王金燕
(東勝精攻石油開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,山東 東營(yíng) 257000)
某聯(lián)合站主要采用重力沉降脫水工藝,利用沉降罐為混合物提供停留時(shí)間依靠重力沉降原理進(jìn)行油水分離。污水處理加藥系統(tǒng)中,殺菌劑、絮凝劑和反破乳劑均在經(jīng)過(guò)一次沉降之后,進(jìn)入壓力除油罐之前加入。原污水處理工藝流程示意圖,如圖1所示。
圖1 原污水處理工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of raw sewage treatment
聯(lián)合站污水處理前水質(zhì)的情況,檢測(cè)見(jiàn)表1。
表1 某聯(lián)合站污水處理前水質(zhì)情況Tab.1 Water quality before sewage treatment in the Combined Station of Che 44
由表1可以得出,某聯(lián)合站產(chǎn)出的污水含油量、細(xì)菌含量較高、懸浮固體顆粒直徑中值較大。為增加藥劑與污水的反應(yīng)時(shí)間,對(duì)污水處理工藝流程進(jìn)行改造。
根據(jù)對(duì)原水的檢測(cè)結(jié)果和性質(zhì),為增加污水處理藥劑的作用時(shí)間以及提高污水處理效果,將某聯(lián)合站污水處理工藝改進(jìn)為二次加藥流程,在進(jìn)入一次沉降罐加入絮凝劑和反相破乳劑,較原來(lái)污水處理加藥系統(tǒng)中反應(yīng)時(shí)間加長(zhǎng),除去大部分浮油、分散油以及顆粒中徑較大懸浮物。受加藥成本的影響,某聯(lián)合站殺菌劑、絮凝劑和反向破乳劑加藥點(diǎn)不合理,在一定程度上影響了污水水質(zhì)的處理效果[4]。以某聯(lián)合站污水處理存在的加藥系統(tǒng)問(wèn)題為依據(jù),對(duì)逐個(gè)污水處理系統(tǒng)、逐個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)比分析,并進(jìn)行加藥點(diǎn)改造,找出最適宜某聯(lián)合站污水處理的技術(shù)方法。
某聯(lián)合站現(xiàn)污水處理加藥系統(tǒng)中,殺菌劑、絮凝劑和反破乳劑均在經(jīng)過(guò)一次沉降之后,進(jìn)入壓力除油罐之前加入。某聯(lián)合站污水處理工藝流程,見(jiàn)圖2。
圖2 某聯(lián)合站污水處理工藝流程Fig.2 Combined Station of Che 44 sewage treatment process flow
原污水處理工藝加藥點(diǎn),見(jiàn)圖3。
圖3 原污水處理加藥點(diǎn)Fig.3 Original sewage treatment dosing point
根據(jù)對(duì)原水的檢測(cè)結(jié)果和性質(zhì),增加污水處理藥劑的作用時(shí)間以及提高污水處理效果[5],將某聯(lián)合站污水處理工藝改進(jìn)為二次加藥流程,在進(jìn)入一次沉降罐加入絮凝劑和反相破乳劑,較原來(lái)污水處理加藥系統(tǒng)中反應(yīng)時(shí)間加長(zhǎng),除去大部分浮油、分散油以及顆粒中徑較大懸浮物。對(duì)加藥點(diǎn)流程進(jìn)行改進(jìn)示意流程,見(jiàn)圖4。
圖4 加藥點(diǎn)流程改造示意流程圖Fig.4 Schematic flow chart of adding point process transformation
在進(jìn)入一次沉降罐之前先加入絮凝劑和反相破乳劑,可以將原油、懸浮物從污水中脫除;在脫除大部分雜質(zhì)之后在過(guò)濾緩沖罐進(jìn)口管線加入殺菌劑,可以減少殺菌劑的使用量,節(jié)省經(jīng)濟(jì)成本,并能增加藥物作用時(shí)間;在對(duì)加藥點(diǎn)流程的改造同時(shí),應(yīng)合理控制1#沉降罐的油水界面,盡可能脫出沉降水中的油量,為下一流程的污水處理過(guò)濾過(guò)程減輕負(fù)擔(dān),減緩雜質(zhì)對(duì)濾料的破壞[6]。
對(duì)污水加藥點(diǎn)改造和反沖洗參數(shù)優(yōu)化,對(duì)某聯(lián)合站外輸污水水質(zhì)提升取得較好效果。污水檢測(cè)電檢測(cè)中心負(fù)責(zé)。水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 某聯(lián)合站濾后水質(zhì)達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表Tab.2 Statistical table of the water quality after the Combined Station of the Che 44
由2019年上半年檢測(cè)結(jié)果得出,經(jīng)過(guò)加藥點(diǎn)改造和反沖洗參數(shù)優(yōu)化之后,在4月份后某聯(lián)合站濾后水各項(xiàng)指標(biāo)均在標(biāo)準(zhǔn)值以下,達(dá)標(biāo)率為100%,綜合濾后水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%,優(yōu)化效果明顯。
由于國(guó)家限采、禁采地下水的要求,以及費(fèi)改稅,費(fèi)用增加等原因[7,8],各個(gè)油田應(yīng)逐步增加采出水的有效利用,對(duì)某聯(lián)合站的污水處理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,提高外輸污水水質(zhì)的達(dá)標(biāo)率,符合本區(qū)塊的滲透率要求,對(duì)油田采出水進(jìn)行回注,在節(jié)約地下水資源的同時(shí)又能保持地層壓力,滿足注水生產(chǎn)需要,具有較高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。