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含油污泥特點及處理方法

2021-01-09 15:49:27武昆大慶油田有限責任公司第四采油廠油田管理部黑龍江大慶163511
化工管理 2021年8期

武昆(大慶油田有限責任公司第四采油廠油田管理部,黑龍江 大慶 163511)

0 引言

能源與環境是人類發展生存的基石,石油屬于重要戰略資源,未來十幾年中將始終占據重要位置,其對于環境影響不斷加劇,特別是含油污泥,嚴重影響生態環境。含油污泥中包含開發油田產生的落地含油污泥、污水站含油污泥、聯合站罐底污泥等,每年油田污泥約500×104t,煉油廠污泥約為30×104t,新增污泥處理空間在50 億元。含油污泥中存有諸多原油,未回收處理不僅會浪費資源,還會污染環境。因此,應當明確含油污泥特點,選擇合適處理方法,以提高環境保護效果。

1 含油污泥特點

1.1 開采原油含油污泥

開采原油中產生含油污泥來自于地面處理系統,處理采油污水中,會添加凈水劑,結合凈水劑絮狀物、管道污垢、腐蝕產物、細菌等共同構成含油污泥,其具有粘度大、含油量高、脫水南、顆粒細的特點,不僅會對外輸原油質量造成影響,還會造成污水及注水水質無法達到排外標準[1]。

1.2 煉油廠含油污泥

在煉油廠中含油污泥來自于原有罐底泥、浮選池浮渣、隔油池底泥等,也可稱之為“三泥”,污泥組成不同,含水率約為40%~90%,含油率約為10%~50%,且伴有一定固體。

1.3 油田集輸含油污泥

油田污泥來自于聯合站油罐、接轉站、污水罐、沉降罐、輕烴加工廠、隔油池底泥、天然凈化裝置所清理的油泥、油沙,作業鉆井產生的含油污泥。在油品存儲中,存在少量泥土、沙粒與機械雜質等物質,沉淀于油罐底部,構成罐底油泥。還有油田污泥來自于一次/二次沉降罐、洗井水回收罐等,成分較為復雜,包含諸多膠體、瀝青質、老化原油、腐蝕產物、酸性氣體、鹽類、固體懸浮物等,處理污水中還添加了阻垢劑、緩蝕劑、殺菌劑、凝聚劑等藥劑。在定期清洗3~6 年油罐時,罐內約有1%罐底污泥,其中5%為沉淀泥沙、25%為水,70%為碳氫化合物,6%為石蠟、7.8%為瀝青質、4.8%為污泥灰分。

2 含油污泥處理難點

含油污泥不當處理將會污染環境,在環保法不斷完善下,含油污泥的增加為企業帶來嚴重經濟及環保壓力,處理中主要存在以下難點:

(1)成分復雜。在含油污泥中包含細菌、代謝產物、有機物、黏土、絮凝物、無機鹽、阻垢劑、緩蝕劑、絮凝劑等,成分較為復雜,組分種類多[2]。

(2)臭味大。在生成含油污泥后,放置一段時間可能會產生硫醚、硫化物、硫醇等惡臭物質,發散在運轉、存儲及處理中,需做好設備選型及設計工作,提高設備密閉性,以免造成二次污染。

(3)脫水難度高。含油污泥具有較為穩定的性質,是多相體系懸浮乳化物,脫水難、粘度大,污泥中含水量較高,加上顆粒帶電性與水合作用,使得污泥形成穩定分散體系,無法有效破壞體系穩定性。

(4)安全隱患大。在污泥存儲中將會產生揮發烴,易混合空氣形成爆炸氣體,處理中設備不當運行,會為其埋下安全隱患,需做好工藝防暴處理工作。

3 含油污泥處理方法

3.1 高溫熱解處理

該處理方法是指在絕氧下分梯度間接加熱污泥。溫度在250~350 ℃時,可揮發芳香烴、短鏈烷烴、VOCs 等;在350~500 ℃時,高溫裂解重油物;超過500 ℃揮發瀝青質、膠質進而長鏈烷烴,在裂解為小分子烴類物質的同時,還會聚合為焦炭物質,冷凝氣體物質后能夠不凝氣和回收油,殘渣含油量低于0.3%,達到回用標準[3]。在反映中分為裂解與聚合兩環節,超過250 ℃吸熱高溫裂解,斷裂破碎自由基鏈,且產生聚合放熱反映,重新組合為分子式。

篩選預處理污泥后,采取均質進料的方式,限制規格為45 mm,將儲料器送入高、低溫分區加熱爐內,應用雙層殼體設計方式,密封前后端,以冷凝分離不凝氣為燃料,實現循環加熱。在熱流經過外殼體環控后加熱內科,污泥此時可在絕氧環境下加熱,物料熱解通過冷卻螺旋器排出系統,揮發產生油水混合物,通過冷靜分離不凝氣與液相,后者由低凝點原油與水構成,利用油水分離器后可再次處理。如,遼河油田含油污泥處理中,含水率79.32%,含油率13.53%,經過處理降低含油率至0.3%,含水率2%,實現80%減量,回收原油率超過99%。經過處理后不凝氣成分為乙烷與甲烷,殘渣為碳和灰分,可用于植被催化劑與吸附劑等工序中。

3.2 超臨界水氧化處理

該方法主要是提高水的壓力、溫度至超過臨界點,壓力與溫度分別超過22.1 MPa 和374.3 ℃,為超臨界水,其處于氣態與液態之間,具備氣態擴散性和液態溶解性,屬于非極性溶液,能夠溶解有機物、非極性物質、氮氣、氧氣及二氧化碳等[4]。鹽類無機質在該水中溶解度低,選擇超臨界水為截止,添加雙氧水、氧氣及空氣為強氧化劑,可使污泥氧氣、有機物與水構成均一相,從多相轉移變成單相運動。此時,借助高溫高壓可提高氧化有機物速率,10 s 內氧化污泥有毒物變成二氧化碳、氮氣與水,對含油污泥徹底、高效的處理。

在制漿車間首先將污泥加熱稀釋至90%含水率,濾除超過10 mm 的污泥顆粒,利用高壓將泵把剩余物料打入換熱器處理,換熱器內和充分反映的超臨界水熱交換,生成高壓氧氣與物料輸送至反應器內,降低溫度后通過高、低壓水油分離系統,將殘余溶液進行液、氣分離。借助排渣漏斗將反應器殘渣沖如收渣槽,之后資源化統一處理。如,新疆油田處理含油污泥中采取超臨界水氧化技術,控制pH 為10、壓力為24 MPa,400%過氧比下處理含油污泥,殘渣含油率低于2%,實現90%減容,回收原油率超過98%。殘渣成分多為無機礦物質,可實現無害化處理。

3.3 調質-機械分離處理

含油污泥中存在膠質瀝青質、機械雜質、硫酸鹽還原菌,受到循環剪切、空氣及硫化物影響,乳化狀態較為穩定,親水性較高,污泥顆粒與水具有較強結合力,需調至污泥改變例子表面物化性質,將交替結構破壞,進而提高脫水性[5]。在調質機械分離中,國外廣泛應用臥式螺旋卸料沉降離心機,可分離不同密度液相物質,圓形的離心機筒體,使得油水兩相可生成同心圓柱,內層為輕比重優質原有,外層為較大密度的固體顆粒,中間依次為油層、水油過度層級水層。設備運作中,螺旋輸出器將最外層游離水與固體顆粒排除,具有良好分離固體顆粒與水油的效果。但是,該設備效率及處理能力有限,需配合其他處理方式。通過該方法處理含油污泥,可提高回收污油率,不同含有污泥選擇恰當絮凝劑與破乳劑,通過適宜溫度凝聚固體顆粒,總成固液相密度差,改善其分離性能。

3.4 多梯度耦合處理

該處理方式屬于物理技術,原理是通過分子振動、電磁感應、慣性力新作用在時間與空間上實現優化耦合,借助超聲波的電磁學、熱學、力學及化學效應,分離粒徑、重量及密度不同的成分,根據相同物性集聚原則,提高處理對象分離效率[6]。超聲波熱作用與裂解作用還能夠斷裂分子鏈,粉碎大分子,將原油粘度降低,促進滲透速率的提升,在空化作用下可推動解聚高分子物質和氧化還原反應,斷裂瀝青質分子鏈;機械效應可均勻分散膠體液化、液體乳化;海綿效應可團聚污泥顆粒,增大粒徑,達到一定粒徑程度,可使得粒徑相互粘結碰撞,進而沉淀。

使用甩干機篩分干料,粉化破碎后超過70%物料直徑在3 mm 以下,送入漿化撬高頻振動篩篩分,超過3 mm 直徑則反回破碎,在3 mm 以下則進入漿化槽內,通過高速攪拌生成均質粗漿料,經過漿料輸送泵加壓至漿化罐,進行高速攪拌切割,顆粒更為細致,成為均質細漿料,利用灌頂排送浮油裝置,浮油排送至儲油槽內。漿料耦合處理后經過輸送泵送入三相離心機,實現水油泥三相分離,水進入水槽循環、泥進入洗地沉淀處理、油回收,以此實現多梯度耦合處理。如,遼河油田采取該方法,含油污泥含油率與含水率分別為25.77%和54.54%,經過處理降低含油率至0.83%,回收原油率超過98%。干化污泥還可資源化利用,用于免燒磚制作,可達到抗壓強度15 MPa。

3.5 電化學生物耦合處理

該方法主要是通過氧化還原反應處理油泥中有機物,包含石油烴等,將大分子物質向小分子物質轉化,借助微生物代謝實現含有污泥降解。借助特有電化學交直流混合處理技術,添加快速去除重金屬菌劑和石油降解菌劑,可深度處理含油污泥,提高污泥土壤肥力。通過此種方法,能夠彌補生物法周期長的問題,且便于操作、工藝簡單、成本較低,發展潛力較高。現場試驗中,可選擇輔助劑與優質菌劑處理含油污泥,質量分數降低為3%,符合污染物控制標準。

4 含油污泥處理展望

在石油化工業中存在大量含油污泥,對產業發展造成嚴重制約,為協調環境保護與油田發展的平衡,需積極研究高效、綠色節能的處理含油污泥技術,已經成為該行業發展方向[7]。在研究與應用技術中,需遵循原則如下:

(1)選擇處理含有污泥工藝中,選擇二次污染環境小,可回收99%以上原油的技術。

(2)處理含油污泥涉及環保工程,工藝技術應用中需嚴格落實環保標準與法規,保證各項參數指標均符合環保標準,以此為基礎研究新的處理工藝及技術。

(3)低污染土壤可應用運行成本低、操作便捷的處理方式,如電化學生物耦合法、生物固化法等。

(4)滿足地質條件要求下,可應用注水井堵水調剖技術有效利用含油污泥。

5 結語

綜上所述,含油污泥成分復雜,處理難度較高,當前無害化處理方式主要包含高溫熱解處理、超臨界水氧化處理、調質-機械分離處理、多梯度耦合處理、電化學生物耦合處理技術等。在處理過程中,可結合含油污泥特點,選擇多種技術展開處理,不僅可節約資源,徹底講解污染物,還能創造更多價值空間,提高處理效率。

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