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碳化硅陶瓷膜處理采油污水應(yīng)用研究

關(guān)鍵詞 碳化硅 , 陶瓷膜|2015-07-02 10:24:28|應(yīng)用技術(shù)|來源 水博網(wǎng)
摘要 低滲透油田在油氣田開發(fā)中的地位越來越重要,正在成為開發(fā)的主體。目前油田多實(shí)行早期注水,精細(xì)注水是低滲透油田開采的主要手段之一。而迫于水資源的短缺和環(huán)境保護(hù)的壓力,以采油污水做為精細(xì)...
       低滲透油田在油氣田開發(fā)中的地位越來越重要,正在成為開發(fā)的主體。目前油田多實(shí)行早期注水,精細(xì)注水是低滲透油田開采的主要手段之一。而迫于水資源的短缺和環(huán)境保護(hù)的壓力,以采油污水做為精細(xì)注水水源,是實(shí)現(xiàn)采油污水資源化利用的必然趨勢。精細(xì)注水要求水質(zhì)達(dá)到《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》(SY/T5329—1994)推薦的A1級指標(biāo)。
       然而由于采油污水水質(zhì)相對復(fù)雜,常規(guī)技術(shù)對精細(xì)注水水質(zhì)和運(yùn)行穩(wěn)定性無保障,因此國內(nèi)自20世紀(jì)80年代末就開始研究將膜技術(shù)用于采油污水的處理,并已證明膜分離技術(shù)在確保A1級水質(zhì)方面具有明顯優(yōu)勢。但由于膜污染的問題未能有效解決,膜技術(shù)用于采油污水處理的工程應(yīng)用受到嚴(yán)重制約。
       近年來,以有機(jī)膜分離技術(shù)為核心的低滲透油田精細(xì)注水水處理技術(shù)取得了較大的突破,并于2005年成功用于工程實(shí)踐,然而這些技術(shù)為了最大程度地緩解膜污染,預(yù)處理流程都比較長。因此開發(fā)耐油污染的膜分離過程,以簡化低滲透油田精細(xì)注水水處理流程,是目前的研究重點(diǎn)。
       陶瓷膜表現(xiàn)出了比有機(jī)膜更好的耐油性能和膜通量,為此筆者選擇了碳化硅陶瓷膜對采油污水進(jìn)行中試試驗(yàn),以全面考察其出水水質(zhì)、耐污染性能和強(qiáng)化混凝過濾對膜通量的影響。
       1試驗(yàn)部分
       1.1陶瓷膜組件
       試驗(yàn)采用加拿大愛德摩環(huán)保集團(tuán)提供的多通道結(jié)構(gòu)的非對稱碳化硅陶瓷膜組件,組件尺寸D165mm×1100mm,過濾面積6.44m2,過流通道尺寸2mm×2mm,分離膜孔徑0.02μm,膜表面鍍有同等過濾精度的耐油涂層。
       1.2試驗(yàn)裝置及材料
       試驗(yàn)工藝流程見圖1,其中濃水仍然排回來水水箱,來水水箱每天向系統(tǒng)外排水1次。
       過程切換閥門采用自控開關(guān)閥或調(diào)節(jié)閥,各點(diǎn)設(shè)有壓力、流量以及溫度傳感器,采用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),試驗(yàn)裝置的運(yùn)行控制參數(shù)可以通過電腦設(shè)置,可實(shí)現(xiàn)每10s采集1組運(yùn)行數(shù)據(jù)并自動(dòng)存儲(chǔ)。PLC分別自動(dòng)調(diào)整循環(huán)泵和進(jìn)水泵頻率,維持恒定的循環(huán)水量,控制膜表面切向流速為3m/s。
       1.3試驗(yàn)方法
       以污水處理站的氣浮出水和氣浮進(jìn)水作為處理對象來進(jìn)行試驗(yàn)研究。試驗(yàn)裝置在PLC裝置設(shè)定的試驗(yàn)參數(shù)下24h連續(xù)運(yùn)行,當(dāng)達(dá)到設(shè)定的跨膜壓差或完成1組試驗(yàn)后進(jìn)行化學(xué)清洗,每次化學(xué)清洗后測定1次清水(自來水)通量。定時(shí)采集各點(diǎn)水樣進(jìn)行水質(zhì)檢測,主要檢測指標(biāo)為SS、含油量、懸浮物粒徑中值,根據(jù)《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》(SY/T5329—1994)中規(guī)定的方法檢測。
       1.4試驗(yàn)用水
       試驗(yàn)用水來自遼河油田歡喜嶺采油廠污水處理站中氣浮裝置的出水和進(jìn)水,水溫25~30℃,其中氣浮出水油≤5mg/L,SS≤20mg/L,氣浮進(jìn)水油≤100mg/L,SS≤300mg/L。
       1.5膜污染控制
       在控制膜表面流速一致的情況下,分別在進(jìn)水投加PAC、周期性脈沖反洗、脈沖排濃水3種方式下,對膜面的狀態(tài)進(jìn)行干擾,考察這3種方式對膜污染的控制情況。
       1.6數(shù)據(jù)處理
       膜通量(LMH)均折算為25℃和0.1MPa條件下單位膜面積的出水水量,以消除溫度變化帶來的誤差,使不同跨膜壓差下的產(chǎn)水量具有更加直觀的可比性。
       2結(jié)果與討論
       2.1進(jìn)水與出水水質(zhì)
       試驗(yàn)先后采用氣浮出水和氣浮進(jìn)水作為來水,在跨膜壓差為30~70kPa的狀態(tài)下運(yùn)行,運(yùn)行過程中長期的檢測數(shù)據(jù)表明:
       (1)膜出水懸浮物含量與進(jìn)水無關(guān),90%以上的出水懸浮物質(zhì)量濃度小于1.0mg/L,平均0.58mg/L,最大1.6mg/L。取樣不規(guī)范或二次污染容易導(dǎo)致分析數(shù)據(jù)大于1.0mg/L。
       (2)膜出水含油量與進(jìn)水有關(guān):進(jìn)水中油質(zhì)量濃度≤3mg/L時(shí),出水<1.0mg/L;進(jìn)水中油≤100mg/L時(shí),出水<5mg/L;進(jìn)水中油>100mg/L時(shí),出水為1~10mg/L。試驗(yàn)污水采用氣浮和兩級多介質(zhì)過濾預(yù)處理時(shí),出水中的油可降至2mg/L以下。污水中溶解油的含量較低,因此推測污水含油量較高時(shí),其中微小油滴或微乳液滴會(huì)變形或破裂后透過膜。
       (3)膜出水懸浮物粒徑中值為0.2~1.6μm,平均為0.8μm。由于懸浮物粒徑中值接近檢測儀器的下限,同時(shí)懸浮物顆粒的粒徑小且濃度很低,因此儀器誤差、隨機(jī)誤差及過程疏失誤差等均相對較大,致使檢測數(shù)據(jù)的波動(dòng)較明顯,采用多做平行樣的方法處理。
       2.2跨膜壓差與膜清水通量
       第一次化學(xué)清洗結(jié)束后,按一定的梯度先提高后降低跨膜壓差,用清水測試考察膜通量,得到圖2所示曲線。
       由圖2可以看出,膜通量隨跨膜壓差的增加而下降,同時(shí),跨膜壓差下調(diào)時(shí),膜通量較上調(diào)過程有所降低,在跨膜壓差調(diào)至70kPa以下時(shí)膜通量隨跨膜壓差下降而上升。上述分析表明,跨膜壓差的運(yùn)行控制不宜出現(xiàn)先增加后減小的過程,且該膜組件的跨膜壓差不宜高于70kPa。
       2.3膜污水穩(wěn)定通量與周期
       在化學(xué)清洗后,且初始的清水通量基本相同的條件下,分別將跨膜壓差恒定為30、70kPa,處理氣浮進(jìn)水,不采取附加的膜污染控制措施,對膜通量的變化進(jìn)行考察,結(jié)果見圖3。
       由圖3可以看出,在不同的跨膜壓差下,隨著設(shè)備的運(yùn)行,膜通量都在下降,但跨膜壓差越大,膜通量的下降趨勢越快。
       2.4脈沖擾動(dòng)對膜通量的影響
       為考察脈沖擾動(dòng)對膜通量的影響,處理氣浮進(jìn)水時(shí),在化學(xué)清洗后投運(yùn)超過4h且不采取附加的膜污染控制措施條件下,先測試了無擾動(dòng)情況下膜通量的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)膜通量在3h內(nèi)從230L/(m2•h)降到110L/(m2•h)。在初始條件相同的情況下,還進(jìn)行了擾動(dòng)的試驗(yàn),即每7min自動(dòng)進(jìn)行一次脈沖排水,結(jié)果顯示,在周期性擾動(dòng)條件下運(yùn)行,膜通量經(jīng)歷了從下降到恢復(fù)的周期性變化,在1.5h內(nèi)膜通量基本保持不變。
       2.5混凝對膜通量的影響
       在化學(xué)清洗后保持基本一致的清水通量前提下,每7min自動(dòng)進(jìn)行一次脈沖排水,處理氣浮進(jìn)水,控制跨膜壓差約70kPa,向進(jìn)水中投加30mg/L的PAC進(jìn)行混凝,考察膜通量的變化,結(jié)果見圖4。
       由圖4可以看出,在有擾動(dòng)的情況下,無混凝時(shí)膜通量的下降趨勢比較快,在20h內(nèi)膜通量從600L/(m2•h)降到60L/(m2•h)左右,而投加30mg/L的PAC混凝劑時(shí),膜通量下降趨勢減緩,運(yùn)行70h,膜通量仍然維持在100L/(m2•h)左右。
       2.6化學(xué)清洗效果
       運(yùn)行一段時(shí)間后,膜通量會(huì)有所下降,因此需要定時(shí)進(jìn)行化學(xué)清洗。試驗(yàn)選用化學(xué)清洗的藥劑為次氯酸鈉(調(diào)到pH=12)和鹽酸(調(diào)到pH=2),各清洗1h。每次清洗后均采用相同的模式測定膜的清水通量,取跨膜壓差為100kPa時(shí)的通量對清洗的效果進(jìn)行評估。結(jié)果表明:新膜的清水膜通量為1920L/(m2•h),運(yùn)行1個(gè)周期后,膜通量降到100L/(m2•h)左右,經(jīng)化學(xué)清洗后膜通量只能恢復(fù)到750L/(m2•h)。之后再經(jīng)運(yùn)行、清洗,與第1次化學(xué)清洗后的清水通量比較,之后清洗后的膜通量均可恢復(fù)到600~800L/(m2•h)左右,恢復(fù)率為90%~107%,化學(xué)清洗效果仍存在一定的提升空間。
       3存在問題
       在進(jìn)水懸浮物濃度較高時(shí)維持較大的膜通量,多通道結(jié)構(gòu)的陶瓷膜接近出水腔的通道,有被懸浮物堵塞的跡象,可能存在膜表面透過水量不均衡的現(xiàn)象。
       4結(jié)論
       (1)陶瓷膜處理氣浮出水時(shí)可將SS和油質(zhì)量濃度降到1.0mg/L以下,出水懸浮物的粒徑平均可達(dá)到0.8μm。處理氣浮進(jìn)水時(shí),隨著氣浮進(jìn)水的含油量的增加,陶瓷膜處理后出水的含油量也相應(yīng)增加。
       (2)PAC混凝過濾可以大大緩解膜通量的衰減速率,但需要控制循環(huán)液的懸浮物含量及適宜的膜通量,或選擇適宜的膜組件,避免通道被懸浮物沉積堵塞的現(xiàn)象,可考慮氣浮或沉降-陶瓷膜組合工藝處理高懸浮物污水。
       (3)對膜表面水流進(jìn)行周期性擾動(dòng),可以明顯減緩膜污染的速率。
       (4)碳化硅陶瓷膜表面在進(jìn)污水前后的外觀基本一致,其耐油涂層耐油效果較好,通過化學(xué)清洗,膜通量可以在線得到較好的恢復(fù)。

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