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1)  produced water of oil field (wastewater of oil extraction)
油田产出污水(采油污水)
2)  Oilfield Produced Water
油田采出污水
3)  oilfield sewage
油田污水
1.
Preparation of an ASP system using high salinity water from oilfield sewage treated by electrodialysis;
油田污水电渗析处理后浓水ASP体系的配制
2.
It is difficult for the traditional physical and chemical process to dispose the oilfield sewage up to the discharge standard.
油田污水具有高温、高矿化度、含有害物质等特性 ,传统的物理化学方法很难使油田污水达标排放 ,根据桩西油田的地理自然条件 ,利用物理化学工艺结合氧化塘工艺成功地使含油污水达标排
3.
In view of the weaknesses of SY/T 5329-94 in determining oil content of oilfield sewage,a discussion is made on the basis for improvements in standard oil preparation,solvent for extraction,wave lengths for color comparison,and the drawing of typical curve.
指出了SY/T 5 32 9- 94标准中规定的油田污水含油量测定方法在实际工作中存在的不足 ,对含油量测定中标准油的制备、萃取用溶剂、比色用波长值、标准曲线的绘制等进行了改进 ,并讨论了改进的依据。
4)  oilfield produced water
油田污水
1.
According to preparing polymer solution by oilfield produced water, the effect of ions and salinity on polymer solution viscosity was explored and discussed.
本文针对油田污水配聚问题,探讨了阴阳离子及矿化度对聚合物溶液黏度的影响;指出阴离子对聚合物溶液黏度没有影响,阳离子是引起聚合物溶液黏度损失的主要原因,应用双电层理论深入探讨了阳离子浓度、电荷数及阳离子半径对聚丙烯酰胺分子构型的影响。
5)  oilfield wastewater
油田污水
1.
Study and application on the oilfield wastewater treatment;
油田污水处理技术研究及应用
2.
Study on improving biodegradability of oilfield wastewater by high voltage pulsed discharge/ozone technology;
高压脉冲放电/臭氧协同作用提高油田污水可生化性实验
3.
Research progress in COD removal in the process of oilfield wastewater treatment
油田污水处理工艺中COD的去除研究进展
6)  oil field wastewater
油田污水
1.
Application of chlorine dioxide bacterium-killing technique in oil field wastewater treatment;
二氧化氯杀菌工艺在油田污水处理中的应用
2.
Design and application of low-pressure and steady-flow filter on oil field wastewater treatment
低压稳流过滤器的研制及在油田污水处理中的应用
补充资料:农业污水
      农作物栽培、牲畜饲养、农产品加工等过程排出的、影响人体健康和环境质量的污水或液态物质。
  
  现代化大农业出现前,农业生产规模较小,营养元素等在循环过程中凭借自然净化,尚可保持在环境中平衡,农业污水还不成为环境问题。现代化农业发展以来,为了获得大面积的高产,提高农产品质量,大量地施用化学肥料、杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等化学药剂;牲畜饲养、农产品加工等生产规模越来越大,农业污水的污染日趋严重,生态平衡受到影响,甚至遭到破坏。农业污水中含有各种病原体、悬浮物、化肥、农药、不溶解固体物和盐分等。农业污水的数量大,影响面广。美国1977年农业污水引起的水体生化需氧量的增加,比城市污水和工业废水等点污染源所引起的大5~6倍;农业污水影响的水域面积占水域总面积的68%。中国广大农村有使用人粪尿和厩肥等有机肥料的传统。50年代以来,化肥和农药的用量也迅速增长。无论在农业发达的长江、珠江流域,还是在干旱、半干旱地区和水源无保证的丘陵地区,农业污水污染的现象普遍存在。
  
  农田径流  雨水或灌溉水流过农田表面后排出的水流,是农业污水的主要来源。农田径流中主要含有氮、磷、农药等污染物。
  
  ①氮:施用于农田而未被植物吸收利用或未被微生物和土壤固定的氮肥,是农田径流中氮素的主要来源。化肥以硝态氮和亚硝态氮形态存在时,尤其容易被径流带走(见化肥污染)。农田径流中的氮素还来自土壤的有机物、植物残体和施用于农田的厩肥等。一般土壤中全氮含量为0.075~0.3%,以表土层厚15厘米计,全氮含量每公顷为1500~6000公斤,每年矿化的氮每公顷约30~60公斤。不同地区和不同土壤上农田径流的含氮量有较大的差别。如英国田间排水中含铵态氮0.5毫克/升,硝态氮17毫克/升,每年径流量以100毫米计,铵态氮每公顷为0.5公斤,硝态氮为17公斤。瑞典农田径流中含铵态氮0.09毫克/升,硝态氮4.1毫克/升。有些地区硝态氮为20~40毫克/升,甚至达81.6毫克/升。
  
  ②磷:土壤中全磷量为0.01~0.13%,水溶性磷为0.01~0.1ppm。土壤中的有机磷是不活动的,无机磷也容易被土壤固定。荷兰海相沉积粘土农田径流中含磷约0.06毫克/升,河流沉积物粘土农田径流中含磷约0.04毫克/升,从挖掘过泥炭的有机质含量丰富的土壤流出的径流中含磷量约0.7毫克/升,水稻田因渍水可使土壤中可溶性磷量增加,每年失磷较多,每公顷约为0.53公斤。
  
  土壤中的氮、磷等营养元素,可随水和径流中的土壤颗粒流失。大部分耕地含磷0.1%、氮0.1~0.2%、碳1~2%,因此,农田土壤侵蚀1毫米,每公顷土壤的径流中有磷10公斤、氮10~20公斤和碳100~200公斤。
  
  ③农药:农田径流中农药的含量一般不高,流失量约为施药量的5%左右。如施药后短期内出现大雨或暴雨,第一次径流中农药含量较高。水溶性强的农药主要在径流的水相部分;吸附能力强的农药(如 2,4-D、三嗪等)可吸附在土壤颗粒上,随径流中的土壤颗粒悬浮在水中。
  
  饲养场污水  牲畜、家禽的粪尿污水是农业污水的第二个来源。饲养场污水可作为厩肥,但是工业发达的国家往往弃置不用,造成环境问题。作为厩肥使用,大都采用面施的方法,如果厩肥中大量可溶性碳、氮、磷化合物还未与土壤充分作用前就出现径流,也能造成比化肥更严重的污染。目前,对于厩肥还没有完善的检测方法确定其营养元素的释放速度,以推算合理的用量和时间。因而,这类的径流污染是难以避免的。
  
  饲养场牲畜粪尿的排泄量大,用未充分消毒灭菌的粪尿水浇灌菜地和农田,会造成土壤污染;粪尿被雨水径流冲到河溪塘沟,会造成饮用水源污染。在饲养场临近河岸和冬季土地冻结的情况下,这种污水对周围水生、陆生生态系统的影响更大。
  
  农产品加工污水  水果、肉类、谷物和乳制品的加工,以及棉花基本染色、造纸、木材加工等工业排出的污水是农业污水的第三个来源。在发达国家农产品加工污水量相当大,如美国食品工业每年排放污水约25亿吨,在各类污水中居第五位。
  
  影响  农业污水中的氮、磷等营养元素进入河流、湖泊、内海等水域,可引起富营养化;农业污水中的农药、病原体和其他有毒物质能污染饮用水源,危害人体健康;农业污水还可造成大范围的土壤污染,破坏自然生态系统,使生态系统内的物种失去平衡。防治农业污水污染的措施,目前主要是减少农田径流。
  

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