[实用新型]一种低渗透高盐油田采出废水的处理装置有效
申请号: | 201120003222.0 | 申请日: | 2011-01-04 |
公开(公告)号: | CN201932972U | 公开(公告)日: | 2011-08-17 |
发明(设计)人: | 邱国政;范小青;许增团;刘建辉;陈小莉;田文显 | 申请(专利权)人: | 西安皓海嘉水处理科技有限责任公司 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04 |
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地址: | 710065 陕西省西安*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 渗透 油田 废水 处理 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种高盐低温油田采出废水的回注处理装置。
背景技术
对于采油生产而言,采油过程中产生的油田采出废水的回注处理,是制约油田开采的重要因素。油田采出废水,是一种含有原油、悬浮固体、细菌、铁和硫化物以及盐类等较为复杂的多相体系,未经良好处理的回注水,会严重影响采油品质、采油效率和油田采出率。对于低渗透油田采出废水,常规处理方法(重力沉降、旋流离心分离、气浮和过滤等),均难以稳定达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-94)中的A1级水质要求。目前处理油田采出废水比较成功的方法是名称为《一种低温含油污水处理方法》的专利技术,专利号:200710121172,但是该方法对于高盐低温油田采出废水的处理,并不适用,原因如下:由于处理过程采用了加压溶气气浮工艺,增加了采出废水中的溶解氧,在高盐条件下容易造成严重的金属腐蚀,导致处理系统设备在短时间就发生腐蚀损坏,而采用惰性气体气浮的方法,不适用于野外流动的采油作业。另外该处理方法还存在处理效果不稳定——低温状态下难以稳定去除悬浮固体含量及其粒径中值不能满足低渗透油田回注水的“5、1、1”标准。且实际运行中,操作复杂,维护费用高。
发明内容
本实用新型的目的在于,彻底解决溶气气浮对金属设备和管道的腐蚀问题,达到油田回注水要求最高的A1级回注水水质要求。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一、本实用新型之高盐低温含油污水处理装置,由隔油沉淀调节池A、斜板分离器B、粗粒化过滤器C、重力聚结分离器D、吸附过滤器E、多级精密过滤器F、回注水站24组成,上述各部分依次前后连通;
所说隔油沉淀调节池A,分前、后两部分,前部分由覆盖球4、集油槽2、排油口3、污泥斗构成的梯形结构,用于隔油沉淀;覆盖球4位于隔油沉淀调节池整个区域的顶部。
所说斜板分离器B,内有两组垂直放置的平行聚结板;
所说粗粒化过滤器C,装有填疏油性粗粒化填料;
所说重力聚结分离器D由重力分离器、聚结分离器两个部分组成,各自设有流程导管;重力分离器采用下进、下出水的方式;聚结分离器由滤芯支板17、聚结滤芯16、滤芯压盘13构成,从下到上依次排开,滤芯支板17支撑着聚结滤芯16,滤芯压盘1压紧着滤芯13;
所说吸附过滤器E,内装有活性碳滤芯;
所说多级精密过滤器F,由壳体14和烧结滤芯21组成,烧结滤芯21为钛合金烧结滤芯。
二、本实用新型之工艺流程是:
1、原油采出液通过管线进入隔油沉淀调节池A,除油沉渣和均匀水质、调节水量;隔油沉淀调节池的浓缩污泥,用管线加压送至干化场脱水,干泥30掺煤混烧或外运。
2、通过加药装置8,向管线中含油污水中依次加入药剂32:絮凝剂、混凝剂、杀菌剂、除垢剂、除铁剂,在管道混合器9中充分混合反应。药剂投加量如下表所示:
由于高含盐污水中会孳生嗜盐菌,加入杀菌剂能有效抵制此类细菌的繁殖生长,降低微生物活性,为了防止细菌对药剂产生抗药性,可用有效氯或季安盐,每25~35日互换一次,保证出水悬浮固体含量达标排放。
3、加药反应后污水进入斜板分离器B,有效去除水中的浮油和沉渣,浮油上升到分离器表面,并自流进入污油箱,而沉降的污泥被定期抽走;
4、斜板分离器B处理后的污水,自流进入粗粒化过滤器C,该粗粒化过滤器能有效过滤水中的细小悬浮颗粒,除去水中的杂质颗粒,防止以颗粒为核心而不能破乳除油,同时将水中的水包油进行破乳,然后输送至重力聚结分离器D内;
5、在重力聚结分离器,污水经流程长的导管,将水中微细油滴聚结成为大的油滴,并使之迅速上浮,汇集于聚结分离器的集油室中,集油室中收集的污油定期排放到污油箱,回收利用;污水则进入吸附过滤器内;
6、吸附过滤器内,装有容量大的活性碳滤芯,吸附性强,污油定期排放到污油箱26,回收利用,污水进入缓冲水箱20;
7、部分缓冲水经一级反洗水泵19提升,进行粗粒化反应器反冲洗,恢复反应器的处理能力;其余污水经二级提升水泵23进入多级精密过滤器F。过滤器采用钛合金烧结滤芯。
8、出水进入净水箱22,部分通过二级反冲水泵23进行多级精密过滤器反冲洗;其余进入回注水站24。
9、经上述7、8的一、二级反冲洗之后的污水,通过管线送至隔油沉淀调节池A进行再处理,实现零排放。
整个工艺在隔氧的条件下运行。
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