含油污水处理系统及优化措施探析.doc
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1、含油污水处理系统及优化措施探析摘要:因产能措施井增多,大量的压裂液进入污水系统,导致采出水的黏度增大、乳化严重,已建污水处理系统工艺难以适应,污水水质达标率低。为解决此问题,大庆油田采油九厂加大新技术应用力度,引进高精滤技术,利用改性陶瓷膜颗粒抗污染能力强、过滤精度高的特点,以此取代常规的核桃壳、石英砂、磁铁矿等颗粒滤料。通过对含油污水处理系统进行分析,确定不同污水处理工艺的除油沉降段、过滤段的技术界限,在此基础上强化水质节点管理,优化污水系统运行参数,全力推进注水质量提升,保障“十三五”期间含油污水综合达标率稳步提升,污水水质达标率保持在90%以上。关键词:含油污水;工艺流程;适应性评价;解
2、决措施大庆油田采油九厂已建含油污水处理站6座,总处理能力13100m3/d,实际处理污水能力10390m3/d,平均运行负荷率为79.3。为保证油田稳产,大规模压裂等各类作业措施井增加,导致采出水的黏度增大、乳化严重,采出水在油水分离和悬浮物去除的难度上增加,污水处理工艺难以适应。“十三五”期间,该厂通过加大新技术应用力度,强化水质节点管理,优化运行参数,全力推进注水质量提升工作,含油污水综合达标率稳步提升,由61.4%提升至94.4%。1污水深度处理工艺污水深度处理工艺主要有以下三种:自然沉降混凝沉降两级压力过滤;溶气气浮两级过滤;溶气气浮混合罐高精滤过滤。1.1两级沉降两级压力过滤工艺采出
3、水黏度在0.74mPas左右;采出水中油Zeta电位为-16.07-37.35mV;矿化度在30006000mg/L,采出水呈碱性,pH值平均在8.2左右,粒径中值为2.728.4m。随着外围油田的深入开发,为了满足低渗透油层的注水水质要求,采油九厂2000年开始建设采出水深度处理站,主要采用两级沉降、两级压力过滤工艺。该工艺主要在龙一联、新一联应用。1.1.1两级沉降工艺(1)自然沉降罐。水中含油量在14h时随沉降时间延长呈下降趋势,在4h后含油量无明显变化趋势;水中悬浮固体在12h时随沉降时间延长呈下降趋势,在4h后悬浮固体无明显变化趋势。自然沉降罐设计停留时间应为4h。(2)混凝沉降罐。
4、含油量对加药后絮凝体沉降效果有显著影响。含油量100mg/L时,絮体下沉,水中悬浮絮体较小;含油量在100300mg/L时,絮体有上浮有下沉,水中悬浮絮体较多;含油量300mg/L时,絮体上浮,水中悬浮絮体较少。(3)絮凝剂。絮凝剂有两大类,无机絮凝剂以聚合氯化铝为主,有机絮凝剂主要为聚丙烯酰胺类,包括阳离子、阴离子、非离子以及共聚PAM。药剂复配使用会增加絮凝剂的协同效应,改善单一药剂的使用效果。药剂筛选试验表明阳离子聚丙烯酰胺效果好于阴离子、非离子和共聚PAM1-2,并且阳离子度越大效果越好。沉降工艺采用聚合氯化铝、有机阳离子聚丙烯酰胺(相对分子质量10001041200104)加药体系3
5、。加药浓度在19.635.2mg/L,无机、有机絮凝剂加药比为401601。(4)来水适应性。来水含油量在100350mg/L、悬浮物含量在50100mg/L时,两级沉降段出水含油量为2086mg/L、悬浮物含量为2550mg/L,两级沉降出水水质不能稳定达到滤前水质“20.20”的指标;当来水含油量100mg/L、悬浮物50mg/L,油厚0.3m、污泥厚0.5m时,两级沉降出水含油量20mg/L、悬浮物含量20mg/L,能稳定达到滤前水质“20.20”的指标。压裂返排液回收量占污水处理总量百分比1%4%时,统计龙一联检测数据悬浮固体达标率91.7%,含油达标率97.9%。近3年龙一联污水系统
6、年回收压裂返排液最高3.52104m3,总来水量220.41104m3,龙一联回收压裂返排液占总来水量比为1.6%,系统运行不足1年,过滤罐出现憋压问题,过滤罐压差为0.1MPa;龙一联2019年回收压裂返排液2.12104m3,总来水量205.81104m3,2019年龙一联回收压裂返排液占总来水量比为1.0%,系统运行1年,过滤罐压差为0.1MPa。新一联老污水系统总计接收压裂返排液量2.49104m3,压裂返排液回收量占污水处理总量百分比最高达17.2%时,滤料污染、憋压,出水水质无法实现稳定达标。(5)沉降段运行效果分析。自然沉降罐含油去除率7.2%23.9%,悬浮物去除率11.6%1
7、9.0%;混凝沉降罐含油去除率9.3%24.4%,悬浮物去除率2.0%44.8%。沉降罐收油、清淤不及时易造成沉降系统去除率低,特别是混凝沉降罐长期不清淤,易造成加药后形成的絮体无法有效分离、污水混层的问题,造成混凝沉降罐检测出水水质比进水水质差的问题。1.1.2过滤工艺采用两级压力过滤工艺,一级过滤主要采用核桃壳过滤罐,二级过滤采用双层滤料过滤罐。过滤主要以滤料表面截留作用为主。核桃壳过滤罐设计填料厚度1.4m,均质滤料;双层滤料过滤罐设计填料厚度1.15m,采用不同规格垫料层,滤层厚度0.8m。(1)核桃壳过滤罐。过滤罐随滤速增加纳污量降低,滤速6m/h时纳污量最大。滤速超过15m/h时,
8、反冲洗周期下降至19h以下;滤速为12m/h时,反冲洗周期接近24h,其纳污量相对滤速15m/h增加9.0%。从现场运行情况看,最佳设计滤速应为12m/h。(2)双层滤料过滤罐。过滤罐随滤速增加纳污量降低,滤速4m/h时纳污量最大。滤速超过8m/h时,反冲洗周期下降至19h以下;滤速为6m/h时,反冲洗周期接近24h,其纳污量相对滤速8m/h增加10.5%。从现场运行情况看,最佳设计滤速应为6m/h。(3)反冲洗方式优化。单一强度反冲洗以水流的剪切力为主。通过反冲洗机理研究,充分利用滤料间的摩擦力、滤料间的碰撞力和水流的剪切力的作用,开展变参数反冲洗现场试验。现场试验优选确定三梯次反冲洗运行参
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