对环境的污染,保护水资源和生态环境的健康发展。
含油废水处理工艺简述
一、含油废水简述在含油废水中,油以4种状态存在:浮油、分散油、乳化油和溶解油。
进入水体的油大部分以浮油的形式存在,这种油的粒径较大,一般大于100um,占含油量的70%~80%,静置后能较快上浮,铺展在污水表明形成油膜,用一般重力分离设备即能去除;分散油以小油滴形状悬浮在污水中,油滴粒径在25~100um 之间,当其受到机械外力或较长时间静置时,油滴较为稳定,会聚合成较大的油滴上浮到水面,此状态的油也较易去除;溶解油是以分子状态或化学状态分散于水相中,非常稳定,用一般的物理方法无法去除,但其在水中的溶解度很小,大概为5~15mg/L。
乳化油一般呈碱性,油滴粒径大部分是2~3um,呈乳浊状或乳化状。
由于表面活性剂的存在,使得原本是非极性憎水性的油滴变成了带负电荷的胶核,带负电荷的胶核会吸附水中的正电荷离子或极性水分子形成胶体双电层结构。
这些油滴外面包有弹性的、一定厚度的双电层,与彼此所带的同性电荷相互排斥,阻止了油滴间相互聚合变大,使油滴能长期稳定的存在于水中,所以乳化液废水是属于比较难分离的一类。
不同型号的钢帘线拉丝产生的废水成分略有不同,多为高浓度乳化液,基本成分为合成油与水,通常也会有大量重金属的带入。
乳化液废水COD浓度一般较高,能达到40000~80000mg/L,油剂含量一般为20000~40000mg/L,并且含有较高浓度的锌和络合铜。
二、含油废水处理方法目前,乳化液废水的处理方法有物理法、物理化学法、化学法、生化法和膜分离等。
物理法物理法主要是利用油和水的密度差,在重力的作用下,对乳化液废水中的浮油和分散油进行重力分离。
物理分离法具体有重力分离法、粗粒化法和过滤法。
重力分离法:利用油水密度差和和油水互不相溶性进行油水分离。
包括浮上分离法、机械分离法和离心分离法。
浮上分离法为分散在水中的油珠在借助浮力作用下缓慢上浮、分层,油珠的上浮速度与油珠的粒径大小、油水密度差、流动状态及流体的粘度有关。
含油污水处理工艺流程
含油污水处理工艺流程
《含油污水处理工艺流程》
含油污水是指含有油脂、石油类化合物等物质的污水,其处理对环境保护至关重要。
含油污水处理工艺流程是指根据含油污水的特性,采用一系列物理、化学和生物方法进行处理的过程。
下面将介绍一种常见的含油污水处理工艺流程。
首先,含油污水需要经过初期处理,包括原水进入格栅除渣去除大颗粒杂质,然后进入调节池进行调节处理。
接着,经过调节后的污水进入预处理池,进行混凝沉淀处理,通过加入混凝剂使悬浮物团聚沉降,从而进一步净化污水。
随后,沉淀后的污水进入调节池进行中期处理,通过加入氧化剂或还原剂,去除含油物质等有毒物质。
同时,可以采用生物法或气浮法去除悬浮物和油脂,使污水得到进一步净化。
接下来,通过加入生物菌群进行生物处理,促进有机物的降解,进一步降低含油污水中的有机物浓度。
此外,还可以采用活性炭吸附方法或者膜分离技术进行深度净化,去除残留的微量油脂和难降解物质。
最后,对经过深度净化的水进行消毒处理,确保处理后的水质符合排放标准,最终实现对含油污水的有效处理和净化。
通过上述工艺流程,含油污水可以得到有效去除和净化,达到排放标准,同时还能实现废水的资源化利用,降低对环境的影响,有效保护水环境。
含油污水处理工艺流程在实践中会因具体情况而有所差异,工艺流程的设计需要充分考虑原水水质、
处理要求、处理能力、运行成本等因素,以达到最佳的处理效果。
含油污水处理方法概述
含油污水处理方法概述油污水是指含有油类物质的废水,排放油污水对环境造成严重的污染和破坏,因此需要采取有效的处理方法来降低油污水对环境的影响。
本文将概述一些常用的油污水处理方法,并对每种方法进行详细介绍。
以下是本文档的正文内容:1.油污水处理方法概述1.1 分离法●重力分离法:利用油和水的比重差异,使油水分离。
●离心分离法:通过高速旋转离心力将油水分离。
●浮选法:利用气泡将油封装在浮起的泡沫中实现分离。
1.2 生物处理法●厌氧处理法:利用厌氧菌降解有机物质和油。
●好氧处理法:利用好氧菌将油污水中的有机物质和油氧化分解。
1.3 吸附法●活性炭吸附法:利用活性炭吸附油污物质。
●陶瓷颗粒吸附法:利用陶瓷颗粒吸附油污物质。
1.4 气浮法●气浮油污水处理法:利用气体使油颗粒产生浮力,从而实现油水分离。
●气浮污泥处理法:利用气泡将污泥颗粒浮起,从而实现固液分离。
1.5 膜分离法●微滤膜法:利用微孔膜将油颗粒截留在膜上进行分离。
●纳滤膜法:利用纳滤膜过滤小分子物质。
1.6 化学处理法●絮凝法:通过添加絮凝剂将油污物质凝结成团状,便于后续处理。
●氧化法:利用氧化剂将有机物质和油氧化分解。
以上是油污水处理的一些常用方法,每种方法都有其适用的场景和优缺点。
企业在选择合适的处理方法时应综合考虑污水的水质、污染物的种类和浓度、处理设备的投资和运营成本等因素。
附件:1.油污水处理设备清单2.油污水处理实验数据法律名词及注释:1.环境保护法:国家关于环境保护的法律法规,在本文中主要指环境保护法及其相关配套法规。
2.水污染防治法:国家关于水污染防治的法律法规,在本文中主要指水污染防治法及其相关配套法规。
含油污水处理方法概述
含油污水处理方法概述含油污水处理方法概述1. 引言含油污水是指在工业生产和日常生活中产生的含有油类物质的废水。
由于油类物质对水体环境具有污染性,需要对含油污水进行处理,以减少对环境的危害。
本文将简要概述含油污水处理的常用方法。
2. 物理处理方法2.1 沉淀法沉淀法是指利用重力作用使污水中的油脂颗粒沉淀到底部,从而实现油水分离的处理方法。
常见的沉淀器包括沉淀池和油水分离器。
沉淀法处理简单、成本低,但其效果受油脂粒径和浓度影响较大。
2.2 吸附法吸附法是指利用吸附剂吸附污水中的油脂颗粒,从而实现油水分离的处理方法。
常见的吸附剂包括活性炭和沸石。
吸附法处理效果好,但需要定期更换吸附剂并进行再生,成本较高。
2.3 离心法离心法是指利用离心力将污水中的油脂分离出来的处理方法。
常见的离心设备包括离心沉降器和离心分离机。
离心法处理效果较好,但设备投资和能耗较高。
3. 化学处理方法3.1 氧化法氧化法是指利用化学氧化剂在一定条件下氧化污水中的油脂颗粒,从而实现油水分离的处理方法。
常见的氧化剂包括臭氧、过氧化氢等。
氧化法处理效果较好,但氧化剂的使用成本较高。
3.2 乳化法乳化法是指利用乳化剂将污水中的油脂乳化,使其变成微小的油滴,再通过沉降等方法进行分离的处理方法。
常见的乳化剂包括表面活性剂和聚合物。
乳化法处理简单、成本较低,但其效果受乳化剂种类和用量影响较大。
3.3 膜分离法膜分离法是指利用特殊的膜材料分离污水中的油脂颗粒的处理方法。
常见的膜材料包括微滤膜、超滤膜和逆渗透膜等。
膜分离法处理效果好,但需要定期清洗和更换膜材料,维护成本较高。
4. 生物处理方法4.1 厌氧消化法厌氧消化法是指利用厌氧微生物降解污水中的有机物和油脂的处理方法。
常见的厌氧消化设备包括厌氧池和厌氧生物反应器。
厌氧消化法处理效果较好,但需要控制好反应条件和厌氧微生物的生长。
4.2 好氧生物法好氧生物法是指利用好氧微生物降解污水中的有机物和油脂的处理方法。
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一、含油废水简述在含油废水中,油以4种状态存在:浮油、分散油、乳化油和溶解油。
进入水体的油大部分以浮油的形式存在,这种油的粒径较大,一般大于100um,占含油量的70%~80%,静置后能较快上浮,铺展在污水表明形成油膜,用一般重力分离设备即能去除;分散油以小油滴形状悬浮在污水中,油滴粒径在25~100um 之间,当其受到机械外力或较长时间静置时,油滴较为稳定,会聚合成较大的油滴上浮到水面,此状态的油也较易去除;溶解油是以分子状态或化学状态分散于水相中,非常稳定,用一般的物理方法无法去除,但其在水中的溶解度很小,大概为5~15mg/L。
乳化油一般呈碱性,油滴粒径大部分是2~3um,呈乳浊状或乳化状。
由于表面活性剂的存在,使得原本是非极性憎水性的油滴变成了带负电荷的胶核,带负电荷的胶核会吸附水中的正电荷离子或极性水分子形成胶体双电层结构。
这些油滴外面包有弹性的、一定厚度的双电层,与彼此所带的同性电荷相互排斥,阻止了油滴间相互聚合变大,使油滴能长期稳定的存在于水中,所以乳化液废水是属于比较难分离的一类。
不同型号的钢帘线拉丝产生的废水成分略有不同,多为高浓度乳化液,基本成分为合成油与水,通常也会有大量重金属的带入。
乳化液废水COD浓度一般较高,能达到40000~80000mg/L,油剂含量一般为20000~40000mg/L,并且含有较高浓度的锌和络合铜。
二、含油废水处理方法目前,乳化液废水的处理方法有物理法、物理化学法、化学法、生化法和膜分离等。
物理法物理法主要是利用油和水的密度差,在重力的作用下,对乳化液废水中的浮油和分散油进行重力分离。
物理分离法具体有重力分离法、粗粒化法和过滤法。
重力分离法:利用油水密度差和和油水互不相溶性进行油水分离。
包括浮上分离法、机械分离法和离心分离法。
浮上分离法为分散在水中的油珠在借助浮力作用下缓慢上浮、分层,油珠的上浮速度与油珠的粒径大小、油水密度差、流动状态及流体的粘度有关。
此类处理方法常见的设备有平流式隔油池、平板式隔油池、波纹斜板式隔油池、斜板式隔油池,处理后含油量为20~30mg/L。
此种分离方法的特点是结构简单,管理及运行方便,除油效率稳定,但处理难于连续化,所需时间长,池子占地面积大。
机械分离法主要是除去浮油和分散油,是指使用机械分离设备,使含油废水在分离设备中形成局部涡流、曲折碰撞或用狭窄通道来捕捉、聚并细小油滴,增加油珠粒径,降低停留时间,从而达到对乳化液废水油水分离的目的。
此法能够与浮上分离法进行较好的结合,设备结构简单,占地面积小。
离心分离法是利用快速旋转产生的离心力,使密度大的水沿环状路径流向外侧,密度小的油抛向内圈,并聚形成大的油珠而上浮分离。
处理后水含油量小于40mg/L。
与机械分离设备相比,它们的分离效果相当,但旋流器无运动部件,在价格、性能和操作方面均比机械分离优越。
与隔油池(平流式、平板式、斜板式)相比,旋流分离器的效率更高,捕捉粒径更小,,宜以它代替隔油池。
旋流分离器主要是处理乳化液废水中的浮油和分散油。
综上所述,重力分离法能对较广浓度的乳化液废水进行处理,并可除去大量的油污,但往往达不到处理要求,在稳定的流速和含油量的特定条件下,可作为二级处理的预处理。
粗粒化法:粗粒化即含油污水通过装有粗粒化材料的装置,在润湿、聚结、碰撞聚结、截流、附着作用下,油珠由小变大的过程。
该法的关键是选择合适的粗粒化材料,常用的粗粒化材料有亲水性材料、亲油性材料、亲油性和疏水性纤维的复合材料,以及石英砂、煤等无机材料。
粗粒化法除油的效果因表面活性剂的存在而受到抑制,不适于乳化含油废水的处理。
该法无需外加化学试剂,无二次污染,设备少,结构简单,占地面积小,基建费用较低,但出水油含量较高,需作深度处理。
过滤法:过滤法一般用做二级处理或深度处理,除去水中分散油和乳化油。
砂虑、层虑和膜虑是乳化液废水处理中常用的过滤方法。
砂虑常用于截除曝气池出水中的悬浮物和微量溶解性有机物,也有用于活性炭吸附或萃取前的预处理。
高速深床过滤也能从斜板隔油池出水中去除大量的油污和悬浮固体。
最常采用的层虑工艺是硅藻土过滤,能去除废水中的乳化油。
膜虑是利用膜法分离的高效分离技术,近年来在处理含油废水领域中逐渐成为一个重要的技术手段。
物理化学法物理化学法主要包括气浮法和吸附法。
气浮法:气浮法是使大量微细气泡吸附在欲去除的颗粒(油珠)上,利用气体本身的浮力将污染物带出水而,从而达到分离目的。
这是因为空气微泡由非极性分子组成,能与疏水性的油结合在一起,带着油滴一起上升,上浮速度可大大提高。
气浮法按气泡产生方式的小同,可分为鼓气气浮、加压气浮和电解气浮等。
鼓气气浮是利用鼓风机、空气压缩机等将空气注入水中,也可利用水泵吸水管、水射器将空气带入水中。
加压气浮是在加压条件下使空气溶于水中,然后再恢复到常压,利用释放的大量微气泡将污染物分离。
电解气浮是用电解槽将水电解,利用电解形成的极微的氢气和氧气泡,将污染物带出水面。
气浮法分离的关键是如何有效地产生气泡,其主要用于不含表面活性剂的分散油的分离,当有表面活性剂存在时,为提高分离效果,可在先向水中加入絮凝剂进行破乳此法的特点是处理量大,可把大的油粒基本去除。
吸附法:此法是利用多孔吸附剂对乳化液废水中的油组分进行物理吸附(范德华力)、化学吸附(化学键力)或是交换吸附(静电力)来实现油水分离。
最常用的吸附材料是活性炭,它具有良好的吸油性能,可吸附乳化液废水中的分散油、乳化油和溶解油。
但吸附容量有限且活性炭价格较贵,再生困难,故一般只用作低浓度乳化液废水的处理或深度处理。
吸附树脂是近年来发展起来的一种新型有机吸附材料,吸附性能良好,易于再生和重复使用。
此外,煤炭、吸油毡、陶粒、石英砂、木屑、稻草等也具有吸油性能,可用作吸附材料。
吸附材料吸油饱和后,有的可再生重复使用,有的可直接用作燃料。
化学法化学法是指向乳化液废水中加入化学药品,破坏油水界面膜,然后辅以其它分离方式将油水两相分离开的方法。
通常分为酸化法、盐析法和混凝法。
酸化法:乳化液废水一般为O/W型(水包油型乳状液),油滴表面通常有一层带有负电荷的双电层,将其调制酸性,一般pH值在3-4之间,产生的质子会中和双电层,通过减少液滴表面电荷而破坏其稳定性,促使油滴凝聚,同时可使高碳脂肪酸或高碳脂肪醇等表面活性剂与酸作用生成不溶于水的脂肪酸或脂肪醇等,达到破乳的目的。
破乳后用碱性物质调节pH值至7-9,可进一步去油。
常用的酸为盐酸、硫酸、磷酸二氢钠等,也可使用废酸液。
此方法处理乳化液废水的优点是工艺简单,处理效果较稳定。
但同时也有其局限性,酸化后静置分出油层所需时间较长,酸的使用会对设备有一定的腐蚀作用。
目前,酸化法处理乳化液废水常作为一种预处理方法,与气浮或混凝等方法结合使用效果会更好。
盐析法:此法的基木原理是向乳化液废水中加入无机盐类电解质,去除乳化油珠外围的水化离子,压缩油粒与水界面处双电层厚度,减少电荷,破坏双电层,使油粒脱稳。
常用的电解质为钙、镁和铝的盐类,其中镁盐和钙盐使用较多。
实验表明:单纯盐析法投药量大,聚析的速度慢,沉降分离一般要24h以上,设备占地面积大,而且对有表面活性剂稳定的含油乳化液的处效果不好。
但该法由于操作简单,费用较低,所以使用较多,作为初级处理应用更为广泛。
混凝法:混凝法的原理是向乳化液废水中加入混凝剂,水解后生成胶体,吸附油珠,并通过混凝产生絮状物或通过药剂中和表面电荷使其凝聚。
~般来说,油滴越小越难处理,加入混凝剂的目的就是通过碰撞和聚集以破坏小油滴和固体悬浮物的稳定状态,形成直径较大的油滴和絮状物质,使其与气泡粘附在一起并上浮到水面,形成浮渣被去除。
不同混凝剂的pH值使用范围不同,故混凝过程中加入的药剂还包括pH值调节剂,有时也加入助凝剂。
常用的混凝剂有无机混凝剂、有机混凝剂和复合混凝剂。
常用的无机混凝剂是聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁PFS)。
PAC是继明矾、硫酸铝之后混凝性能较好,使用范围较广的一种无机高分子混凝剂。
我国大部分炼油厂使用PAC作为含油废水混凝处理剂。
其主要缺点是形成的絮体沉降速度慢,在低温、低浊水混凝处理差;处理效果不理想,会给环境带来二次污染。
PFS具有混凝能力强、矾花大、沉降快,适用范围广等特点,而且还避免了二次污染。
但因生产工艺复杂、成本高和在水中的残留色度,其推广应用范围和市场份额都不如与PAC。
常用的有机混凝剂是强阳离子有机混凝剂,其具有较强的电中和性能和吸附架桥性能、用量小、絮凝能力强、产生浮渣量少、效率高等特点,不会增加净化水中的含盐量,有利于净化水及浮渣的再资源化,价格比用聚合铝便宜,同时也避免了管线的结垢现象。
为了改善混凝效果,人们制得了一类新型的高效复合混凝剂。
多以无机高分子混凝剂与有机高分子混凝剂复配使用,主流产品以聚合氯化铝中加入聚丙烯酰胺为代表。
对大多数含油废水而言,不需要进行pH值和温度调节,污泥体积小,沉降性能优,综合处理费用比聚合氯化铝低,反应条件平和,对油的去除效果较好。
三、含油废水(钢帘线厂)的具体处理工艺COD(化学需氧量):反应水中受还原性物质(有机物)污染的程度。
膜通量:单位时间内通过单位膜面积上的流体量,由外加推力和膜阻力共同决定。
排放标准:根据《国家水污染排放标准》的二级标准,处理后指标:1.C OD≤500mg/L2.含油量≤10mg/L3.氨氮≤15mg/L4.PH=6∽9含油废水中的浮油能用传统的机械分离设备去除,不稳定的油水乳化液可通过机械或化学法破乳后,再经过滤加以分离。
但是,稳定的乳化油尤其是尤其是含有溶解油的废水需要更复杂的处理方法进行处理才能达标排放。
钢帘线厂乳化液废水的处理工艺大致有以下多种,各公司一般根据需要选择其中的3~5种工艺复合使用。
破乳破乳:乳状液的分散相小液珠聚集成团,形成大液滴,最终使油水两相分层析出的过程。
使用酸化法、气浮法和混合法均可达到破乳效果,目前大部分使用混合粉破乳。
硫酸铝、明矾、浓硫酸等化学物质对于钢帘线厂商电镀拉丝工艺产生的含油废水都具有较好的破乳效果。
硫酸铝混凝法药剂用量相对较少,一般投放量在2g/L左右就能达到除去50%以上COD的效果。
是选择较为经济的破乳药剂。
气浮使悬浮物附着气泡而上升到水面,从而分离水和悬浮物的水处理方法。
混凝沉淀在混凝剂的作用下,使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体,然后予以分离除去的水处理法。
催化氧化在合适有效的催化剂的催化下,利用氧化剂将废水中的有机物氧化成二氧化碳和水,以达到去除水中有机污染物的目的。
复合生化乳化液废水经过前期破乳、氧化等处理后还需要经过深度处理去除水中的溶解性油剂和溶解性有机物后才能够排放。
处理手段一般为生化法。
生物法利用微生物的代谢作用,使水中的有机污染物转化为稳定的无害物质,分为好氧和厌氧两大处理方式。