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文档简介

1、石油开采废水处理李钢 一 石油开采废水治理现状 我国油田开采主要运用注水输油的方式(注水开采是指油田开发过程中,通过专门的注入井将水注入油藏,保持或恢复油层压力,使油藏有很强的驱动力,以提高油藏的开采速度和采收率。)(油气运移过程中,遇到一定的储集空间聚集下来,并且能够保存,形成的具有封闭圈闭的含油区域,称之为油藏。)进行,进年来随着开采技术与开采需求的进一步提高,我国多数油田已经进入二次开采甚至是三次开采阶段,为此开采出的油田含水率也在逐年递增,开采过程中产生的废水含量也大为增加。为了有效处理这些脱油废水,同时也为有效解决油层注水需求问题,我国油田开采主要采用将经过处理后的脱油废水重新注入油

2、层的方法,来化解脱油污水处理和回注用水需求紧张等问题。 石油开采废水是指原油在脱水过程中产生的含油废水。石油开采废水中主要污染物是浮油、乳化油、分散油、胶体溶解物和悬浮固体等, 为使其处理后能达到回注水质标准的要求, 目前各油田采用的处理工艺大多为二段法, 即除油除悬浮物注水, 并辅以防垢、缓蚀、杀菌等化学处理措施。 水驱采油废水水质与回注水质标准见表1。二 除油 除油是石油开采废水处理的重要环节,我国油田石油开采废水的含油量平均在2000 mg/L5000 mg/L之间。原油在水中的存在形式以浮油、分散油和乳化油为主,其中,颗粒直径在10m100m之间的分散油和大于100m 浮油占90 %左

3、右,其余为1 10 - 3m10m的乳化油。针对油粒的物理化学特性,目前通常采用的除油方法为两级除油法,即一级重力除油、二级混凝除油法。1.重力除油 重力除油是依靠油水的比重差,通过油与水的自然分离实现除油效果. 重力除油可去除废水中的浮油及大部分分散油,从而达到初步除油的目的. 从目前使用情况来看,重力除油的主要设备有立式除油罐、斜板式隔油池及粗粒化除油罐等。 1.1立式除油罐 立式除油罐均采用下向流方式 ,一般具有较大池深,这不仅可以提高除油效率,而且,是实现含油废水处理重力流程所需要的(见图1) . 立式除油罐利用其特有的油水运动规律保持着较高的除油效果,若进水含油量小于5 000 mg

4、/ L ,其去除率可达80 %以上. 立式除油罐的油层厚度一般控制在1.5 m2.0 m 之间,配水口距离油层底面小于0.2 m ,罐中污水下降流速一般控制在0.5 mm/ s0.8 mm/ s 之间。 图1 立式除油罐 1.2斜板式隔油池 斜板式隔油池是在传统的平流式隔油池中加设斜板组所形成的(见图2) ,这就扩大了原有平流式隔油池的处理能力,使处理油粒的直径达到50m ,斜板式隔油池的停留时间一般为30 min ,除油率可达80 %以上 。 另外,立式除油罐也广泛采用了斜板沉降技术,利用立式除油罐的高度,在罐内沉降区加设波纹斜板,从而形成所谓的立式斜板除油罐,这种立式斜板除油罐集立式除油罐

5、与斜板隔油池的优点于一体,大大提高了除油效率,可基本去除水中的浮油和分散油。 图2 斜板式隔油池 1.3粗粒化聚结器 粗粒化聚结属于物理化学法,其通常设在重力除油工艺之前。粗粒化聚结器是利用粗粒化材料的聚结性能,使细小的油粒在其表面聚附成较大油粒,在浮力和水流冲击下,粒径增大的油粒脱离粗粒化材料表面而上浮。经过粗粒化处理后的污水,其含油量及原油性质并不发生改变,只是更有利于重力分离法将油除去. 利用粗粒化聚结器可去除水中粒径在10m以上的分散油和浮油. 粗粒化聚结材料大致分为天然矿石和人工有机材料两类,目前应用较多的聚结材料有聚氨脂泡沫,聚丙烯泡沫,聚乙烯和聚氯乙烯,以及不锈钢填料等。2. 混

6、凝破乳除油 经一级重力除油后,石油开采废水中的浮油和大部分分散油已被去除,但颗粒直径小的乳化油仍残留在水中,对于这部分油的去除,各油田通常采用二级混凝破乳除油法,既利用混凝破乳剂的脱稳破乳特性,使水中油粒易于与水分离,进而,在后续处理工艺中实现油粒的去除。 2.1混凝破乳剂 投加混凝破乳剂,可使废水中的微小油粒发生凝集,粒径变大,浮力增加,从而促使油水产生分离。目前,各油田应用的混凝剂可分为有机和无机两类,使用较多的是无机多价金属的水溶盐类,特别是铝盐和铁盐两种无机混凝剂。但近年来随着大量有机高分子药剂的出现,越来越多的有机聚合物破乳剂也得到广泛的应用,如聚丙烯酰胺、N K型混凝剂、ZETAG

7、64 型反相破乳剂等。 2.2气浮技术与设备 气浮技术在石油开采废水处理上已得到广泛应用。根据产生气泡的方法不同,气浮的形式有加压溶气气浮、叶轮浮选和电气浮等,在石油开采废水的处理中主要采用前两种方法。 加压溶气气浮以部分回流加压溶气气浮处理工艺的除油效果最好,应用也较为广泛(见图3) ,但对运行管理的要求十分严格. 部分回流加压气浮法的回流比一般为20 %40 % ,溶气罐压力0.40 MPa0.60 MPa ,停留时间2 min4 min ,空气吸入量约为废水体积的6 %11 %。 图3 部分回流加压气浮工艺流程图 叶轮浮选是利用叶轮的高速旋转所形成的负压,使空气由进气管吸入,在叶轮搅动下

8、,空气被粉碎成细小的气泡并与污水充分混合.目前,国内有关油田使用的叶轮浮选机大都是从美国WEMCO 公司引进的或是与其性能类似的产品(见图4)。 浮选机的叶轮直径一般为200 mm400 mm ,最大不超过600 mm700 mm ,转速多采用900 r/min1 500 r/ min ,叶轮浮选机水深控制在1.5 m2.0 m 之间,一般不超过3 m。 图4 WEMCD浮选机结构示意图 2.3混凝除油工艺 混凝除油工艺中的主要设备为混凝除油罐,又称二次除油罐,其结构与立式除油罐基本相同,不同的是在罐中增设了一个反应中心筒,使废水与混凝剂在反应筒内进行充分反应,以发挥药剂的混凝破乳作用。反应时

9、间一般在8 min10 min ,罐内污水停留时间一般为3 h4 h。 三 除悬浮物 石油开采废水中的悬浮物一般通过过滤工艺进行去除,油田通常采用的过滤罐分为压力式和重力式2种。由于压力式滤罐可在工厂预制,而且,现场安装方便,占地少,生产中运行方便,所以,油田大多使用压力滤罐. 压力式过滤罐又分为立式和卧式2 种,直径一般都不超过3 m ,卧式滤罐由于其过滤断面悬浮物负荷不易均匀,因而没有立式滤罐应用得广泛。压力滤罐一般都采用大阻力配水方式。 图5 双层滤料过滤罐示意图 目前,不少油田为保证出水水质而采用两级过滤处理,第一级为双层滤料过滤,滤料通常选用石英砂和无烟煤,第二级采用纤维素滤料进行精

10、细过滤,以确保出水中的含油量、悬浮物浓度等达到回注水质要求。 图6 纤维球过滤罐示意图四 存在的问题 我国有相当多的油田已进入石油开发的中后期,随着驱油技术的发展,各油田为挖掘油层潜力,已开始进行二次采油、三次采油,这使得石油开采废水的水质情况更加复杂,也为石油开采废水处理回用技术提出了新的要求。1 聚合物驱采废水 与水驱采油废水的水质情况比较可以看出,聚合物驱采废水中的原油主要是以粒径很小的乳化油状态存在的,这使其具有较高的稳定性。另外,水中还含有大量的聚合物、表面活性剂等物质,这些物质的存在又进一步增加了原油在水中的稳定性,使得现有的重力除油设施除油率很低,效果极差;而根据聚合物驱采回注水

11、质的要求,在处理过程中应将废水中的聚合物、表面活性剂等物质予以保留,这使得聚合物驱采废水的除油处理变得异常困难,也给石油废水处理回用技术提出了更高的要求。 根据聚合物驱采废水的特点及其回用要求,处理过程应采用物理法和物理化学法,但表面活性剂等物质的存在增加了除油的难度。在现有的处理技术中,只有聚结法可以大幅度提高物理法的除油效果,但由于聚结材料的种类较少,聚结效率不高,导致粗粒化聚结工艺的除油效果较差。而且,粗粒化聚结除油的机理尚不清楚,仍处于探讨阶段,还未形成统一的理论。现有两种观点,既“润湿聚结”和“碰撞聚结”.“润湿聚结”是建立在亲油性粗粒化材料上,而“碰撞聚结”是建立在疏油材料基础上。

12、因此,完善聚结除油机理,开发新型聚结材料,改善聚结工艺条件,进而提高聚结除油效率是解决聚合物驱石油开采废水处理的有效办法。2 蒸汽驱采稠油废水 现在各油田均已开始动用稠油储量,扩大了蒸汽驱采规模,使稠油废水量大幅度增加。稠油废水含油量大、温度高,稠油比重大( 0.95) ,重力分离十分困难,且因其处理后回用至注汽锅炉,故净化后水质应满足注汽锅炉给水水质标准,这就对稠油废水处理技术提出了新的要求。现有的混凝除油工艺在处理稠油废水时,由于缺少一种高效、快速的破乳剂,普遍存在着停留时间长、设施占地大、处理效率低和运行费用高等问题。另外,稠油废水处理后回用,执行了水质指标更为严格的注汽锅炉给水水质标准

13、,而现有的石油废水处理工艺对硬度、S i O 2 等几项污染物的去除几乎没有作用,这就要求必须增加新的深度处理技术单元和处理构筑物,以保证稠油废水在处理后能满足注汽锅炉给水水质要求。 从目前各稠油废水处理流程的运行情况来看,稠油的去除是主要难题。在除油效果上,气浮浮选法的效率最高,但是没有反应迅速、破乳效果好的破乳剂进行破乳,稠油去除效果很难达到理想的要求,这就给过滤工艺增加了很大的负担,并影响后续除硬度、除有机物等深度处理设施的正常运转,因此尽快研制出一种高效、反应快速的破乳剂是解决稠油废水处理技术难题的当务之急。3 低渗透油藏开采废水 低渗透油藏开采规模的逐步扩大,以及对所需回注水质标准的

14、严格要求,都为低渗透油藏石油开采废水的处理增加了新的难度. 为不堵塞地层,保持低渗透油藏的渗透性,这就要求油田回注水中的污染物颗粒直径必须足够小,通常小于或等于0.45m ,常规处理技术,包括精细过滤、活性炭吸附等都难满足这一要求。膜处理技术在理论上可达到这一要求,超过滤可截留水中直径0145m 以上的颗粒,但超过滤对其进口水质有着严格的要求,而且,超过滤膜的耐久性、抗腐蚀性,以及可清洗再生程度等仍需进一步地研究。 目前,膜处理技术在石油开采废水处理上还处于试验研究阶段. 因此,大力发展膜处理技术,研制适合于石油开采废水处理的超过滤膜,推广超过滤在石油开采废水处理上的应用,是解决低渗透油藏石油开采废水处理问题的有效方法。五 结语 石油开采废水处理技术现已滞后于驱油技术的发展,成为驱油技术大规模推广应用的主要限制因素

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