連城 衡玉強 裴鈺
摘 要:本文對油田采油污水處理的價值研究后,對油田采油廢水處理技術(shù)及其應(yīng)用情況實行分析,主要的目的:聯(lián)系油田企業(yè)具體情況選擇適合的油田采油廢水處理技術(shù),比如:物理處理技術(shù)、生物處理技術(shù)、化學處理技術(shù)等,以此充分發(fā)揮出油田采油廢水處理技術(shù)的應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞:油田;采油廢水處理技術(shù);應(yīng)用
當前,我國油田采油含水量增高,使得采油廢水處理技術(shù)應(yīng)用要求提高,因此需要正視采油廢水處理工作,合理使用采油廢水處理技術(shù),如:粗?;吞幚砑夹g(shù)、重力除油處理技術(shù)、吸附處理技術(shù)、氣浮分離處理技術(shù)等,以便保障油田采油廢水處理工作的效率。
1 油田采油污水處理的價值研究
石油開采的過程中,油田污水處理效果直接關(guān)系到開采區(qū)生態(tài)環(huán)境,石油開采原油中含水量升高會在一定程度上加大采油廢水處理的難易系數(shù),若是沒有及時做好油田廢水處理工作,油田廢水排放后對開采區(qū)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成的危害非常大,并且會威脅到四周居民的正常生活[1]。針對于此,進行油田污水處理工作極其必要,要求石油工作人員對原開采技術(shù)加以深入研究,然后聯(lián)系開采區(qū)具體狀況選擇適合的油區(qū)廢水處理技術(shù),以此提高污水處理工作的效率,降低油田開采所致不良影響,并加強對油區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護,使得水資源得到有效應(yīng)用。
2 油田采油廢水處理技術(shù)及其應(yīng)用情況分析
2.1 物理油田采油廢水處理技術(shù)及其應(yīng)用情況
物理油田采油廢水處理技術(shù),能將污水中的哦固體懸浮物、礦物質(zhì)和油等去除,具體物理處理技術(shù)和其應(yīng)用情況如下。
2.1.1 粗?;吞幚砑夹g(shù)情況
含油廢水會經(jīng)裝有粗?;牧涎b置,水中的油分于附著、聚結(jié)的過程中使油珠不斷加大并去除,這一技術(shù)于分散油處理中運用的效果較好,不足:聚結(jié)作用強但破乳功能不佳。該處理技術(shù)的重點為粗?;牧?,主要包括親油性、親水性、石英砂等材料,合理使用粗?;鲇吞幚砑夹g(shù)操作簡便,但發(fā)生堵塞的可能性較大。
2.1.2 重力除油處理技術(shù)情況
重力除油技術(shù)包括自然出油處理技術(shù)、機械分離處理技術(shù),以及斜板及浮板除油處理技術(shù)、分散油處理技術(shù)等,具有處理效果佳、運行成本低的優(yōu)勢。應(yīng)用重力分離除油處理技術(shù)沉淀的時間更長、重力分離除油的效果則越理想,多通過重力沉降罐及自然沉降除油罐處理。
2.1.3 離心分離處理技術(shù)情況
離心分離處理技術(shù),即為使用離心運動達到相關(guān)物質(zhì)、污水分離的處理技術(shù),離心分離時候?qū)⒀b有廢水的容器保持在高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)形成離心力場,然后實行顆粒、污水充分分離[2]。當前,該種處理技術(shù)在油田領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛,能結(jié)合離心分離原理制造水利旋流器設(shè)備,在油田采油無水中運用效果較好。
2.1.4 吸附處理技術(shù)情況
吸附技術(shù)屬于處理采油廢水常用方法,會應(yīng)用特殊材料處理水中的油,即為存在吸附作用的活性炭材料,該種技術(shù)方法通常在深度去污處理中運用且效果較好。然而,這一技術(shù)方法的投入資金較多、吸附材料若想再生比較困難。
2.2 生物油田采油廢水處理技術(shù)及其應(yīng)用情況
生物油田采油廢水處理技術(shù)在有機降解生物化合物中應(yīng)用效果較佳,能將復雜有機物于微生物條件下分解為單體物質(zhì)、有毒物轉(zhuǎn)化為無毒物質(zhì),凈化水質(zhì)的效果理想。油類在微生物化學作用下會分解為水、二氧化碳,因微生物于無水中狀態(tài)有一定的差異,故此可將其分為生物膜法、活性污泥法;根據(jù)對氧氣需求狀況劃分包括:生物處理法、厭氧法[3]。生物處理法中要求BOD>0.3、COD>0.3,氯離子<102mg/L,建議添加適量的生活污水,使用水解酸化和接種嗜鹽微生物處理。此外,除油時若溫度較高應(yīng)在操作后降溫處理,保證進到生化系統(tǒng)含油污水含油量<50mg/L,將BOD、磷、氮的比值設(shè)置為98:2:5。
2.2.1 微生物處理技術(shù)情況
通過微生物對廢水中的油分、生化性較佳的有機成分實行氧化分解處理,這時有機成分可氧化分解,然而廢水中無法降解的有機物質(zhì)含量比較高,所以若想采取生物處理技術(shù)對廢水COD排放有較大難度。
2.2.2 過濾處理技術(shù)情況
過濾處理技術(shù)多在采油污水二級處理/深度處理中應(yīng)用,可將水中的分散油、乳化油除去,比較常見的過濾介質(zhì)包括:無煙煤、纖維球和石英砂等介質(zhì)。
2.2.3 氣浮分離處理技術(shù)情況
氣浮分離處理技術(shù),能結(jié)合不同的產(chǎn)生氣泡方式分成各種工藝,遵循容器及加壓的方式又可分為全溶氣氣浮、部分溶氣氣浮,以及回流溶氣氣浮,氣浮處理技術(shù)采油污水效果顯著,不足:浮選藥劑成本非常高,因而需聯(lián)系企業(yè)具體需求謹慎選擇。
2.2.4 水質(zhì)改性處理技術(shù)情況
油田廢水處理期間使用水質(zhì)改性處理技術(shù),能于油田廢水中置入石灰乳,究其原因和石灰乳為堿性物質(zhì)利于提高采油廢水pH值有關(guān),故此能將油田采油肺水中的有害離子去除[4]。在此之后,使用部分離子絮凝沉淀處理油田采油廢水,如此一來可降低采油二廢水腐蝕性,并且達到水質(zhì)凈化的效果。部分油田處理采油廢水過程中應(yīng)用水質(zhì)改善處理技術(shù),有助于確保廢水的水質(zhì)且能夠防止污水對管線構(gòu)成腐蝕影響。
2.2.5 低污泥污水處理技術(shù)情況
低污泥污水處理技術(shù)能對油田污水中的污泥成分來源、污泥量加以分析,這個過程所產(chǎn)生的污泥量多來源于廢水懸浮油、有害離子、石灰乳等。所以對油田采油廢水處理時,需要重視污水水質(zhì)波動問題。
2.3 化學油田采油廢水處理技術(shù)及其應(yīng)用情況
2.3.1 化學氧化處理技術(shù)情況
在催化劑作用下使用化學氧化劑,能于水中使有機物、無機物呈溶解的狀態(tài),并且有機物及無機物--無毒物質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)化,形成和水分離狀態(tài)的同時能提高生化活性作用[5]。化學氧化法包括臭氧氧化、催化氧化,以及UV/0等方法,超臨界水氧化技術(shù)為新型技術(shù)方法,存在速度快、應(yīng)用效果好等優(yōu)點,因此當前被廣泛應(yīng)用及推廣。
2.3.2 化學絮凝處理技術(shù)情況
該種預處理技術(shù)、氣浮法在較多由田中應(yīng)用,比較常用的、絮凝劑為有機、無機和復合幾種絮凝劑,因其處理速度非??臁⑹褂昧枯^少、處理工作效率高等優(yōu)勢突出,故此近年來逐漸在油田采油廢水處理中運用。
2.3.3 水解酸化處理技術(shù)情況
水解酸化處理技術(shù)能于水解、細菌條件下,對不容易降解大分子有機物裂解,轉(zhuǎn)化為容易分解的小分子有機物,如此一來不但能降低負荷、提高生化活性,而且可以和生化處理技術(shù)聯(lián)合使用,應(yīng)用效果顯著、有效。
2.4 其他處理技術(shù)及其應(yīng)用情況
API和CPI波紋油水分離器、IGF微氣泡氣浮機,在氣浮和過濾中比較有一定差異,不建議在高度乳化廢水處理、稠油廢水處理中應(yīng)用[5-6]。采用膜過濾技術(shù)處理工作效率較高,膜污染率較高且抗油沖擊較大。部分油田采油廢水處理中可通過生物技術(shù)處理,如果為采油廢水含油率較高、礦化度高、懸浮物高、生化性低等情況下,無法確保水質(zhì)的穩(wěn)定性建議通過生化技術(shù)處理。
3 結(jié)語
隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,油田采油廢水處理量加大,油田采油廢水處理技術(shù)越來越多,這就需要相關(guān)工作人員聯(lián)系具體情況,選擇適合的采油廢水處理技術(shù)進行處理,以便確保油田采油廢水處理工作的質(zhì)量。
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