含油污泥無害化處理技術(shù)研究
更新時間:2020-09-10 15:51
來源:化工設(shè)計通訊
作者: 鄭祥林
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摘要:近年來,隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展,石油逐步成為生產(chǎn)生活中不可或缺的能源資源。隨著油田開采工作的順利推進(jìn),含油污泥是油田開發(fā)中普遍存在的固體廢物,由于含油污泥內(nèi)含有大量的石油烴生物,這種物質(zhì)本身的毒性較強(qiáng),因此,必須對這類固體廢物加以必要的處理,以提高油田企業(yè)的經(jīng)濟(jì)社會效益。無害化處理技術(shù)是一種有效的處理方式,能夠保障處理結(jié)果符合環(huán)保性要求;诖耍治隽撕臀勰嗵幚碇,無害化處理技術(shù)的應(yīng)用,有利于促進(jìn)油田企業(yè)的快速發(fā)展。
油田資源的開發(fā)過程中,面臨著各種復(fù)雜的開采環(huán)境,以砂巖地層的油田開發(fā)為例,其在開采過程中往往會產(chǎn)生大量的泥沙,這些泥沙一旦在污水罐中沉積,就會形成有毒、有害的含油污泥。若不對這些固體廢物加以處理,不僅會造成原油資源的浪費(fèi),還會導(dǎo)致嚴(yán)重的生態(tài)破壞與環(huán)境污染等問題。因此,各個油田企業(yè)需要順應(yīng)可持續(xù)發(fā)展理念下的發(fā)展要求,根據(jù)油田開發(fā)的具體情況,科學(xué)進(jìn)行含油污泥的無害化處理,促進(jìn)油田企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
1 含油污泥的來源與組分
1.1 含油污泥的來源
由于油田生產(chǎn)過程比較繁雜,使得含油污泥的來源具有多樣性,在很多環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生含油污泥,主要包含 :①修井過程中,往往需要借助于特定的容器、塑料膜或者其他防滲透材料等來進(jìn)行井筒流體的回收,即使在此情況下,也存在少量井筒流體的泄漏,當(dāng)這些泄漏的井筒流體與地面鋪墊沙層接觸以后,當(dāng)清理以后,會逐步形成以沙子為主的固體含油污泥。②在采出水處理過程中,經(jīng)由特殊的處理工藝,比如沉降、浮選、過濾等有效實現(xiàn)了懸浮固體的排出,當(dāng)這些懸浮固體被排出以后,經(jīng)由濃縮、壓濾等過程,逐步產(chǎn)生了脫水污泥,再加上這些固體顆粒物很細(xì),最終形成含油污泥。③在原油集輸系統(tǒng)內(nèi),油水分離罐、原油儲罐等往往需要定期清理,及時排出罐內(nèi)的相關(guān)雜質(zhì),但是,從排出物的構(gòu)成來看,含油物質(zhì)相對較大,而沙石、泥是雜質(zhì)的主要類型,這種情況下也會產(chǎn)生一定量的含油污泥。④主要是在井場、站場、管道滲漏等產(chǎn)生的污染物,在對這些污染物加以清理的過程中,石塊、塑料等雜質(zhì)極易混入其中,形成綜合污泥。
1.2 含油污泥的組分
從當(dāng)前我國油田資源開發(fā)的現(xiàn)狀來看,含油污泥內(nèi)包含了各種類型的物質(zhì),比如在采出水處理設(shè)施排脫水污泥中,含水量、含油量與固體顆粒含量分別在70%~80%、10%~15%、5%~10%,而固體顆粒粒徑在50~100μm。而其他類型的含油污泥,其90% 以上的固體顆粒粒徑在100μm 以上。從幾種不同的含油污泥類型來看,油罐底污泥中的含油量最高,而井場污泥與綜合污泥中,固體顆粒的含量相對較高。
2 含油污泥危害
對油田的含油污泥而言,其內(nèi)部含有的各種物質(zhì)相對較多,比如烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)及石蠟等,從這些物質(zhì)的構(gòu)成來看,其物質(zhì)組成與原油存在高度的相似性,如果在油田開發(fā)過程中,不重視對含油污泥的處理,直接將其堆置于自然環(huán)境中,會導(dǎo)致存放區(qū)域內(nèi)極大的生態(tài)破壞,最終導(dǎo)致嚴(yán)重的生態(tài)與環(huán)境問題。此外,含油污泥中還存在一部分的油氣,這些油氣在存放過程中會逐步被揮發(fā),對周邊的空氣質(zhì)量等產(chǎn)生了極大的威脅。而含油污泥中原油的存在,甚至?xí)l(fā)土壤內(nèi)部石油類物質(zhì)超過特定的標(biāo)準(zhǔn),最終引發(fā)土壤板結(jié)等問題。
3 含油污泥無害化處理技術(shù)
3.1 高溫?zé)峤馓幚砉に?/span>
3.1.1 原理
高溫?zé)峤夤に囀呛臀勰嗵幚碇袘?yīng)用最為廣泛的處理工藝,在應(yīng)用此種處理技術(shù)進(jìn)行含油污泥的處理過程中,需要保持在絕氧的條件下,對污泥分梯度加以加熱處理,在250~350℃加熱過程中,污泥中的一些揮發(fā)性有機(jī)物等逐步被揮發(fā)出來。在350~500℃,重質(zhì)油在加熱過程中逐步被高溫裂解。而在500℃以上,瀝青質(zhì)、膠質(zhì)等逐步被裂解與揮發(fā),在此過程中,逐步裂解形成小分子烴類物質(zhì)與聚合成焦炭物質(zhì),而揮發(fā)出的氣體物質(zhì)等經(jīng)由冷凝等處理以后可以被回收,有效實現(xiàn)了對含油污泥的處理。高溫?zé)峤庵饕肆呀馀c聚合過程。
3.1.2 工藝流程
污泥經(jīng)篩分預(yù)處理以后,經(jīng)儲料器逐步進(jìn)入高低溫分區(qū)加熱回轉(zhuǎn)爐內(nèi),經(jīng)冷凝分離的不凝氣可以被用作整個裝置的燃料,實現(xiàn)循環(huán)的加熱處理過程。當(dāng)熱流經(jīng)過內(nèi)外殼體環(huán)空時,會自動對內(nèi)殼進(jìn)行加熱,而此時,污泥會自動加熱,經(jīng)由熱解以后,物料逐步被排出系統(tǒng)內(nèi),而揮發(fā)出的油水混合物在水洗等都分離過程中,逐步成為液相與不凝氣,從液相經(jīng)油水分離器等,可以再次進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)加以循環(huán)與利用。
3.2 多梯度耦合處理工藝
3.2.1 原理
多梯度耦合處理工藝屬于一種物理處理技術(shù),其在實際的處理過程中,主要是通過電磁感應(yīng)、分子震動、慣性離心等作用,驅(qū)動含油污泥實現(xiàn)時間與空間的耦合,隨后利用超聲波的各種效應(yīng),使得含油污泥內(nèi)的各種物質(zhì)可以在這些作用與條件下逐步被分離,分離以后的各組分根據(jù)相同的物性加以集聚,實現(xiàn)了良好的處理效果。
在應(yīng)用多梯度耦合處理技術(shù)對含油污泥加以處理時,由于超聲波存在裂解與熱作用,使得分子鏈逐步斷裂,進(jìn)而使得大分子逐步被粉碎,降低了原油的黏度。而空化作用的存在加快了氧化還原反應(yīng)的發(fā)生,并且使得高分子物質(zhì)在此作用下更易解聚,膠結(jié)的瀝青質(zhì)分子鍵逐步斷裂,原油黏度降低。此外,海綿效應(yīng)的存在使得含油污泥內(nèi)的相關(guān)顆粒逐步團(tuán)聚、粒徑增大,當(dāng)其粒徑達(dá)到一定限度以后,顆粒之間會逐步發(fā)生碰撞、沉淀等作用。
3.2.2 工藝流程
應(yīng)用甩干機(jī)精細(xì)篩分以后的干料在粉碎系統(tǒng)的作用下直接被粉碎,這些被粉碎的物料粒徑逐步降低,經(jīng)高頻振動篩加以篩分處理,其粒徑在超過篩分要求的出料逐步被返回粉碎系統(tǒng)重新加以粉碎處理,而細(xì)料則直接在漿化槽內(nèi)經(jīng)攪拌,形成相對均勻的粗漿料。而這些漿料經(jīng)漿料輸送泵加壓處理以后,逐步被運(yùn)送至漿化罐,高速切割攪拌使得其逐步形成相對均勻的細(xì)漿料。與此同時,罐頂自動浮油派送裝置使得浮油逐步被排送于儲油槽內(nèi)。細(xì)漿料進(jìn)入耦合處理撬以后,在多梯度耦合處理作用下,罐頂自動浮油排送裝置實現(xiàn)了浮油的排送、耦合處理以后,漿料在輸油泵作用下,實現(xiàn)了分離處理,分離以后的水、油等可以被回收與利用。
3.3 生物降解
生物降解也是一種有效的含油污泥處理工藝,其在應(yīng)用的過程中往往是利用微生物來對污泥中的一些有機(jī)物質(zhì)加以分解。微生物的生長過程中,含油污泥中的石油類物質(zhì)逐步被消耗與降解,最終會形成二氧化碳等無機(jī)物。從該種處理工藝的應(yīng)用來看,其裝置運(yùn)行相對安全,且運(yùn)行過程中的能源消耗相對較低,成本投入少。但是,該種處理技術(shù)受到技術(shù)本身等的限制,導(dǎo)致該技術(shù)在含油率較高的污泥中,無法取得良好的處理效果。
4 結(jié)束語
在油田資源的開發(fā)過程中,含油污泥的來源廣泛,且含油污泥的處理技術(shù)相對多樣。為保障良好的處理效果,實現(xiàn)資源化利用,必須在處理過程中結(jié)合含油污泥的具體特點(diǎn),應(yīng)用最為科學(xué)的處理技術(shù),提高污泥處理的整體水平,實現(xiàn)有關(guān)物質(zhì)的回收利用等。
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