石油工业废弃物处置及其生物治理趋势
2018-12-27迟晓梅
迟晓梅
(蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司,山东蓬莱,265600)
引言
读完了吴芳云同志出刊的一篇对深入搞好油气田环境保护工作的几点思想方法后,其中有一节让人印象深刻,吴芳云同志对于重视落地原油、油泥以及固体废渣的处理的想法让读者影响深刻,感触极深。随着石油工业废弃物处置问题不断的恶化,越来越多的石油环境保护工作者对于含油污泥处理的关注度也越来越高,并通过深入研究将一些处理方案实施到了现实状况中,而具体的方法已经涉及到土地处理,复用和回用生物处理池,生物防治法,对污染物生物降解迅速分析等。
1 生物治理的基础
1.1 新陈代谢意义
新陈代谢是生命的最基本的特征之一,新陈代谢也可以简称代谢。代谢就是生物体维持自身生长繁殖运动等一系列生命过程中化学变化的总称,通过新陈代谢以后,生物体能够达到在相同的环境下进行互相物质和能量两者的交换,而代谢的过程又包括两个很重要的部分,即就是组成代谢和分解代谢。一般地,当代谢过程是发生在生物体内时,经常会有三个明显的特征,首先,代谢过程所包括的所有的化学反应都是通过一系列的中间过程而完成的,即使每个代谢过程它的中间反应过程的步骤会非常的多,但是由于反应自身具有很强的有序性,就能使得反应过程能够有条不紊的进行下去,环环相扣;其次,就是在代谢反应过程中,每一个反应的环境都是处于比较温和的条件下或者是处于多酶体系的催化下进行的。代谢过程的最后一个特点就是其过程具有很灵敏的自动调节的功能。
1.2 物质代谢和能量代谢意义
当新陈代谢是发生在生物体内时,通常表现为两个方面,就是物质代谢和能量代谢。我们都知道,蛋白质,糖类,脂肪和酸等都属于生物有机物质,而这些有机物质会在生物体内,进行消化吸收,运营和排泄等一系列有关于生理的化学过程,同时还会发生全部的同化和异化作用。这些作用过程都被称作为物质代谢,而能量代谢指的就是,生物体内极限的化学能热能等一些能量的产生、转化和利用等代谢过程,虽然物质代谢和能量代谢意义不同,但是两者之间是存在着紧密的联系的,换句话来说,在生物体内进行物质代谢作用时,通常都会存在着能量的转化。
1.3 自养生物和异养生物的概念
根据不同生物作为碳源和能源的物质不同,从而可以将生物分为两大类,即就是自养生物和异养生物。自养生物主要是通过无机含碳化合物氧化碳当为碳源,然后再通过生物本身的作用合成一些复杂的有机物,而这些有机物就可以为本身提供生长和发育的条件,能够利用日光作为光源的自养生物被称之为光能自养型生物,而可以通过氧化无机物获取能源的被称之为化能自养型,一些典型的化能自养型生物就包括硫细菌和铁细菌等。而异养生物就需要从环境中摄取一些有机物,然后通过这些有机物作为养料,从而获取到碳源和能源,而一些典型的异养生物,就包括人类动物真菌,甚至是一些多数的细菌都属于异养型生物。
1.4 酶和普通催化剂的区别
所谓的酶,就是通过生物细胞而产生的。酶属于具有催化功能的蛋白质,所以酶一般都被称之为生物催化剂。酶能够在进行反应时加快反应速度,由于化学反应自身的特点,只能在高温,高压和强酸强碱的条件下才能进行,但是在生物体内反应时,却可以在温和的环境状态下进行反应,所以,酶在催化反应时具有很重要的意义。
酶所催化的反应被称之为酶促反应,但是,酶和其他的催化剂性质是一样的,只能是在反应中起到了催化的作用,却不能参与到反应中去,所以,在反应的前后,酶本身具有的性质和数量是不会发生改变的。虽然酶和其他催化剂一样具有催化反应的功能,但是两者也存在着很大的不同,首先第一个不同就是酶属于蛋白质,酶本身具有的特点就是容易被周围的环境所影响,属于敏感质,当酶处于高热环境下时,容易造成酶的性质变化,或者当酶处在酸,碱,重金属盐或者是紫外线的条件下时,也容易造成酶自身的性质受到改变,从而使得催化剂酶的催化作用得到一定幅度的降低。和酶不同的是,一般的催化剂都属于无机试剂或者是有机试剂。所以这就是酶和普通催化剂之间存在的最基本的区别。其次一个区别就是两者作用的环境不同,一般的催化剂可以在很极端的条件下进行催化作用,酶和普通催化剂还存在的一个区别就是酶的催化效率远远高于普通催化剂的催化效率,往往比普通催化剂的催化效率高出10³倍,甚至更高。再者一个区别就是酶具有很强的专一性,也就是说一种酶只能够对一类物质起到催化作用,并且只能促进特定的反应,同时生成特定的产物,整个反应过程具有很强的高度专一性,而普通催化剂在催化作用时是不存在这么严格的专一性的,它可以任意选择反应过程。两个催化剂存在的最后一点不同就是酶具备活性部位。
2 结束语
分析掌握好特定微生物的生活习性,然后再结合相关研究资料,从而设计出解决工业废弃物的相关研究成果。生物液/固处理工艺(LST)是目前含油污泥处置现场最经济可行的处置方案。能够比较充分的代谢和降解石油污泥中的油和脂并大量除去多环芳烃类(PAH)化合物及其它有机化合物,对当即的废弃物处理有着重要的意义。
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