姚金花
(大慶油田有限責任公司第二采油廠第二作業區南二十三注水變電隊,黑龍江 大慶 163000)
石油資源開采過程中對于其石油開采污水處理技術應用非常關鍵,一定高程度上決定了石油資源的開采效果,并且在其技術的核心應用過程中,其石油污水中有可能會夾雜聚合物等成分,影響到污水處理效果。所以,在實際的石油資源開采過程中,應該注重對聚合物污水進行綜合處理,提升污水處理效果。并且在實際的石油開采污水處理過程中,其污水處理站準備有常規水處理技術以及聚合物污水處理技術參數等兩種技術應用,針對不同的污水采用不同的污水處理方式,確保技術應用更加合理。
如在實際石油資源開采過程中,其常規石油驅油水處理站在進行污水處理過程中,主要完成自然沉降、混凝沉降實施、壓力過濾應用。同時也會采用有橫向流聚結除油器裝置進行綜合污水處理。在實際的油田污水處理中常規污水處理技術占比達到70%,對于石油開采有重要的作用。
而在實際的開采過程中,運用聚合物驅油進行石油開采是非常重要的技術手段,該技術能提升石油開采效率。但是,在采用聚合物驅油開采過程中,聚合物也會融入到污水當中,造成一定的影響。如,聚合物加入增加了污水粘度,使污水粘度從0.60~0.65 mPa·s上升到 1.0 mPa·s。另外,聚合物中使污水 Zeta電位增大,由-2.0~3.0 mV上升到了-20 mV左右。其污水性質發生變化,也會影響到實際的污水效果,不利于污水的有效處理。所以,在聚合物污水實際處理過程中,需要應用到深度處理工藝。其處理過程中,除了做好常規水處理技術之后,還完成了核桃殼過濾技術以及雙層濾料過濾應用,從而實現對聚合物污水的有效處理,確保其技術應用更加合理,也能夠提升污水處理效果。
XX油田是地區內的重要油田,對于提升油田開采效果有非常重要的意義,也能夠最大程度上提升油田開采質量。所以,在實際的油田開采過程中,需要對水驅污水站的污水采用有效關鍵的水處理技術,確保水驅污水的處理效果,使石油開采更加合理,提升石油開采效率。
在本次水驅污水站水驅油展開過程中,需要對水驅油設計進行綜合運用,確保技術應用更加有效,也能夠提升石油開采效果。本次試驗中針對3座自然沉降-混凝沉降-核桃殼過濾的沉降技術進行試驗分析。其試驗中針對負荷率、自然沉降時間、沉降停留時間進行了試驗分析。并且試驗中主要針對負荷率進行設定,并通過其他參數與負荷率之間的關系完成對其他參數的設計。
(1)在1#污水處理站進行水處理中,設計其負荷率為57%~89%。針對污水處理后的水體水質進行檢測,其指標分析主要包括平均質量濃度分析、懸浮固體平均質量濃度分析、粒徑中值平均值分析等內容,其參數分別為17 mg/L、17 mg/L以及1.8 μm。而此是污水處理站的極限負荷參數為68%[1]。
(2)在2#污水處理站進行水處理中,設計其負荷率為63%~74%。針對污水處理后的水體水質進行檢測,其指標分析主要包括平均質量濃度分析、懸浮固體平均質量濃度分析、粒徑中值平均值分析等內容,其參數分別為36 mg/L、20 mg/L以及1.9 μm。而此是污水處理站的極限負荷參數為60%。
(3)在3#污水處理站進行水處理中,設計其負荷率為54%~67%。針對污水處理后的水體水質進行檢測,其指標分析主要包括平均質量濃度分析、懸浮固體平均質量濃度分析、粒徑中值平均值分析等內容,其參數分別為27 mg/L、19mg/L以及1.8 μm。而此是污水處理站的極限負荷參數為52%。
(4)在本次試驗設計過程中,試驗展開完成了回歸參數分析。針對典型站達標、生產站達標進行了實際的設計。在其綜合設計過程中,要求對水驅污水站處理不同濃度含聚合物污水達標趨勢進行回歸分析。本次水驅污水站處理不同濃度含聚合物污水達標趨勢回歸分析統計結果如圖1所示[2]。

圖1 水驅污水站處理不同濃度含聚污水達標統計分析
通過本次達標統計分析發現。自然沉降-混凝沉降-核桃殼過濾極限負荷參數為60%時,含聚合物處理的污水更大。并且在實際的污水處理中,根據極限負荷為60%進行必要的污水處理計算,計算公式主要包括:
(1)負荷率=污水站單日實際處理水量/污水站設計規模
(2)運行沉降停留時間=設計沉降停留時間/負荷率
(3)運行過濾濾速= 設計過濾濾速×負荷率
以下表1,表2為本次試驗研究后,通過極限負荷60%設計的相關參數,通過實際的污水處理參數設計,確保其設計應用更加合理,也能最大程度上提升污水處理質量[3]。

表1 自然沉降-混凝沉降-核桃殼過濾最佳參數設計(以聚合物質量濃度為 200 mg/L為例)

表2 自然沉降-混凝沉降-核桃殼過濾最佳參數設計(以聚合物質量濃度為196 mg/L為例)
在油田污水處理過程中,針對聚合物污水進行綜合處理非常關鍵。本文經過試驗證明了自然沉降-混凝沉降-核桃殼過濾技術的應用效果,并對其最佳參數進行了設計,確保其技術應用更加合理。