油田水处理中新技术[论文]
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油田水处理技术应用现状及发展趋势研究【摘要】油田水处理技术在油田开发中起着至关重要的作用,对保护环境和实现可持续发展具有重要意义。
本文通过分析油田水处理技术的现状以及前沿技术的应用,探讨了油田水处理技术的发展趋势。
结合环境保护与可持续发展的理念,总结了油田水处理技术的重要性,并提出了未来研究方向。
通过工程实践案例的介绍,展示了油田水处理技术在实际工程中的应用及效果。
本文旨在为油田水处理技术的研究和应用提供参考,促进油田开发的环保可持续发展。
【关键词】油田水处理技术、现状分析、前沿技术、发展趋势、环境保护、可持续发展、工程实践案例、重要性、未来研究方向、总结。
1. 引言1.1 研究背景石油是世界上重要的能源资源之一,其开采和加工过程中产生大量含油废水。
油田水处理技术的研究与应用对于维护环境保护、促进可持续发展具有重要意义。
随着石油工业的快速发展,油田水处理技术也不断创新和发展,以满足日益增长的废水处理需求。
由于油田水的复杂性和多样性,目前仍存在许多挑战和问题亟待解决。
深入研究油田水处理技术的现状及发展趋势,探索更有效的处理方法,具有重要的科学意义和工程实践价值。
本文旨在通过对油田水处理技术的综述和分析,探讨其在环境保护与可持续发展中的应用,为相关研究提供参考和借鉴。
1.2 研究目的油田水处理技术一直是石油行业中一个重要的研究领域,其在生产过程中起着至关重要的作用。
随着石油资源的逐渐枯竭和环境保护意识的增强,油田水处理技术的应用和发展变得尤为重要。
本文旨在对油田水处理技术的应用现状及发展趋势进行深入研究,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
研究目的是通过对现有油田水处理技术的分析,探讨其在不同条件下的优缺点,进一步探讨前沿技术在油田水处理中的应用情况,并对油田水处理技术未来的发展趋势进行预测和展望。
本文将结合环境保护与可持续发展的理念,探讨如何在尽可能减少环境影响的同时实现资源有效利用。
通过具体的工程实践案例,分析油田水处理技术在实际工程中的应用效果,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
油田水处理中的新技术作者:陈宇来源:《中国科技纵横》2013年第10期【摘要】随着我国油田开采工作的不断深入,对于油田采出水的处理工作也日益繁重,传统的水处理技术已经不能满足人们对油田处理工作的需求,在此情况下,引进新的油田水处理技术是十分必要的。
本文在此基础上对油田水处理新技术的应用进行了分析,首先分析了在油田水处理过程中存在的问题,然后阐述了油田水处理中采用的新技术,最后介绍了油田水处理技术的发展趋势。
【关键词】油田水处理新技术应用对油田采出水进行处理主要是通过高新技术的应用,从采出液中去除油,悬浮物等易影响注水和造成注水系统腐蚀的成分。
我国的油田开采已经经过了相当长的一段时间,现今已经进入高含水后期的开采阶段,其中采出液中的含水量高达70%及以上。
这给传统的水处理技术提出了很高的挑战,传统的设备,处理工艺相对比较单一,而且具有消耗成本高、管理水平低、生产效率差等缺点。
因此对于油田水处理技术的研究是十分紧迫而且必要的。
1 油田水处理中存在的问题1.1 去油效果差在对油田采出液处理过程中,主要是采用重力沉降以及压力沉降的原理,通过重力沉降除油罐以及降压沉降罐来完成除油工作。
但是由于在操作过程中的种种因素,例如重力沉降过程很短、压力沉降的除油效果差。
往往使得除油效果达不到设计值,在重力沉降罐中,除油率一般小于60%,远小于设计值60%到90%;在压力沉降罐中,除油效果更只有20%,与设计值相差甚远。
1.2 去悬浮物效果差悬浮物主要是通过重力混凝沉降罐以及压力混凝沉降罐去除,一般的悬浮物的去除率只有0.3%左右,有些甚至出了设备之后悬浮物的含量升高。
影响悬浮物去除效果的因素主要有沉降罐的容积比较小,而且污水停留的时间比较短,由于重力混凝沉降罐的构造原因,内部的混凝反应器极易腐蚀,影响混凝反应甚至增加悬浮物;在压力混凝沉降罐中,由于无机混凝剂,在投产中易腐蚀材料和产生杂质,因此去悬浮物效果很差。
1.3 没有完整的处理工艺在传统的油田采出液处理过程中,工艺的配套性和整体性很差。
油田水处理技术应用现状及发展趋势研究油田水处理技术是指对油田产生的废水进行处理,使之达到国家排放标准或再利用的要求。
油田废水的处理对环境保护和油田开发具有重要意义,目前已经有多种水处理技术被广泛应用于油田废水处理中。
本文将对油田水处理技术的应用现状及发展趋势进行研究。
油田水处理技术的应用现状可以分为物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
物理处理是通过物理过程来去除油田废水中的悬浮物、油脂和颗粒物等固体污染物。
常见的物理处理方法有沉淀、过滤和离心等。
沉淀是将废水中的固体颗粒通过重力沉降分离出来,过滤则是通过滤料的孔隙来过滤颗粒物,离心则是通过离心力将废水中的固体物质分离出来。
物理处理技术能够有效去除废水中的固体污染物,但对于废水中的溶解性有机物和无机盐等难以去除。
在物理处理后一般还需要采用化学处理和生物处理等方法。
生物处理是利用生物反应器中的微生物来降解有机物和去除废水中的营养物等污染物。
常见的生物处理方法有活性污泥法、厌氧降解法和生物膜法等。
活性污泥法是将废水在一定条件下与具有降解能力的微生物接触,通过微生物的代谢降解废水中的有机物,厌氧降解法是将废水放置在无氧环境下进行降解,通过厌氧微生物的代谢来去除有机物,生物膜法则是将废水经过生物膜的接触,通过膜上的微生物来去除废水中的有机物。
生物处理技术能够高效降解废水中的有机物,并且可以达到国家排放标准。
油田水处理技术的发展趋势主要集中在以下几个方面:1. 综合利用技术的发展。
综合利用技术是指将废水处理后的水资源进行回用,可以应用于油田注水、压裂水和冷却水等领域。
目前,已经有一些油田通过将废水处理后回用于油田开发,实现了废水的资源化利用。
2. 新型处理技术的引入。
近年来,随着科学技术的快速发展,一些新型的水处理技术被引入到油田废水处理中,例如电化学技术、膜分离技术和生物脱硫技术等。
这些新型处理技术能够更高效地去除有机物和无机盐等污染物,同时减少能源消耗和化学剂使用。
油田污水新型处理技术目前,我国大部分油田已进入三次采油阶段,油田污水量不断增加。
油田污水成分复杂,含有盐类、固体颗粒、溶解气以及油类悬浮体等多种有机物质,如果直接排放,不仅污染环境,也会造成水资源的严重浪费。
因此,必须对油田污水进行处理,一部分油田污水经深度处理后进行资源化利用,一部分油田污水则排放到环境中,处理后的污水要达到油田回注水要求。
油田污水新型处理技术1.SIC硅碳膜技术SIC膜是一种新型的无机管式膜组件,这种膜组件是通过高温烧结的方式制作一种非对称结构的无机膜元件。
因为其亲水性好、化学和热稳定佳,可以广泛应用于油水分离、强酸强碱和高温极性PH等应用领域。
因有着高通量、高化学机械稳定性的特点,适合于众多场合应用:洗煤水、矿井水过滤;油水分离和去除悬浮颗粒;强酸强碱下的废水过滤;GTM 硅碳膜超强化学和机械稳定性膜材质碳化硅(合金)膜结构非对称结构膜孔隙率45%亲水性能完全亲水性硬度2938+/-80(kg/mm2)仅次于钻石耐高温耐受800℃PH值0-14,任何浓度的强酸强碱化学溶剂耐受耐受绝大多数化学溶剂耐氧化性任何浓度运行压力内压运行最高可达10bar,反洗压力可达3bar2.AOS分离器AOS TYPE技术是目前国际领先的油水分离技术,能在有油污产生的变电站、储油所、炼油厂等的污水管路和排水管路上简单安装的产品,是不需要使用动力设施,几乎没有设施维持管理费用的优越的产品,目前在韩国、日本、东南亚等国家逐渐被广泛使用,正在逐渐成为油污废水中,油水分离领域的主流技术。
大庆金浦瑞环保引进韩国AOS油水分离技术,具有安装简单,无需动力设施,节省维护费用的独特优势,逐步在国内开辟了新的市场。
油脂去除试验3.电磁法电磁法主要包括磁处理法、电子处理法、微波超声波处理法、高频电磁场法、高压静电处理法。
磁分离工艺可去除废水中的乳化油和部分溶解油。
电磁法无需投加化学药剂,无有毒副产物,对水质适应性好,但耗电量大,工艺尚未成熟,目前这种方法在油田污水处理中应用较少。
油田水处理技术应用现状及发展趋势研究随着全球经济的不断发展和工业化进程的加速,在生产和生活中所需的能源不断增加。
石油作为世界上最主要的燃料之一,其需求持续增长。
随之而来的是不断增长的油田开发和生产量,但同时也伴随着对油田水资源的大量消耗和污染。
油田水处理技术应运而生,其核心目的在于保护水资源并减轻对环境的影响。
本文旨在探讨油田水处理技术应用现状及未来发展趋势。
1.传统油田污水处理技术在传统油田污水处理技术中,主要依靠“物化法”破坏污染物,例如油污染、悬浮物过滤和物理蒸馏。
这种方法存在很多不足,例如处理能力有限、处理效果差、处理成本高。
2.生物处理技术生物水处理方法被广泛采用,其主要依靠微生物分解有机物来达到净化水的目的。
相比传统油田污水处理技术,生物处理技术处理效果更好、成本更低,应用范围更广。
而最新的生物反应器也最大程度减少运行和维护成本。
化学物理处理技术包括氧化、吸附、沉淀、电解、浸出等。
这些技术在污水处理过程中可以将有机污染物和重金属从污水中分离出来,降低污染物浓度,但是其处理成本比较高。
4.高级氧化技术高级氧化技术是一种将化学氧化和微生物氧化结合处理污水的新型技术。
其原理是将污染物通过氧化还原反应的方式分解降解,从而达到净化水的效果。
高级氧化技术在提高处理效率、减少化学药品使用、减少化学氧化残留物排放等方面具有显著的优势。
发展趋势在新型生物处理技术中,利用核糖体RNA技术、内管膜技术、外部条件模拟技术、代谢测定技术等,从微生物的角度,进行高效低成本的油田污水处理。
这些新技术不仅能够提高污染物处理效率,而且可以更精确地判断微生物的种类和代谢效率,从而提高污水处理的精确度和效率。
智能化油田水处理技术是指运用现代自动化技术和电子信息技术对油田水处理设备进行处理、监测、控制和优化等一系列自动化操作,从而实现污水处理系统的自动化管理。
智能化处理设备将成为未来水处理技术的主流,提高污水处理的效率和安全性。
浅谈油田污水处理新技术在油田采用注水开采的过程中,由于开采年份的增加,其采出液的含水量也在不断的上升,随之产生了大量含有各种有机物和无机物的废水。
为了保证生态环境和经济的可持续发展,要求采油单位对采出水进行一定的处理后才能够回注和排放。
目前国内常用的油田污水处理技术主要包括物理法、化学法和生物法,以及综合性的物理化学处理方法。
实际上随着采油污水处理效率要求的不断提高,诞生了许多新型的油田污水处理技术。
如利用选择透过性膜对油田污水进行分离的膜分离技术;利用非传统化学氧化剂的高级氧化处理技术;利用好氧或厌氧微生物对有机污染物进行分离降解污水处理技术;以及超声波降解技术等。
标签:油田;污水处理;新技术油田开采过程中会产生大量污水,尤其是大规模油田开采,采出液中含水量相对更高。
油田污水中混有难以分离的原油等物质,直接排放会对环境造成严重破坏。
因此,采用新型高效的处理技术处理油田污水,一方面对环境保护、可持续发展有着积极意义;另一方面也有助于新技术的研究应用与油田污水资源再利用的研究和实践。
1 油田污水处理的现状与发展1.1 油田污水处理的意义油田污水处理技术主要是指将原有拆除过程中产生的污水回注地层前,将水中的原油、悬浮杂质、有害的化学离子分离开来,以免对地质结构和地表环境造成污染和破坏,一般需要根据国家相关的环保规定进行。
尤其是在我国部分干旱地区采油,由于当地水资源本身十分缺乏,因此对污水的处理和对当地水资源的保护。
更具有十分重要的意义,这是由于采用注水开采法的油田,其采出液的含水率随着开采年代的增长不断的提高,如果不严格控制油田回注水的水体质量,将会严重影响当地用水以及周围的水体环境,给当地的正常生产生活造成严重影响。
1.2 国内油田污水处理技术现状目前情况下,国内油田污水处理的主要方法有物理法、化学法、生物法以及综合性的物理化学方法。
物理法主要包括传统的油田污水重力分离、离心分离、以及过滤等;而化学方法主要用来处理物理法不能除去的一些可溶性的胶体和溶解性杂质,如采用化学氧化的方法处理金属盐离子;综合性的物理化学方法主要有活性炭吸附等,但由于活性炭等材料吸附容量十分有限,且采购成本很高,一般不用于大规模的污水处理。
油田产出污水处理新技术发展应用探讨摘要:油田产出污水水质复杂,通常含有石油类、破乳剂、磺酸盐、酚、酸等污染环境的物质,油田污水处理所采用的技术主要有重力分离、粗粒化、浮选法、过滤法、膜分离法以及生物处理法等十几种方法。
由于处理后回注污水的水质要求也不一样,因此对应的污水处理工艺也有所不同。
通过近几年的迅速发展,研制新型设备和药剂,开发新工艺,应用新技术逐渐成为油田污水处理发展的新趋势。
本文将对目前油田污水处理的新技术的发展应用进行探讨。
关键词:油田污水,污水处理,膜分离技术一、引言近年来,随着油田开发进程的不断加快,油田产出废水日益增多,对生态环境造成了严重污染。
油田产出污水水质复杂,含有石油类、破乳剂、磺酸盐、酚、酸等污染环境的物质。
油田产出污水一般具有以下特征:含油量高(1000mg/L)、矿化度高(20000-50000mg/L)、pH值偏碱(7.5-8.5)、废水中含有细菌(SRB硫酸盐还原菌5-10μm)等。
油田产出污水主要包括油田采出水、钻井污水及原油处理站内其它类型的含油污水。
油田污水的处理方式依据油田生产工艺、周边环境管理要求等因素,可以有多种不同的方式。
采用注水开采方式生产的油田,从注水井注入油层的水,大部分又通过采油井随原油一起回到地面,这部分水在原油外运和外输前必须加以脱除。
随着油田开采年代的增长,采出液的含水率不断上升,有的区块已达到90%以上,这些含油污水已成为油田的主要注水水源。
随着油田外围低渗透区块和表外储层的连续开发,对油田注水水质的要求更加严格。
二、油田污水处理技术现状油田的水处理工艺,其流程通常为“隔油-过滤”或“隔油-浮选(或旋流除油)-过滤”,该处理工艺主要是去除污水中的含油和悬浮物。
在很长一段时间内,此工艺流程被广泛应用于各油田的采出污水处理中,处理效果良好,处理后的水质一般都能达到回注水的要求。
1.技术分类根据油田污水处理程度和水质要求的不同,通常将污水处理技术分为一级处理、二级处理和三级处理。
油田采出水处理新技术与新工艺摘要:油田采出水的含油量高,但颗粒性杂质也较多,对于油田采出水进行有效的处理一直是一个研究的热点,文章对油田采出水处理新技术与新工艺进行探讨,具有一定的借鉴意义。
关键词:油田采出水;处理;新技术;新工艺前言文章对油田采出水对油田的影响和油田采出水的特性进行了介绍,对油田采出水处理系统的工作原理进行了阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对油田采出水处理中的新技术新工艺进行了探讨。
二、油田采出水对油田的影响油田采出水的化学成分复杂,无论是对开采回注设备还是对地层以及外排时油田周边等都具有侵蚀、污染的破坏作用。
油田采出水破坏了老油田工作人员的工作环境,加快了老油田开采设备的磨损程度,增加了老油田对采出水的处理费用。
另外,如果处理不当并回注到地下开采层,会造成开采层地质成分改变,给开采工作带来不可预料的危险。
而如果不进行处理直接进行地上排水,会造成老油田周边环境的恶化,不利于环保。
三、油田采出水的特性油田采出水是油田开采过程中的副产物,也是采油过程中最大的废水[1]。
这种副产物随着油田地点不同、回注水水质不同、地质条件不同、采油方法不同等,采出水的特性不完全相同,其大致的特性如下:3.1.含油量高老油田的开采经过二次甚至三次开采,采出水中含有大量的油,成为油水混合液,这种混合液需要经过一定的油水分离设备,利用重力分离技术或旋流分离技术进行油水分离,才能得到开采的石油。
因此,这种采出水含油量较高,一般采油污水含有1000~2000mg/L的原油,有些含油量可达5000mg/L以上。
3.2.含颗粒性杂质采出水是油田开采的副产物,是从地下开采出来的水,由原有地下水、开采回注水等组成,这些水本身就含有一定的颗粒性杂质,再经过压力的作用,其中悬浮的固体颗粒有所增加。
主要是细碎砂、粘土颗粒、粉砂等。
3.3.无机盐含量高采出水中无机盐含量非常高,但随着油田位置的不同,无机盐含量或有差异。
油田污水处理技术问题浅析及新技术应用研究概述了油田污水处理技术现状及存在问题。
简要介绍了气浮分离技术与超滤膜技术的结合处理系统在油田污水中的应用,以及该处理系统的优点。
提出了油田污水处理技术发展的技术方向。
标签:油田污水;水处理;气浮分离;膜分离引言水是人类赖以生存的重要资源,随着我国工业的快速发展和人口的快速增长,对水资源的需求也急剧增加,部分地区水资源短缺问题明显。
与此同时,随着人们对生活质量要求的不断提升,对环境保护意识的不断增强,对于污水排放有了更加严格要求。
油田污水处理技术在油田持续开发、保护环境等方面发挥着重要作用。
油田污水处理后用于回注,不仅可以对污水中的原油进行回收,同时可实现水资源循环利用、减少环境污染,且为注水开采提供了充足注水水源、节约了大量的水资源,带来了显著的社会效益和经济效益。
1 油田污水处理技术现状不同油田污水因其开采方式、原油特性、地质等条件不同,其具有的水质特性也有所差异,且回注水的水质指标要求也不同,导致所采用的处理工艺也会不同。
常见的油田污水处理工艺流程可分为常规污水处理流程、深度污水处理流程、聚驱污水处理流程和三元污水处理流程等4大类。
常规污水处理流程主要采用三段(除油→沉降→过滤)或两段(除油→过滤)处理工艺流程。
深度污水处理流程是在常规污水处理流程的基础上,采用两级过滤处理工艺流程。
常规污水处理流程和深度污水处理流程在水驱采出水处理系统中,获得广泛应用和认可。
因聚驱采油和三元复合驱采油是油田三次开采所采用的新技术,其采出水处理流程仍然以三段处理技术流程为主,也是目前油田水处理领域面临的新课题。
在各处理工艺流程中,主要的处理指标是油和悬浮物,因此在处理过程中的关键技术是除油技术和过滤技术。
除油技术和过滤技术都是基于物理法的分离的原理,针对处理指标的不同物理特性,而采取不同的处理方式。
除油技术是根据油水密度的不同,分离污水中油。
常用的除油技术包括自然除油、斜板除油、粗粒化除油和压力除油罐。
2471 油田采出水处理目前存在的问题我国目前油田的开采存在以下几个问题。
首先,对于水质的处理不通过,并且对于处理剂的适应也不是很完善,最为重要的是处理设备的应用不是很到位。
最后,导致我国油田高含水后期的开采不能够很好的进行下去。
污水过于黏稠的原因主要就是聚合物分子在聚合物驱采出水中的含量太高造成的。
最后形成的乳化油限制了油水分离工作的开展。
其实,最为重要的一个方面还是因为管理工作做得不到位。
再加上,自动化控制程度太低,导致生产效率大大下降。
国外一些发达国家,在这个方面的进展比我国要先进一些,所以我们要时刻的对外进行学习。
多引荐一些技术。
最后把我国的生产效益提上去。
促进我国油田技术的发展。
2 油田采出水处理新技术与新工艺2.1 生化技术油田采出水里面含有大量的有机物,我们要对其进行降解,所以通过对微生物的利用能够有效的对其进行处理。
这个方法我们称之为生化技术。
其属于初级处理技术的2级处理技术。
我国大部分工业污水处理还有一些城市的污水处理都在使用这个技术。
在油田采出水领域,我国已经慢慢地开始使用。
并且其效益还是非常不错的。
我们在进行生化技术处理之前,要一定保证油田采出水的含有量在1L水中出50mg的油。
这样才会使得生化技术发挥出最大的效益。
2.2 高氧化技术在印染还有精细化工等等领域,对于高氧化技术的应用是最多的。
但是在油田采出水领域中,对其的应用还不是很完善。
存在一定的问题。
这种技术所处理的对象是污水里面含有有机物,并且可以用物理或者化学方法能够处理的。
进而使其被转成毒性比较低的无机物。
通过对实际情况进行调查可知,此技术能够很好的对油滴进行分离。
并且在光的照射之下,还能够进行催化反应。
进而把污染物处理掉。
这种技术非常的有效。
2.3 全物理性膜分离技术通过对原油成膜的表面进行改变,能够阻碍其进行成分的合成。
再加入一些含有破乳功能的材料之后,使以前的技术能够更加有效的对污水进行分离。
这就是我们常说的合成膜技术,也属于物理技术。
关于油田工程中污水处理方案的探讨摘要:改善油田污水处理系统的出水质量是提高注水效果的关键。
因此本文作者根据自己的工作经验以及对油田工程中的污水处理措施的研究写下了这篇文章,供行内人士参考。
关键词:油田污水处理影响水质因素改善措施一、关于水的质量的影响因素1.污水处理系统存在缺陷2.排污系统的设计不完善3.核桃壳过滤器滤料容易流失、板结4.纤维球过滤器存在跑料和滤料硬化现象5.加药不合理,水质缺乏监测调控6.除油罐的收油工艺问题二、改善措施1.水生植物处理洗井、修井污水洗井、修井降压吐水污水的主要成分为悬浮物,含油量低,矿化度5000mg/l左右,大量回收一则水处理能力不足,二则回收费用高,容易堵塞管线、设备。
例如新疆水资源短缺,干旱少雨,利用废弃井场建造人工湿地,利用水生植物处理洗井、修井降压吐水污水,然后进行养殖,蒸发水量可以改善区域性气候。
吉林油田新大采油厂采用气浮除油、生物氧化、沉淀后人工湿地处理达到gb8978-1996《污水综合排放标准》中的二级标准,湿地出水完全达到农田灌溉标准,对于干旱、半干旱地区非常有引进价值。
某采油厂将隔油池出水用300m长的明渠引到两个串联的芦苇池处理,采样发现通过芦苇氧化塘的生化处理达到排放标准。
污水经过氧化塘人工湿地的吸附、过滤、沉淀、生物降解污染物得到了很高的处理率,石油类由10mg/l降到3.2mg/l,硫化物由2.51mg/l 降到检不出,挥发酚由1.19mg/l到未检出。
1.1腐化沉淀槽主要去除部分有机物和悬浮物,污泥和比重较大的悬浮固体会沉淀到有一定的坡度底部,比重较轻的悬浮固体上浮至水面,中间层液体较原污水澄清。
上层浮渣和底层污泥需定期清理。
1.2厌氧生物接触氧化槽上部为鹅卵石,中间为塑料制成的多折片球型填料,材料密度要比水大,主要作用是过滤,附着生物膜,降低流速。
1.3最终沉淀槽作用是进一步沉淀分离污水和污泥,以及去除bod5、ss和进行反硝化,中间层清水通过莲蓬弯流至人工湿地。
浅谈油田开发中的废水处理技术摘要:油田开发废水主要包括采油废水和钻井废水,我国各油田地质条件、开发方式、注水水质和集输工艺等不同,采油废水和钻井废水的性质差异很大。
本文主要探讨油田开发中的废水处理技术。
关键词:油田开发废水处理工艺随着石油开采的不断深入,油田进入石油开采的中后期,需要注入油层的水量逐年增加,采出液中的含水率也随之增大。
因此,采出的废水经处理后再回注到地下已成为减少环境污染、保障油田可持续开发、提高油田经济效益的一个重要途径。
然而混合注入的水源如果不进行严格的处理或处理不当,就会形成严重的“结垢——腐蚀——伤害油层,油层伤害——进一步腐蚀斗更严重的结垢”互为因果的恶性循环,导致水处理设备、管网、井筒更严重的结垢和腐蚀,地层堵塞也会日趋严重。
一、油田废水主要来源及其特点油田废水的来源主要有三种:油田采出水、洗盐废水和洗井废水。
其中,油田采出水是主要的废水污染源。
由于各油田采出水水质情况不同,而且同一地区不同区块的水质也有一定的差异,所以不同油区、不同时期废水的成分也差别很大。
由于采出水在地下时,与高温高压的油层相接触,溶进了盐类、原油、悬浮物、有害气体和有机物等,采出原油经脱水处理时,还要加入破乳剂和漂白剂。
因而,油田废水中一般含有一定量的原油,无机离子,硫化物,有机酚,氰,细菌,固体颗粒以及水站原油处理中所投加的破乳剂,絮凝剂和杀菌剂等化学药剂,所以成分极为复杂。
如不经处理,既无法达到采出水回注要求,也不能满足排放的水质指标,因此必须对采油废水进行有效的处理。
石油的开发通过钻井、采油等生产过程将产生大量废水,主要有采油废水、钻井废水和洗井废水。
在油田开采中常采用人工注水的方法来保持油层压力,从地层中随原油一起出来的含有原油的废水称为采油废水。
这部分废水不仅携带有原油,而且在高温高压的油层中还溶进了地层中的各种盐类和气体;在采油过程中,又从地层中携带出许多悬浮固体;在油气集输过程中,掺进一些化学药剂。
油田水处理技术应用现状及发展趋势研究油田水处理技术是指对采出的含油水进行处理,降低油含量并将水回收,用于生产或环保。
该技术在油田过程中具有非常重要的意义,在提高采油率、减少环境污染和节约水资源等方面都有重要作用。
本文将探讨油田水处理技术的应用现状以及发展趋势。
一、应用现状目前,油田水处理技术已经得到了广泛的应用。
具体而言,主要包括以下几个方面:1、机械化处理机械化处理是油田水处理中最基础的处理方法。
采用物理方法,如过滤、沉淀、搅拌等,将水中的泥沙、凝固物、分散体等杂质去除,达到初步的净化目的。
该方法操作简单,成本低,但只适用于初级处理。
2、油水分离油水分离是油田水处理的关键技术之一。
常用的方法有重力分离、离心分离、浮选分离等。
该方法可以将沉淀于水中的油脂分离出来,使水质更趋于纯净。
但是,油水分离所需的设备和能耗较大,投入成本也较高。
3、化学药剂处理化学药剂处理主要是指通过添加化学药剂,使油、泥等杂质发生化学反应,达到分离和净化的效果。
化学处理可以有效地去除水中的油脂、悬浮颗粒、溶解物等,但药剂的投入量较大,会对环境造成一定的污染。
4、生物降解处理生物降解处理利用微生物对水中有机物进行降解,使水得到净化。
该方法具有净化效果好、环保、投入成本较低等优点,但操作技术相对复杂,容易受到环境因素影响。
二、发展趋势随着人们对环保、节能意识的提高,油田水处理技术也在不断地发展。
未来,油田水处理技术的发展趋势主要有以下几个方面:1、绿色环保随着环保意识的增强,未来油田水处理技术将更加注重绿色环保。
采用环保材料和技术,将对环境的影响降至最低。
2、节能减排未来油田水处理技术将不断提高节能减排,采用新型的设备和工艺,减少能耗和排放量。
3、自动化自动化技术将会越来越重要。
未来,油田水处理技术将会采用自动化流程控制技术,提高处理效率和减少人工干预。
4、集成化油田水处理技术将从单一的处理过程发展为综合性的水处理系统,各种处理技术将会互相配合,达到最优化的处理效果。
油田水处理技术的研究与应用一、引言随着石油开采的不断深入和加速,油田水处理技术的研究和应用变得越来越重要。
油田水处理技术不仅可以解决油田生产中的水处理问题,还可以减少对环境的污染,提高油田的生产效率和经济效益。
因此,油田水处理技术的研究和应用具有重要的意义。
二、油田水的特点及处理方式(一)油田水的特点1.含有油、气、矿物质和微生物等杂质;2.含有溶解氧、硫化氢及其它气体;3.随采油率的增高而浓度更高。
(二)处理方式1.物理方法:如沉淀法、过滤法、离心法等;2.化学方法:如氧化法、还原法、化学沉淀法等;3.生物方法:如生物滤池法、厌氧消化法等。
三、油田水处理技术及其应用(一)物理处理技术1.沉淀法:是通过重力把水中混入杂质沉淀到底部的一种方法。
适用于处理含浊度较高的油田水。
2.过滤法:是通过滤网或滤饼把水中的颗粒杂质分离出去。
适用于处理含浊度较低的油田水。
(二)化学处理技术1.氧化法:是通过添加氧化剂,使水中的有机污染物被氧化为无毒的物质,并且达到分解含油、乳化物、腐殖质等目的。
适用于有机物含量较高的油田水。
2.还原法:是通过添加还原剂,将水中的氧化性物质还原为无毒的物质,并且达到分解含界面活性剂、酸性物质、铬等目的。
适用于有氧物质含量较高的油田水。
(三)生物处理技术1.生物滤池法:是通过生物菌群在生物滤池中降解油田水中的废水有机污染物的方法。
生物菌群降解污染物的同时,进一步提高水的透明度和水质的洁净度。
2.厌氧消化法:是通过输入厌氧消化罐中的细菌对水中有机物进行降解。
适用于含有机物质较多的油田水。
四、油田水处理技术的应用1.循环利用:将处理好的油田水循环利用于各种生产和施工环节,减少水资源的消耗;2.排放和处理:对于不经过循环利用的油田水,需要进行排放和处理,以减少对环境的污染;3.油田水利用:对于处理后得到的油田水,可以用于农业灌溉、城市绿化、工业、生活用水等领域。
五、油田水处理技术的发展趋势1.生物降解技术的应用将得到广泛推广;2.新型高效处理设备在出现;3.基于传感器技术和人工智能的油田水处理系统将应用广泛。
石油勘探中的油田水处理技术石油勘探中的油田水处理技术在当前工业环境中扮演着重要的角色。
随着石油勘探活动的不断扩大和深入,人们逐渐意识到保护环境和可持续发展的重要性。
因此,石油勘探中的油田水处理技术成为了一项关注的焦点。
本文将介绍油田水处理技术的意义、处理方法和发展趋势。
一、油田水处理技术的意义油田水处理技术在石油勘探中具有重要的作用。
首先,油田水处理能够减少对环境的负面影响。
在石油勘探中,水是必须要处理的副产物。
如果这些水未经处理直接排放,会对水资源和生态系统造成很大的破坏。
通过油田水处理技术,可以将水中的有害物质去除,使得废水更加环保。
其次,油田水处理技术可以实现水资源的有效利用。
石油勘探中产生的大量水资源,经过处理后可以重新利用。
通过回收利用油田水,不仅可以减少用水量,降低勘探成本,同时也有助于保护地下水资源的可持续利用。
最后,油田水处理技术有助于提高石油勘探的效率。
水是石油勘探中必不可少的辅助材料,它在润滑、冷却、清洗等方面发挥着重要作用。
通过对油田水进行处理,可以提高水质的纯净度和稳定性,进而提高勘探过程中的工作效率。
二、油田水处理技术的方法在石油勘探中,常用的油田水处理技术主要包括机械法、物理法、化学法和生物法等。
机械法是最常见的水处理方法之一,它通过过滤、沉淀和离心等过程,将水中的悬浮物、泥沙和杂质去除。
这种方法简单有效,适用于处理一些颗粒较大的油田水。
物理法主要通过溶剂抽提和吸附等方式进行水处理。
溶剂抽提是利用不同溶解度的物质,在适当的条件下将有机物质从水中分离出来,达到净化水质的目的。
而吸附则是通过适当的吸附剂吸附水中的有机物质,实现去除杂质的效果。
化学法则是通过加入一定的化学药剂,改变水的化学性质,使其中的有害物质发生沉淀、氧化或酸碱中和等反应。
这种方法可以有效去除水中的有机物、无机盐和重金属等。
生物法主要是利用微生物对水中有机物质进行降解和转化。
常见的生物法处理技术包括好氧处理、厌氧处理和生物膜法等。
油田污水处理新技术在低渗透油田中的应用发表时间:2020-09-04T06:32:00.592Z 来源:《防护工程》2020年13期作者:宋莹莹王宪[导读] 为了改善这种情况,可以将新的污水处理技术应用于油田,有效地防治低运行油田的水污染。
中国石油工程项目管理公司天津设计院天津 300450摘要:低渗透油田综合性能等因素往往暴露于水污染,没有有效治理低侵入性油田污染,油田资源的质量、安全和利用将下降,影响国内石油工业的整体发展水平。
为了改善这种情况,可以将新的污水处理技术应用于油田,有效地防治低运行油田的水污染。
关键词:油田污水处理;新技术;低渗透油田;应用引言:低渗透油田污染原因复杂,需要采用适当技术污染低渗透油田,严格控制低渗透油田日益严重的污染问题,提高低渗透油田的产量和石油质量。
同时,在现有油田污水处理的基础上,开发了油田污水管理新技术,以避免油田污水处理出现问题,展示油田污水管理新方法的有效性。
1低渗透油田污水处理的意义对低渗透油田进行深入分析,已知低渗透油田主要是低品位、低丰度、单湾产量低的油田。
这种油田不仅比其他类型的油田少,而且在油田的开采和调整方面也有天然气泄漏,直接影响到油田周围水资源的安全,增加了油田周围水资源污染的危险,如果不能做到这一点,不仅会影响油田的石油等能源开采量,而且还会导致油田周围生态环境的不稳定,从而大大增加油田开采的难度。
在这方面,有必要改善低渗透油田的污水处理,密切控制水污染对低渗透油田的整体影响和社会经济环境的影响。
此外,低渗透油田的污水处理是按照规定的程序进行的,从而确保低渗透油田的石油和水资源之间的和谐一致,而且油田的开采不受污染的水和其他污染物的影响,确保汽油等非再生资源的质量和安全有助于进一步提高效率。
2油田污水处理新技术在低渗透油田中的应用 2.1油田污水处理新技术应用流程低渗透油田污水处理首先需要对废水处理中使用的仪器进行有效分析,以了解各种仪器的工作方式和方式,确保受影响的人有足够的灵活性,可以使用多种设备在低效油田进行污水处理。
油田开发中的水处理技术随着人们对石油资源的需求不断增长,油田开发成为不可避免的趋势。
在开采石油时,水处理是一个必要的环节。
随着技术的不断发展,水处理技术也越来越成熟。
本文将从油田开发中的水处理技术入手,深入探讨水处理技术发展的历程以及现在的应用情况。
一、水对油田的影响在油田开发中,水对开采过程中的产量和质量都有很大的影响。
首先,地下水是油田中的主要水源。
在开采过程中,地下水会随着油井开采水平的下降而进入油井中,与石油混合后形成含水环境。
其次,油田中的含水对石油质量也有很大的影响。
含水量越高,石油的质量就越差。
在不同地区的油田中,含水量差异很大,有些油井中的含水量高达50%以上,这对石油的提取和处理都造成了很大的困难。
因此,水处理技术的发展对于保证油田开采的顺利开展和石油的生产质量至关重要。
二、水处理技术的发展历程随着石油工业的发展,水处理技术发展也变得越来越先进。
在油田开采初期,人们主要采用物理和化学方法来处理含水环境。
1.物理方法:物理方法主要是通过过滤、沉淀、蒸馏等基本步骤对含水环境进行处理。
这种方法处理成本较低,但处理效率也较低,不能很好地满足当前油田开发的需要。
2.化学方法:化学方法包括离子交换、协同沉淀、聚合等。
这种方法比物理方法更能减少含水量,但是也存在处理效率低、操作复杂等问题。
现在,随着科学技术的不断进步,人们逐渐采用高科技手段来进行水处理。
1.膜分离技术:膜分离技术是近年来出现的一种高效的水处理技术。
该技术主要利用超滤、反渗透等膜技术,将含水环境中的水分离出来,从而达到降低含水量、提高石油含量的目的。
膜分离技术已经广泛应用于油田的水处理系统中,取得了较好的处理效果。
2.生物处理技术:生物处理技术是通过利用生物菌群,将含水环境中的有害物质降解为无害物质的一种水处理方式。
该技术实现了从“治理”到“利用”的飞跃,可以将处理后的水再利用于油田开发,降低了油田开发的成本和环境污染。
三、水处理技术在油田开发中的应用水处理技术在油田开发中的应用是非常广泛的。
油田水处理中的新技术
【摘要】随着我国油田开采工作的不断深入,对于油田采出水的处理工作也日益繁重,传统的水处理技术已经不能满足人们对油田处理工作的需求,在此情况下,引进新的油田水处理技术是十分必要的。
本文在此基础上对油田水处理新技术的应用进行了分析,首先分析了在油田水处理过程中存在的问题,然后阐述了油田水处理中采用的新技术,最后介绍了油田水处理技术的发展趋势。
【关键词】油田水处理新技术应用
对油田采出水进行处理主要是通过高新技术的应用,从采出液中去除油,悬浮物等易影响注水和造成注水系统腐蚀的成分。
我国的油田开采已经经过了相当长的一段时间,现今已经进入高含水后期的开采阶段,其中采出液中的含水量高达70%及以上。
这给传统的水处理技术提出了很高的挑战,传统的设备,处理工艺相对比较单一,而且具有消耗成本高、管理水平低、生产效率差等缺点。
因此对于油田水处理技术的研究是十分紧迫而且必要的。
1 油田水处理中存在的问题
1.1 去油效果差
在对油田采出液处理过程中,主要是采用重力沉降以及压力沉降的原理,通过重力沉降除油罐以及降压沉降罐来完成除油工作。
但是由于在操作过程中的种种因素,例如重力沉降过程很短、压力沉降的除油效果差。
往往使得除油效果达不到设计值,在重力沉降罐中,除油率一般小于60%,远小于设计值60%到90%;在压力沉降罐
中,除油效果更只有20%,与设计值相差甚远。
1.2 去悬浮物效果差
悬浮物主要是通过重力混凝沉降罐以及压力混凝沉降罐去除,一般的悬浮物的去除率只有0.3%左右,有些甚至出了设备之后悬浮物的含量升高。
影响悬浮物去除效果的因素主要有沉降罐的容积比较小,而且污水停留的时间比较短,由于重力混凝沉降罐的构造原因,内部的混凝反应器极易腐蚀,影响混凝反应甚至增加悬浮物;在压力混凝沉降罐中,由于无机混凝剂,在投产中易腐蚀材料和产生杂质,因此去悬浮物效果很差。
1.3 没有完整的处理工艺
在传统的油田采出液处理过程中,工艺的配套性和整体性很差。
主要有在去悬浮物过程中,内置式的混凝沉降罐与整个除杂的工艺不配套,大大的降低了悬浮物的除去率;而且设备的排泥系统很不通畅,常常污泥不能自动的排出,需要人工清理,这样大大的影响了过滤系统;在过滤系统中,缺少保护措施,常常造成精细过滤器滤芯损坏,使用寿命降低,影响过滤的精细性。
2 油田水处理新技术
2.1 超声波技术
超声波技术在水处理中的应用,主要是因为作为一种机械波,它具有机械作用、空化作用和热作用。
超声波的机械作用可以使得油和水等介质产生凝聚、破乳和释气等作用。
即可以随着水珠和油滴移动,使得水珠和水珠之间,油滴
和油滴之间凝聚成团,然后由于重力不同,达到水油分离,而且超声波可以使油水界面张力降低,有利于破乳。
超声波的空化作用可以通过粉碎注入水中的机械杂质,减小固体颗粒的粒径,达到改善水质的作用。
在采出液处理过程中,采用经超声波处理过后的注入水可以大大的降低悬浮物,降低水的界面张力,减少腐生菌数量、铁含量以及含油量。
2.2 电化学技术
主要采用的电化学技术室电气浮法,即将正负相同的多组点击安插在水中,通以直流电,产生电解现象,经过氧化和还原反应得到电解产物,然后电解产物也采出液相互作用。
其中电气浮法的种类很多,按照阳极材料是否溶解可分为阳极为可溶性材料的电凝聚气浮和阳极为惰性材料的电解气浮。
经经验表明,电解气浮对于采出液中的油和cod的去除率高达80%至90%,而且电化学技术的运行成本比较低,环保,高效,操作简单,是油田水处理较热门的新技术。
2.3 全物理性膜分离技术
全物理膜分离技术主要是在传统技术的基础上,对膜进行进一步的处理,引入具有破乳功能的亲水疏油、亲油疏水官能团。
当含油采出液通过全物理性膜时,膜中的官能团打破了水中的水油平衡,经过乳化、聚集、粗粒化等物理反应后,实现水油分离。
该技术综合了表面技术以及膜分离技术,整个过滤过程简单,高效,无污染。
3 油田水处理技术的发展趋势
随着我国对油田水处理的新技术的使用,我国对新技术的研究越来越深入,新的设备的研制以及新的技术的备胎使用大大的提高了过滤的效率。
新的设备有横向流含油污水除油器;新技术有光催化氧化技术,电絮凝技术等。
但比较具有发展前景的技术,主要是生物处理技术以及膜分离技术。
其中生物处理技术被认为最具有发展前景的除污技术,生物处理技术主要是以基因技术为基础,通过高效的降解菌种,例如质粒育种菌,来达到降解采出液中的有害物质,净化水质的作用。
膜分离技术在对采出水的处理中,具有高效,无心污染物产生的作用,成为比较热门的新技术,但是膜技术的采用需要解决膜成本以及膜污染等问题,需要大力的开发研究,高效价廉的新材料膜,以及膜的再利用问题,减少膜污染现象。
总而言之,随着油田水处理技术研究的深入,逐步的朝着高效,低成本以及已操作的方向发展。
新技术与传统工艺的结合,将采出水中的原油回收后,实现真正的水循环,减少环境污染,提高经济效益以及社会效益。
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