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文档简介
油田采出水软化处理技术的研究现状
学生:刘佳斌班级:储运0804专业:油气储运工程指导教师:廖红卫
汇报提纲一、论文研究的目的和意义二、国内外研究现状及发展趋势三、论文的主要研究内容四、结论
一、
论文研究的目的和意义
软化是指用化学的方法降低或除去水中的钙、镁离子,降低水中的硬度。随着国内外各油田二次,三次采油的进行,采出油中的含水量高达70%-80%,很多油田甚至已达90%以上,如何软化这些采出水已成为一个严重的问题,直接影响到油田的生产效率及经济效益。因此,研究如何软化油田采出水具有重要的经济意义和环保意义,具体来说,软化采出水进行再利用可以提高水资源利用率,节省水费用,而且避免了直接外排所引发的环境污染问题。
二、
国内外研究现状及发展趋势
2.1国外研究现状
在油田采出水软化方面,国外已有多种软化工艺可供选择有热石灰苏打软化法,离子交换软化法,苛性碱软化法及热力软化法等。Kern州采用强酸后再加弱酸的离子交换系统;加拿大埃索公司采用了石灰苏打处理后再加离子交换系统。加拿大肯特堡油田采出水硬度560~2300mg/L,先采用石灰去硬度,在用离子交换工艺;美国南贝尔菲德油田采出水总硬度514mg/L,采用苛性碱法去硬度。
2.2国内研究现状
总体来说,目前国内的采出水软化处理技术相对于国外比较落后,但是在我国大部分油田,采出水软化技术已得到很大发展,比如在我国的大庆油田,辽河油田等地区,离子交换软化工艺已得到广泛应用,另外还有很多油田根据采出水的不同性质,将热石灰苏打软化工艺。热力软化法,苛性钠软化工艺与离子交换工艺结合使用,已达到更好的的软化效果。比如我国的新疆油田,长庆油田就将离子交换工艺与热石灰苏打软化工艺结合使用。汇报提纲一、论文研究的目的和意义二、国内外研究现状及发展趋势三、论文的主要研究内容四、结论
3.1.2离子交换软化法(1)强酸阳离子交换树脂软化工艺
软化原理如下:
Ca2++2RNa→R2Ca+2Na+
式中R为聚合母体。
该工艺能有效地去除清水的硬度。微咸水的处理限制在含盐量约为5000mg/L的范围内。若向水中投加鳌合剂,则可处理含盐量为6000mg/L的微咸水。若水的总溶解固体(TDS)量在3500mg/L以上,则很难令人满意地去除硬度。
(2)弱酸阳离子交换树指软化工艺
软化原理如下:钠循环弱酸阳离子树脂去除硬度的反应式为:
CaCI2+2RCOONa→(RCOO)2Ca+2NaCI氢循环弱酸阳离子树脂去除硬度和碱度的反应式为:Ca(HCO3)2+2RCOOH→(RCOO)2Ca+2CO2+2H2O式中R为聚合母体。弱酸-弱酸软化系统可软化TDS含量大于8000mg/L的采出水,并且可将采出水的硬度降至lmg/L以下。但是,采用这种系统的不足之处是再生费用过高。若软350mg/L以上的特高硬度的大量采出水,则系统不经济。(3)用鳌合剂树脂软化饱和盐水及TDS高的采出水工艺
鳌合树脂对多价阳离子的处理能力远远高于单价阳离子。它的离子交换能力远远高于磺酸树脂或淡酸树脂。这种鳌合剂借助于乙二胺四乙酸被附着在苯乙烯一二乙烯苯共聚物小球这样的近似结构,与金属离子生成环状化合物(鳌合物)。总硬度300mg/L的饱和水可用鳌合树脂一弱酸阳离子树脂系统进行软化。
3.1.4膜法软化技术(1)微滤
一般来说,微滤膜是一种孔径为0.1~1.0um、高度均匀、具有筛分过滤作用的多孔固体连续介质,主要分为有机膜和无机膜两类。目前油田应用较多的是陶瓷膜和中空纤维微滤膜。(2)超滤
超滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,孔径范围为0.05~1nm,可截留固体颗粒、生物分子、胶体及相对分子质量为1000~100000的大分子。(3)反渗透
反渗透是用于从溶液中清除溶解离子等溶质的一种分离法,适用于高含盐采油污水的深度处理。(4)电渗析
电渗析(ED)是利用直流电场驱动离子经过离子交换膜,由于阴离子只能通过阴离子交换膜而阳离子只能通过阳离子交换膜,从而实现离子分离。3.1.5
被膜剂软化
被膜剂的软化防垢机理是:药剂溶于水后,便形成一种液态负离子,这种胶态负离子可以吸附水中的悬浮物及钙,镁离子,形成胶态离子而不以沉积于管壁,易被排除系统之外。由于胶态负离子对碳酸盐,硫酸盐等水垢的生成和沉积起抑制和分散作用,从而可以防止结垢,提高设备的热效率,达到节约能源降低成本的目的。3.2离子交换技术软化采出水的研究3.2.1离子交换技术与离子交换反应
离子交换软化技术是将水通过阳离子树脂时,使水中的硬度成分钙,镁离子与树脂中的阳离子相交换。从而是水中的钙,镁离子浓度降低,使水得到软化。离子交换反应是发生在固态树脂和溶液接触界面的可逆反应。
离子交换过程如下图所示:
图3-1离子交换过程的机理离子交换过程应包括下列五个步骤:(1)A+离子自溶液中扩散到树脂表面;(2)A+离子从树脂表面再扩散到树脂内部的活性中心;(3)A+离子与RB在活性中心上发生交换反应;(4)解吸离子B+自树脂内部活动中心扩散到树脂表面;(5)B+离子再从树脂表面扩散到溶液中。
图3-2树脂单体示意图3.2.3离子交换树脂结构
离子交换树脂内部结构分为三部分:(1)高分子骨架由交联的高分子聚合物组成。(2)离子交换基团连接在高分子骨架上,带有可交换的离子。(3)孔是在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔
和高分子结构中的孔(毛细孔)。图3-3离子交换树脂内部结构床型运行步骤顺流再生固定床反洗再生正洗制水对流再生床逆流床小反洗再生正洗制水浮床大反洗再生正洗制水表3-1交换床运行步骤3.2.4离子交换工艺的运行管理1.交换床的运行
交换床的运行通常分为四个步骤:反洗(小反洗或大反洗),再生,正洗和制水运行。交换床的这四个步骤组成一个运行周期,见下表。2.再生液浓度
再生液浓度与所用床型有关。参见下表
表3-2建议使用的再生液浓度再生方式001×7树脂201×7树脂混床钠型阳床001×7201×7再生剂品种NaClHClNaOHHClNaOH再生液浓度/%顺流5-103-42-354逆流3-51.5-31-3----浮床3-52-30.2-0.3----
90年代,核工业北京化工冶金研究院通过试验发现,用大孔弱酸性树脂-密实移动床吸附(吸附段高4m),也可将稠油污水的总硬度从平均66mg/L降至5mg/L以下,甚至达到铬黑T试剂检不出的程度,即硬度在1mg/L以下。所用树脂对钙镁离子的吸附饱和容量很高,可达200g/L。该树脂耐温90℃以上,采出水中含少量油对其离子交换性能影响不大。采用大孔弱酸性树脂-密实移动床技术对采出水进行软化处理,甚至深度软化处理是可行的,因此推荐它为油田软化处理采出水的首选技术。3.3.2几种树脂的软化水试验研究及试验分析
大庆石油的王丽丽对三种锅炉水处理常用树脂:001×7凝胶型强酸阳树脂、D001强酸大孔阳离子树脂、D113大孔型弱酸阳离子树脂进行多个周期的制水试验研究,测定处理量、运行周期、估算运行成本。选择出一种处理量大,运行周期长的离子交换树脂。为了比较三种树脂对采出水处理效果,进行了多个周期的制水运行试验,试验平均数据结果如下表。项目平均周期制水量m3工作交换容量mmol/L平均制水周期H树脂成本万/吨001×74.281.217421.2D0014.091.164391.2D1138.42.70682.2表3-5三种树脂多个周期制水运行数据比较
结果表明:D113树脂与001×7凝胶型,D001型大孔树脂相比,在周期制水量、工作交换容量、制水周期各方D113型树脂的确具优于其他两种树脂,具有运行稳定等特点,因此更适合适用于油田采出水处理。缺点是,D113型树脂成本是其他两种树脂成本的1.83倍,制水成本相对高一些。无论从运行效果和运行水质稳定性来看,使用D113树脂是比较好的选择。
3.4提高离子交换装置经济性的措施
提高离子交换装置的有以下措施1.再生剂用量的控制
2.再生剂浓度的控制3.再生液流速的控制4.控制再生液的纯度5.再生液的温度的合理控制6.选用逆流再生方式7.采用串联氢-钠离子处理工艺8.回收利用废液
汇报提纲一、论文研究的目的和意义二、国内外研究现状及发展趋势三、论文的主要研究内容四、结论
四、结论
本文在查阅大量有关采出水软化的文献资料基础上,通过对国内外各油田采出水软化工艺的具体描述,得出以下结论:(1)在油田采出水软化方面,国内外有多种软化工艺可供选择,有热石灰苏打软化法,离子交换法,苛性碱软化法及热力软化法等。(2)离子交换技术在软化采出水方面发挥重要作用,其中,大孔弱酸性树脂-密实移动床技术由于其软化程度高,而且所用树脂对钙镁离子的吸附饱和容量很高,因此推荐它为油田软化处理采出水的首选离子交换技术。
(3)通过前人对001×7
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