太阳能驱动下石油炼制厂废水处理过程中污染物降解与矿物沉淀的固液一体化表征

《Journal of the Indian Chemical Society》:Integrated Liquid-Solid Characterization of Simultaneous Pollutant Degradation and Mineral Precipitation under Solar-Driven Treatment of Petroleum Refinery Wastewater

【字体: 时间:2026年08月11日 来源:Journal of the Indian Chemical Society 3.4

编辑推荐:

  •太阳紫外线以及太阳紫外线/H2O2高级氧化工艺的降解效果会因介质不同而有所差异。•液体和固体相中都发生了显著的物理化学变化。•溶解态物质与固体沉淀物的形成之间存在直接关联。•XRD和SEM-EDS分析揭示了关键的矿物学变化路径。•这些高级氧化工艺能够降低水的浊度、悬浮物含量以及

  
  • 太阳紫外线以及太阳紫外线/H2O2高级氧化工艺的降解效果会因介质不同而有所差异。
  • 液体和固体相中都发生了显著的物理化学变化。
  • 溶解态物质与固体沉淀物的形成之间存在直接关联。
  • XRD和SEM-EDS分析揭示了关键的矿物学变化路径。
  • 这些高级氧化工艺能够降低水的浊度、悬浮物含量以及有害无机物质的浓度。

章节要点

环境影响

采用太阳能处理技术可通过大幅减少悬浮物和浊度来提升炼油厂废水的质量,从而提高排放水体的清澈度。这样的改善有助于后续的处理工序,同时也能减少颗粒污染物对水体的污染。此外,对硫酸钡和氧化铁等矿物相的识别为相关机制研究提供了依据。

采样

研究从位于阿尔及利亚阿尔及尔地区的某石油炼油厂的溶解空气浮选装置处采集了实际废水样本。这些样本是在传统处理流程之后采集的,用于了解在应用高级氧化工艺之前的剩余污染物含量。为了获取更真实的废水状况数据,研究人员在不同运营日从同一排放点采集了三份独立的废水样本。

结果与讨论

本部分通过两种互补的分析方法,介绍了处理过程中发生的物理化学变化:一是通过液相分析监测溶解态物质的演变情况,二是通过固相分析研究沉淀物的形态和元素组成。通过对这些数据的综合分析,可以了解溶液中的化学变化与固体沉淀形成之间的内在联系。

结论

本研究探讨了仅用太阳紫外线处理,以及将太阳紫外线与H2O2结合在高级氧化工艺中处理炼油厂废水时的反应路径。单独使用太阳紫外线处理时,所有废水中的化学需氧量都会下降;而太阳紫外线/H2O2组合处理方式的效果则取决于废水的初始物理化学特性,处理效率会因此出现较大差异。

作者贡献说明

Malika CHABANI: 文章撰写——审阅与编辑、验证、监督、方法设计、概念构思。Mouna BOUANAKA: 文章撰写——审阅与编辑、初稿撰写、数据可视化、验证、方法设计、实验研究、数据整理、概念构思。Djamila DJEDOUANI: 文章撰写——审阅与编辑、验证、监督、方法设计、概念构思。

未引用参考文献

[10], [11], [12], [30], [31], [32]。

数据可用性

数据可应要求提供。

利益冲突声明

? 作者声明不存在任何可能影响本文研究结果的已知财务利益关系或个人关系。

致谢

我们衷心感谢阿尔及利亚高等教育与科学研究部的科学研发总局所提供的支持。同时,我们也感谢胡阿里·布迈丁科技大学提供的宝贵帮助,以及阿尔及尔炼油厂的支持。尤其要感谢SONATRACH公司的E&P-D.LAB团队,尤其是AUI团队的领导层。
Mouna BOUANAKA|Malika CHABANI|Djamila DJEDOUANI
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