Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

CN113526746B - 一种去除油气田污水中硫离子的方法 - Google Patents

一种去除油气田污水中硫离子的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113526746B
CN113526746B CN202110979918.5A CN202110979918A CN113526746B CN 113526746 B CN113526746 B CN 113526746B CN 202110979918 A CN202110979918 A CN 202110979918A CN 113526746 B CN113526746 B CN 113526746B
Authority
CN
China
Prior art keywords
oil
liquid
gas field
sewage
mass
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110979918.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113526746A (zh
Inventor
汪小荣
张国林
秦俊波
白鑫
黄晶晶
付东康
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Langfang Gaia Environmental Technology Co ltd
Beijing Gaia Environmental Technology Co ltd
Original Assignee
Langfang Gaia Environmental Technology Co ltd
Beijing Gaia Environmental Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Langfang Gaia Environmental Technology Co ltd, Beijing Gaia Environmental Technology Co ltd filed Critical Langfang Gaia Environmental Technology Co ltd
Priority to CN202110979918.5A priority Critical patent/CN113526746B/zh
Publication of CN113526746A publication Critical patent/CN113526746A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113526746B publication Critical patent/CN113526746B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • C02F1/56Macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/722Oxidation by peroxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/101Sulfur compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/40Organic compounds containing sulfur
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/10Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from quarries or from mining activities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/18Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the purification of gaseous effluents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

本发明提供了一种去除油气田污水中硫离子的方法,属于污水除硫技术领域。本发明以二甲基二硫代氨基甲酸钠(福美钠)作为脱硫剂,二甲基二硫代氨基甲酸钠中含有硫代氨基,能够与噻二嗪类物质反应生成不溶于水的物质,从而去除噻二嗪类有机硫化物;本发明使用可溶性三价铁盐、H2O2溶液作为沉淀‑氧化体系,能够去除油气田污水中的S2‑、SH以及可溶性的H2S。因此,本发明提供方法能够充分去除油气田含硫废水中的硫离子,实施例结果表明,本发明提供的方法油气田污水中硫离子的去除率≥85%。

Description

一种去除油气田污水中硫离子的方法
技术领域
本发明涉及污水除硫技术领域,特别涉及一种去除油气田污水中硫离子的方法。
背景技术
随着石油化工工业的高速发展、油气开采技术的不断进步,在开采过程中工作人员会使用三嗪脱硫剂(主要成分为羟乙基六氢均三嗪),以脱除天然气中的硫化氢气体。三嗪脱硫剂与硫化氢结合后可以形成可溶性有机硫化物(如噻二嗪类物质),并溶解于油田污水中,这会大大增加油田污水中硫离子的去除难度。
目前,污水硫离子(主要指溶解性硫化物电离出的S2-、SH-,以及可溶性的H2S)的去除方法有化学沉淀法与化学氧化法,化学沉淀法是利用沉淀剂与硫离子反应生成沉淀,从而达到去除硫离子的效果,常用的沉淀剂为三价铁盐、二价铜盐等;化学氧化法是采用氧化剂对硫离子进行氧化,生成硫单质,高价含硫氧化物等,从而实现硫离子的去除。
但是,由于油气田污水的含硫污染物成分复杂,硫离子去除难度高,以上去除硫离子的方法并不能实现良好的去除效果。
发明内容
有鉴于此,本发明目的在于提供一种去除油气田污水中硫离子的方法。本发明提供的方法能够有效去除油气田废水中的硫离子。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种去除油气田污水中硫离子的方法,包括以下步骤:
(1)将油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠搅拌混合,得到第一液体;
(2)将所述第一液体与第一絮凝剂混合,进行第一絮凝,固液分离后得到第二液体;
(3)将所述第二液体与可溶性三价铁盐、H2O2溶液搅拌混合,得到第三液体;
(4)调节第三液体pH值至7.5~8.5,加入第二絮凝剂进行第二絮凝。
优选的,所述步骤(1)中油气田污水的硫离子浓度为1000~15000mg/L。
优选的,所述步骤(1)中油气田污水的pH值为6~9。
优选的,所述步骤(1)中二甲基二硫代氨基甲酸钠的质量为油气田污水质量的0.5~1%。
优选的,所述步骤(1)中搅拌混合的时间为30~60min。
优选的,所述第一絮凝剂和第二絮凝剂独立为PAM阴离子型絮凝剂、PAM阳离子型絮凝剂和有机胺型絮凝剂中的一种或几种。
优选的,所述步骤(1)中第一絮凝剂的质量与第一液体的体积比为5~20mg:1L。
优选的,所述步骤(3)中可溶性三价铁盐为氯化铁、硫酸铁和硝酸铁中的一种或几种,所述可溶性铁盐的质量与第二液体的体积比为1~3g:1L。
优选的,所述步骤(3)中H2O2溶液的质量浓度为27.5~30%,所述H2O2溶液的质量与第二液体的体积比为3~8g:1L。
优选的,所述步骤(4)中第二絮凝剂的质量与第三液体的体积比为5~20mg:1L。
本发明提供了一种去除油气田污水中硫离子的方法,包括以下步骤:(1)将油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠搅拌混合,得到第一液体;(2)将所述第一液体与第一絮凝剂混合,进行第一絮凝,固液分离后得到第二液体;(3)将所述第二液体与可溶性三价铁盐、H2O2溶液搅拌混合,得到第三液体;(4)调节第三液体pH值至7.5~8.5,加入第二絮凝剂进行第二絮凝。本发明以二甲基二硫代氨基甲酸钠(福美钠)作为脱硫剂,二甲基二硫代氨基甲酸钠中含有硫代氨基,能够与噻二嗪类物质反应生成不溶于水的物质,从而去除噻二嗪类有机硫化物;本发明使用可溶性三价铁盐、H2O2溶液作为沉淀-氧化体系,能够去除油气田污水中的S2-、SH-以及可溶性的H2S。因此,本发明提供方法能够充分去除油气田含硫废水中的硫离子,实施例结果表明,当原水硫离子浓度为8000mg/L时,经奔放长发除硫后硫离子的含量为856mg/L,硫离子的去除率≥85%。
具体实施方式
本发明提供了一种去除油气田污水中硫离子的方法,包括以下步骤:
(1)将油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠搅拌混合,得到第一液体;
(2)将所述第一液体与第一絮凝剂混合,进行第一絮凝,固液分离后得到第二液体;
(3)将所述第二液体与可溶性三价铁盐、H2O2溶液搅拌混合,得到第三液体;
(4)调节第三液体pH值至7.5~8.5,加入第二絮凝剂进行第二絮凝。
本发明将油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠搅拌混合,得到第一液体。本发明对所述油气田污水的种类、来源没有特殊的要求,本领域熟知的油气田污水均能使用本发明提供的方法去除硫离子。在本发明中,所述油气田污水中优选含有噻二嗪类可溶性有机硫化物。
在本发明中,所述油气田污水的硫离子浓度优选为1000~15000mg/L,更优选为5000~8000mg/L。
在本发明中,所述油气田污水的pH值优选为6~9,更优选为6~8。在本发明中,当所述油气田污水的pH值不满足要求时,本发明优选对油气田污水的pH值进行调节;本发明对调节pH值用试剂的种类没有特殊的要求,使用本领域技术人员熟知的pH值调节剂即可。
在本发明中,所述二甲基二硫代氨基甲酸钠的质量优选为含硫污水质量的0.5~1%,更优选为0.6~0.8%。本发明对所述二甲基二硫代氨基甲酸钠(福美钠)的来源没有特殊的要求,使用本领域常规市售的二甲基二硫代氨基甲酸钠即可。作为本发明的一个具体实施例,所述二甲基二硫代氨基甲酸钠购自西陇化工公司。
在本发明中,所述油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠搅拌混合的时间优选为30~60min,更优选为40~50min。本发明对所述搅拌的速率没有特殊的要求,能够保证油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠充分混合即可。
得到所述第一液体后,本发明将所述第一液体与第一絮凝剂混合,进行第一絮凝,固液分离后得到第二液体。在本发明中,所述第一絮凝剂优选为PAM阴离子型絮凝剂、PAM阳离子型絮凝剂和有机胺型絮凝剂中的一种或几种;在本发明中,所述PAM阴离子絮凝剂的分子量优选为800~1200万,更优选为900~1000万;所述PAM阳离子型絮凝剂离子度优选为45~80%,更优选为60~70%;所述有机胺型絮凝剂中有效成分的含量为40~60%,更优选为50%。本发明对所述PAM阴离子絮凝剂的来源没有特殊的要求,使用本领域常规市售的PAM阴离子絮凝剂即可;作为本发明的一个具体实施例,所述PAM阴离子絮凝剂购自中海油天津化工研究院。
本发明优选在静置的条件下进行第一絮凝,所述第一絮凝的时间优选为2~10min,更优选为3~5min。在本发明中,所述第一絮凝剂的质量与第一液体的体积比优选为5~20mg:1L,更优选为10~15mg:1L。
本发明对所述固液分离的方式没有特殊的要求,使用本领域技术人员熟知的固液分离方式即可,具体的如过滤。
得到所述第二液体后,本发明将所述第二液体与可溶性三价铁盐、H2O2溶液搅拌混合,得到第三液体。在本发明中,所述可溶性三价铁盐优选为氯化铁、硫酸铁和硝酸铁中的一种或几种,所述可溶性铁盐的质量与第二液体的体积比优选为1~3g:1L,更优选为2g:1L。
在本发明中,所述H2O2溶液的质量浓度优选为27.5~30%,更优选为28~29%;所述H2O2溶液的质量与第二液体的体积比优先为3~8g:1L,更优选为4~6g:1L。
在本发明中,所述混合的方式优选为:
先将第二液体与可溶性三价铁盐混合,进行第一搅拌;再向所得混合液中加入H2O2溶液,进行第二搅拌。
在本发明中,所述第一搅拌的速率优选为100~300r/min,更优选为150~200r/min,时间优选为30~90min,更优选为50~80min;所述第二搅拌的速率优选为100~300r/min,更优选为150~200r/min,时间优选为30~90min,更优选为50~80min。
得到所述第三液体后,本发明调节第三液体pH值至7.5~8.5,加入第二絮凝剂进行第二絮凝。在本发明中,调节pH值用试剂优选为氢氧化钠溶液,所述氢氧化钠溶液的质量浓度优选为5~40%,更优选为15~25%。在本发明中,所述第二絮凝剂优选为PAM阴离子型絮凝剂、PAM阳离子型絮凝剂和有机胺型絮凝剂中的一种或几种;在本发明中,所述PAM阴离子絮凝剂的分子量优选为800~1200万,更优选为900~1000万;所述PAM阳离子型絮凝剂离子度优选为45~80%,更优选为60~70%;所述有机胺型絮凝剂中有效成分的含量为40~60%,更优选为50%。本发明对所述PAM阴离子絮凝剂的来源没有特殊的要求,使用本领域常规市售的PAM阴离子絮凝剂即可;作为本发明的一个具体实施例,所述PAM阴离子絮凝剂购自中海油天津化工研究院。
本发明优选在静置的条件下进行第二絮凝,所述第二絮凝的时间优选为2~10min,更优选为3~5min。在本发明中,所述第二絮凝剂的质量与第二液体的体积比优选为5~20mg:1L,更优选为10~15mg:1L。
所述第二絮凝后,本发明优选进行固液分离,得到去除硫离子后的油气田污水。本发明对所述固液分离的方式没有特殊的要求,使用本领域技术人员熟知的固液分离方式即可,具体的如过滤。
下面结合实施例对本发明提供的油气田污水的硫离子去除方法进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。
以下实施例中,硫离子浓度的检测方法为:GB/T16489-1996水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法。
实施例1
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,直接向水中加入污水质量0.5%的福美钠固体,搅拌30分钟,加入15mg/L分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静置沉降,取沉降后的上清液,加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L的分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液检测硫离子浓度,经检测硫离子浓度为3210mg/L。
实施例2
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,使用浓度为10wt%的氢氧化钠溶液,将废水调节pH7,向水中加入污水质量0.5%的福美钠固体,搅拌30分钟,加入15mg/L分子量为1000万的PAM阴离子絮凝,静置沉降,取沉降后的上清液,加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L分子量为1000万的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液,检测硫离子浓度,处理后硫离子浓度为4523mg/L。
实施例3
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,使用浓度为10wt%的氢氧化钠溶液,将废水调节pH8,向水中加入污水质量0.5%的福美钠固体,搅拌30分钟,加入15mg/L分子量为1200万的PAM阴离子絮凝,静置沉降,取沉降后的上清液,加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L分子量为1200万的的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液,检测硫离子浓度,处理后硫离子浓度为4956mg/L。
实施例4
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,直接向水中加入污水质量1%的福美钠固体,搅拌30分钟,加入15mg/L分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静置沉降,取沉降后的上清液,加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液,检测硫离子浓度,处理后硫离子浓度为856mg/L。
实施例5
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,使用浓度为10wt%的氢氧化钠溶液,将废水调节pH7,向水中加入污水质量1%的福美钠固体,搅拌30分钟,加入15mg/L的PAM阴离子絮凝,静置沉降,取沉降后的上清液,加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液,检测硫离子浓度,处理后硫离子浓度为2891mg/L。
实施例6
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,使用浓度为10wt%的氢氧化钠溶液,将废水调节pH8,向水中加入污水质量1%的福美钠固体,搅拌30分钟,加入15mg/L分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静置沉降,取沉降后的上清液,加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液,检测硫离子浓度,处理后硫离子浓度为3452mg/L。
对比例1
取油气田污水,原水硫离子浓度8000mg/L,pH6,直接向水中加入2000mg/L的氯化铁,搅拌反应60分钟,再加入7000mg/L浓度为27.5wt%的双氧水,搅拌60分钟,加入氢氧化钠溶液,调节pH8.5,加入15mg/L分子量为800万的PAM阴离子絮凝,静止沉降,取上清液,检测硫离子浓度,处理后硫离子浓度为6891mg/L。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种去除油气田污水中硫离子的方法,包括以下步骤:
(1)将油气田污水与二甲基二硫代氨基甲酸钠搅拌混合,得到第一液体;
所述油气田污水中含有噻二嗪类可溶性有机硫化物;
所述油气田污水的硫离子浓度为1000~15000mg/L;
所述油气田污水的pH值为6;
(2)将所述第一液体与第一絮凝剂混合,进行第一絮凝,固液分离后得到第二液体;
(3)将所述第二液体与可溶性三价铁盐、H2O2溶液搅拌混合,得到第三液体;
(4)调节第三液体pH值至7.5~8.5,加入第二絮凝剂进行第二絮凝。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中二甲基二硫代氨基甲酸钠的质量为油气田污水质量的0.5~1%。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中搅拌混合的时间为30~60min。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一絮凝剂和第二絮凝剂独立为PAM阴离子型絮凝剂或PAM阳离子型絮凝剂。
5.根据权利要求1或4所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中第一絮凝剂的质量与第一液体的体积比为5~20mg:1L。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中可溶性三价铁盐为氯化铁、硫酸铁和硝酸铁中的一种或几种,所述可溶性三价铁盐的质量与第二液体的体积比为1~3g:1L。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中H2O2溶液的质量浓度为27.5~30%,所述H2O2溶液的质量与第二液体的体积比为3~8g:1L。
8.根据权利要求1或4所述的方法,其特征在于,所述步骤(4)中第二絮凝剂的质量与第三液体的体积比为5~20mg:1L。
CN202110979918.5A 2021-08-25 2021-08-25 一种去除油气田污水中硫离子的方法 Active CN113526746B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110979918.5A CN113526746B (zh) 2021-08-25 2021-08-25 一种去除油气田污水中硫离子的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110979918.5A CN113526746B (zh) 2021-08-25 2021-08-25 一种去除油气田污水中硫离子的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113526746A CN113526746A (zh) 2021-10-22
CN113526746B true CN113526746B (zh) 2022-10-21

Family

ID=78092154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110979918.5A Active CN113526746B (zh) 2021-08-25 2021-08-25 一种去除油气田污水中硫离子的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113526746B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117658395A (zh) * 2024-02-02 2024-03-08 克拉玛依市三达新技术股份有限公司 一种含硫化氢废水的处理方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101084204A (zh) * 2004-09-23 2007-12-05 卫思道制药有限公司 包括亚甲蓝(mtc)在内的二氨基吩噻嗪化合物的化学合成和纯化方法
CN106256778A (zh) * 2015-06-18 2016-12-28 中国石油化工股份有限公司 一种油气田高含硫废水的深度脱硫方法
CN106698733A (zh) * 2015-11-12 2017-05-24 中国石油化工股份有限公司 一种油气田高含硫废水的深度脱硫方法
CN108585076A (zh) * 2018-05-18 2018-09-28 中国石油化工股份有限公司 二硫代氨基净水剂及其制备方法与应用
CN110835130A (zh) * 2019-12-03 2020-02-25 云南科力新材料股份有限公司 一种重金属离子捕捉剂及其制备方法
CN110980863A (zh) * 2019-12-24 2020-04-10 苏州科镭沃环保科技有限公司 一种脱硫废水综合处理剂及其制备方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150013987A1 (en) * 2013-07-11 2015-01-15 Baker Hughes Incorporated Method for reducing sulfide in oilfield waste water and making treated water
US11046600B2 (en) * 2018-07-11 2021-06-29 Kemira Oyj Method for treating produced water

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101084204A (zh) * 2004-09-23 2007-12-05 卫思道制药有限公司 包括亚甲蓝(mtc)在内的二氨基吩噻嗪化合物的化学合成和纯化方法
CN106256778A (zh) * 2015-06-18 2016-12-28 中国石油化工股份有限公司 一种油气田高含硫废水的深度脱硫方法
CN106698733A (zh) * 2015-11-12 2017-05-24 中国石油化工股份有限公司 一种油气田高含硫废水的深度脱硫方法
CN108585076A (zh) * 2018-05-18 2018-09-28 中国石油化工股份有限公司 二硫代氨基净水剂及其制备方法与应用
CN110835130A (zh) * 2019-12-03 2020-02-25 云南科力新材料股份有限公司 一种重金属离子捕捉剂及其制备方法
CN110980863A (zh) * 2019-12-24 2020-04-10 苏州科镭沃环保科技有限公司 一种脱硫废水综合处理剂及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113526746A (zh) 2021-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2483146C (en) Essentially insoluble heavy metal sulfide slurry for wastewater treatment
CN103739118A (zh) 分析废液的处理方法
CN109987750B (zh) 一种由钙和有机酸类络合物介导的促进芬顿氧化的方法
CN109592821A (zh) 一种去除废水中edta-铊络合物的方法
JP5945682B2 (ja) シアン含有廃水の処理方法
CN113526746B (zh) 一种去除油气田污水中硫离子的方法
JP2005279571A (ja) シアン含有廃水の処理方法
CN110092502B (zh) 一种焦磷酸盐-柠檬酸锌镍合金电镀废水的处理方法
CA2251480A1 (en) Waste treatment of metal plating solutions
CN104230122A (zh) 黄金矿山氰化废渣淋溶液处理方法
JPS58196888A (ja) 廃水の処理方法
CN111995167A (zh) 一种酸性重金属废水的处理方法
CN108558086B (zh) 一种去除水中六价硒的组合工艺
JP3334786B2 (ja) 不溶性及び溶解性の鉛、クロム、亜鉛含有排水の処理方法
CN113562830B (zh) 一种铜冶炼污酸沉砷剂的制备方法
JP4639309B2 (ja) シアン含有廃水の処理方法
CN112694185B (zh) 降低污水中重金属和/或磷元素含量以及cod值的方法及其应用
JPS61161191A (ja) 重金属イオン含有液の処理方法
JP4604203B2 (ja) 重金属含有廃液の処理法
CN112299588A (zh) 高有机物高砷含量的工业废水的处理方法
CN113023850B (zh) 一种制备复合土壤稳定剂和水体絮凝剂多功能材料的方法
JP7448129B2 (ja) 排水の処理方法
CN113003769B (zh) 一种土壤淋洗废液的闭路循环处理方法
WO2016113946A1 (ja) クロム含有水の処理方法
CN113651456A (zh) 一种利用高铁酸钾氧化处理高砷污酸的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant