水处理方法技术

技术编号:8044151 阅读:152 留言:0更新日期:2012-12-06 00:04
本发明专利技术涉及一种水处理方法,其包括将含有第一浓度有机物的水与介孔氧化铝颗粒接触以获得含有比第一浓度低的第二浓度有机物的处理水,以及分离处理水和介孔氧化铝颗粒,其中介孔氧化铝颗粒的BET比表面积为约200m2/g到约600m2/g,孔容积为约0.1cm3/g到约1.0cm3/g。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术有关一种,例如,去除水中的有机物的方法。
技术介绍
过去石油开采通常通过钻井后从井中抽出油水混合物进行。然而,这种方法对于高粘度或重油来说效果不好。增强采油法采用热法来协助重油的开采。蒸汽辅助重力泄油是增强采油法的一个示例并且涉及蒸汽的注入。一般情况下,开采一吨重油需要用几吨蒸汽。蒸汽加热地下的油以降低油的粘度并使油流至一个收集井。蒸汽与油混合形成油水混合物。将油水混合物抽出地面,分离完油后产生大量采油废水。 无论是从经济还是环境的角度考量,采油废水排放和/或重复利用前都最好先经过处理。美国专利第7597144号提及用陶瓷膜等处理采油废水。美国专利第7718069号与用热石灰软化器、微滤器和反渗透系统等处理采油废水相关。美国专利第7815804号揭示用化学软化、多媒体过滤、离子交换软化、过滤筒和反渗透等方法处理采油废水。用总有机碳含量表征的或者使水呈深褐油色的有机物存在于采油废水中,并且需要去除/减少。因此,需要一种新的来去除/减少水中的有机物。
技术实现思路
本专利技术涉及一种新的,其包括将含有第一浓度有机物的水与介孔氧化铝颗粒接触以获得含有比第一浓度低的第二浓度有机物的处理水,以及分离处理水和介孔氧化铝颗粒,其中介孔氧化铝颗粒的BET比表面积为约200m2/g到约600m2/g,孔容积为约O. lcm3/g 到约 I. OcmVgo附图说明通过结合附图对于本专利技术的实施例进行描述,可以更好地理解本专利技术,在附图中图I所示为来自一个蒸汽辅助重力泄油厂的未经处理的采油废水蒸发后固体残留物的13C核磁共振频谱。图2所示为图I中13C核磁共振频谱的部分与例3中不同量的活性炭处理后的采油废水蒸发后固体残留物的13C核磁共振频谱的对比。图3所示为图I中13C核磁共振频谱的部分与例3中不同量的含钥介孔氧化铝处理后的采油废水蒸发后固体残留物的13C核磁共振频谱的对比。图4所示为图I中13C核磁共振频谱的部分与图2中AC-I线和图3中MAL-2线的对比。具体实施例方式说明书和权利要求中的近似用语用来修饰质量,表示本专利技术并不限定于该具体质量,还包括与该质量接近的不会导致相关基本功能的改变的可接受的修正部分。相应的,用“大约”或“约”等修饰一个数值,意为本专利技术不限于该精确数值。在某些例子中,近似用语可能对应于测量数值的仪器的精度。本专利技术中所提及的数值范围包括从低到高一个单元一个单元增加的所有数值,此处假设任何较低值与较高值之间间隔至少两个单元。举例来说,如果说了一个组分的质量或一个工艺参数的值,比如,温度,压力,时间等等,是从I到90,20到80,或者30到70,是想表达15到85,22到68,43到51,30到32等数值都已经明白的列举在此说明书中。对于小于I的数值,O. 0001,0. 001,O. 01或者O. I被认为是比较适当的一个单元。前述只是想要表达的特别示例,所有在列举的最低到最高值之间的数值组合均被视为以类似方式清楚地列在本说明书中。 本专利技术涉及一种,其包括将含有第一浓度有机物的水与介孔氧化铝颗粒接触以获得含有比第一浓度低的第二浓度有机物的处理水,以及分离处理水和介孔氧化铝颗粒,其中介孔氧化铝颗粒的BET比表面积为约200m2/g到约600m2/g,孔容积为约O. lcm3/g 到约 I. OcmVgo本专利技术涉及的可用于去除水中的有机物(或者也可称作含碳物质)。被处理的水可以为来自如蒸汽辅助重力泄油或者其他增强采油过程的采油废水,或者任何含有需要去除的有机物或者含碳物质的废水或天然水。总有机碳含量是指有机物含碳量,为本专利技术中用于表示水质的一个非特定参数,表征水中有机物或含碳物质的浓度。被处理的水的总有机碳含量可以为至少约400ppm,或至少约200ppm,或至少约150ppm。处理后,水中的总有机碳含量可以减少至低于约IOppm,或低于原数值的约一半,或者低于原数值的约百分之80。本专利技术中涉及的介孔氧化铝的BET比表面积为约200m2/g到600m2/g,孔容积为约O. IcmVg到约I. OcmVgo BET比表面积指的是用BET比表面积法确定的表面积。在一些特定的实施例中,介孔氧化铝的BET比表面积为约300m2/g到550m2/g,且/或孔容积为约O. 25cm3/g到约O. 75cm3/g。在一些实施例中,孔容积为约O. 4cm3/g到约O. 9cm3/g。介孔氧化铝有平均孔径为约2nm到约lOOnm,或者约2nm到约50nm的孔。介孔氧化铝的颗粒尺寸可为小于约100微米。一些实施例中,颗粒尺寸为约I微米到10微米。孔径可为约2nm到约IOOnm,约2nm到20nm,或约2nm到约10nm。颗粒尺寸为较窄的单峰分布,多分散性指数小于I. 5,小于I. 3或小于I. I。直径大小的分布可以为双峰或多峰。本专利技术涉及的介孔氧化铝颗粒可通过将铝醇盐在模板剂存在的情况下反应而获得。国际专利第WO 2009/134558号和第WO 2009/038855号描述了介孔氧化铝的制备方法。可用的模板剂包括但不限于非离子性表面活性剂、环式糊精和冠醚。具体而言,模板剂可为聚乙二醇表面活性剂,如聚乙二醇苯基醚,更具体而言为可通过商业渠道购得的TRITONX-114 ,聚乙二醇单辛基苯基醚。如乙酰乙酸乙酯之类的改性剂也可用于反应中。铝醇盐的一个示例为仲丁醇铝。介孔氧化铝可含有占其总重量高达约10%的钥。钥含量可为约百分之O. 05重量百分比至约百分之10重量百分比,约百分之O. I重量百分比至约百分之5重量百分比,或约百分之O. I至百分之2重量百分比。一些实施例中,钥含量为小于约百分之O. I重量百分比。含钥介孔氧化铝可在铝醇盐反应时将含钥化合物加入反应混合物中制备。例如双(乙酰内酮)二氧化钥或钥酸铵等为可以使用的含钥化合物。在一些实施例中,本专利技术所涉及的方法还包括将水与含碳基吸附剂的颗粒接触。这些碳基吸附剂颗粒可以为活性炭颗粒、炭黑颗粒、石墨颗粒、富勒烯颗粒、碳纳米管颗粒等。当介孔氧化铝颗粒和活性炭颗粒都被使用时,介孔氧化铝颗粒和活性炭颗粒添加的先后顺序可不同也可以混合物形式一起加入。本专利技术中涉及的活性炭的BET比表面积为约200m2/g到1000m2/g,孔容积为约O. IcmVg到约I. 0cm3/g。BET比表面积指的是用BET比表面积法确定的表面积。在一些特定的实施例中,活性炭的BET比表面积为约300m2/g到950m2/g,且/或孔容积为约O. 25cm3/ g到约O. 75cm3/g。在一些实施例中,孔容积为约O. 4cm3/g到约O. 6cm3/g。活性炭有平均孔径为约2nm到约IOOnm,或者约2nm到约50nm的孔。活性炭的颗粒尺寸可为小于约100微米。一些实施例中,颗粒尺寸为约I微米到10微米。孔径可为约2nm到约IOOnm,约2nm到20nm,或约2nm到约10nm。颗粒尺寸为较窄的单峰分布,多分散性指数为小于I. 5,小于I. 3或小于I. I。直径大小的分布可以为双峰或多峰。本专利技术涉及的可在pH值为约5到约9的范围进行。水的温度可为从约5°C至低于约100°C的范围。一些实施例中,水温为约25°C或约80°C。一些实施例中,水是通过流过装有颗粒的柱子与颗粒接触。水中有饱和(或非本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种水处理方法,其包括将含有第一浓度有机物的水与介孔氧化铝颗粒接触以获得含有比第一浓度低的第二浓度有机物的处理水,以及分离处理水和介孔氧化铝颗粒,其中介孔氧化铝颗粒的BET比表面积为约200m2/g到约600m2/g,孔容积为约0.1cm3/g到约1.0cm3/g。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:拉里N刘易斯孙怡文威廉D理查兹托马斯A厄尔利克里斯多佛M伊斯门丹妮尔L佩特科罗伯特E科尔伯恩
申请(专利权)人:通用电气公司
类型:发明
国别省市:

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