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自壓反沖洗技術在降低核桃殼濾罐能耗中的應用

2015-08-07 02:25:30王婷大慶油田有限責任公司第六采油廠
石油石化節能 2015年5期

王婷(大慶油田有限責任公司第六采油廠)

目前污水處理站處理工藝采用攪拌式核桃殼濾罐處理工藝,該工藝過濾效果好,但由于采用反沖泵吸水沖洗工藝,能耗較高。因此,從現有工藝出發,研究新技術克服攪拌式核桃殼濾罐處理工藝能耗高的問題。

1 攪拌式核桃殼濾罐反沖洗現狀

某污水站2001年投產12 座核桃殼濾罐,在2003年、2006年兩次對濾罐的內部工藝進行改造。濾罐反沖洗方式一直采用反沖泵吸水沖洗,即反沖洗時啟動反沖泵,反沖泵吸收反沖洗水罐內的水沖洗濾罐,同時啟動濾罐的頂部攪拌器,沖洗后污水排至回收水池。反沖洗排量為160 m3/h,反沖洗時間為30 min,反沖洗周期為24 h。攪拌式核桃殼濾罐反沖洗工藝流程見圖1。

圖1 攪拌式核桃殼濾罐反沖洗工藝流程

該工藝存在的不足:

◇反沖洗結束后,濾層恢復較慢,需要3~5 h后濾層才能恢復正常;

◇反沖洗周期短,反沖洗周期在19 h 左右;

◇對濾罐內部的沖擊較大,濾罐內部附件損壞快,濾料流失大;

◇工人操作時勞動強度大;

◇能耗較高,需要專門運行1 臺反沖洗泵。

鑒于以上原因,如果在保證水質的前提下,利用罐群余壓完成反沖洗操作,停運反沖洗泵,可以避免上述問題,并減少能耗。因此,開展了核桃殼濾罐利用自壓反沖洗技術來降低能耗。

2 攪拌式核桃殼濾罐自壓反沖洗試驗

2.1 攪拌式核桃殼濾罐反沖洗的生產參數

某污水站的正濾進出口壓差為0.1~0.12 MPa,反沖洗進出口壓差為0.06~0.08 MPa,設計處理能力30 000 m3/d,實際處理能力25 000 m3/d。因此,該站具備應用濾罐自壓反沖洗技術的條件。某污水站試驗前污水處理數據見表1。

表1 污水站試驗前污水處理基礎數據

2.2 試驗方案

在某污水處理站任意選取相鄰的兩座濾罐進行試驗。兩座濾罐編號為A 和B。試驗分兩個階段:

◇完全自壓(利用罐群余壓)反沖洗階段,反沖洗周期為22 h,反沖洗其他操作參數與平時泵洗時相同;

◇泵洗和自壓反沖洗同時進行,反沖洗參數與第一階段相同。

兩個階段均在反沖洗前取一次濾后水樣,反沖洗后每1 小時取一次濾后水樣,進行濾后水指標對比。

3 現場試驗效果對比

第一階段:完全自壓反沖洗,即不啟動反沖洗泵,完全靠罐群余壓進行反沖洗。進行連續試驗一段時間,每日早上反沖洗完畢3 h 后,濾后水質含油為16 mg/L,7 h 后濾后水質含油降到10 mg/L 以下,8 h 后降到最低3.2 mg/L,22 h 后水質含油超標。與試驗前相比,自壓反沖洗濾后水質含油也可達標,試驗數據見圖2。

第二階段:泵洗和自壓反沖洗同時進行。試驗連續進行2 天。為了避免因濾罐內部差異影響試驗結果,因此這一階段分兩步進行。第一步對A 濾罐進行自壓反沖洗,B 濾罐進行泵洗,監測濾后水中含油。試驗數據見圖3。

圖3 第二階段試驗第一步濾后水含油曲線

第二步對A 濾罐啟動反沖泵進行反沖洗,B 濾罐自壓反沖洗,監測濾后水中含油。試驗數據見圖4。

通過試驗發現,自壓反沖洗濾罐濾后水含油的總體趨勢低于泵洗濾罐濾后水含油。

圖4 第二階段試驗第二步濾后水含油曲線

4 效果分析

圖2 第一階段完全自壓反沖洗濾后水含油曲線

1)自壓反沖洗方式比泵洗濾層恢復快。自壓反沖洗后2~3 h 濾后水含油可達標,泵洗3~5 h 后方可達標。

2)自壓反沖洗方式比泵洗反沖洗周期長。自壓反沖洗周期在22~24 h 之間,采用泵洗反沖洗方式反沖洗周期在19~24 h 之間。

3)自壓反沖洗方式比泵洗濾后水中含油稍低。在一個反沖洗周期內,自壓反沖洗濾后水含油總體趨勢低于泵洗。

4)自壓反沖洗方式比泵洗對濾罐內部的沖擊小。自壓反沖洗反沖進出口壓差為0.04 MPa,泵洗進出口壓差為0.06 MPa。

5)自壓反沖洗方式流程簡化,勞動量降低。反沖洗1 座濾罐可以少操作4 個閥門,少運行1 臺反沖泵,12 座濾罐少操作48 個閥門。少運行1 臺反沖泵全年節電8.1×104kWh。

通過試驗證明利用罐群余壓進行反沖洗完全可行,該方法目前已經在4 座污水處理站推廣,取得了很好的效果。

5 結論與認識

攪拌式核桃殼濾罐在一定條件下可以不啟動反沖泵實現自壓反沖洗,并且可以少運行1 臺設備,降低污水耗能,同時減輕工人勞動強度。

在目前的生產實際中,采用自壓反沖洗方式,按照目前的反沖洗參數進行反沖洗,濾前水含油達60~70 mg/L,濾后水含油可以達到16 mg/L 以下,在夏季生產時可以達到10 mg/L 以下。濾前水含油超過100 mg/L 時,在冬季生產,濾后水含油有時超標,建議縮短反沖洗周期,采用泵洗與自壓反沖洗相結合的方式。

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