油田特高矿化度采出水水质特性与破乳剂筛选实验研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:gnbvbklvcbc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以西北某油田特高矿化度采出水为研究对象,开发适用的清水型破乳剂体系,降低现有净水药剂体系对回注流程的负面影响,包括降低药剂体系复杂程度、降低药剂成本以及副产含油污泥量等,为油田特高矿化度采出水回注处理系统的优化升级提供一定的指导。该油田采出水矿化度高达220,000mg/L,Ca2++Mg2+含量13,000mg/L,总硬度达33,000mg/L。污水p H值6.1,呈弱酸性,总油和固体悬浮物分别为200mg/L和160mg/L。理化和乳化特性指标表明该油田采出水是由乳化油主导的乳化体系和黏土颗粒主导的胶体体系构成的复杂稳定体系。同时,高盐易产生盐垢微晶,吸附于乳化油滴界面,强化界面膜强度和油田采出水稳定性。通过实验室筛选评价,在36类商用破乳剂中优选出3种无机类(PAC26%、PAC28%和761C)和2种有机类破乳剂(TS7652和Q79121)。相对于无机类破乳剂,有机类破乳剂对总油和固体悬浮物的去除率更高,而且含油污泥的产量更低,因此更具有应用潜力。有机类破乳剂(TS7652)在最佳加药量60mg/L下,对特高矿化度采出水的总油和固体悬浮物去除率高达96.5%和94.5%。以“TS7652+HPAM802”药剂体系取代现场的“PAC+Na OH+PAM”药剂体系,不仅满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T 5329-2012)中的回注标准,而且药剂投加量降低78.9%,成本降低18.1%,污泥减量80%,油分回收率超过85%,表现出替代传统药剂体系的巨大潜力。
其他文献
废塑料裂解油是一种由垃圾废塑料经高温催化裂解制得的液体燃料。废塑料油化技术的出现不仅有助于遏制废塑料垃圾对生态环境的污染,还有利于实现非再生性资源的循环化利用。但由于原料的来源中难以避免地存在含氯高聚物PVC,容易导致裂解得到的油品中氯含量的严重超标,对后续加工利用产生不利影响。因此,开展针对废塑料裂解油中氯化物的净化脱除研究具有重要的实用价值。本文首先对废塑料裂解油的基本性质进行了测试,发现除含
CO2是代表性温室气体,用化学吸收法对CO2捕集是降低碳排放的重要手段。醇胺溶液因具有碱性,能与CO2反应,产物加热又能分解,广泛用于CO2捕集。因其吸收能力随碱性增强而增强,但浓度及产物的稳定性会影响再生,所以单一的醇胺溶剂不能同时满足高吸收速率和低再生能耗的需求。由于叔胺能生成不稳定的HCO3-可降低再生能耗,而活化剂如PZ(哌嗪),由于空间位阻较小易于与CO2结合,可加速反应进行,其混合使用
油气田开采过程中产生的高浓度难降解废水的处理一直是业内的难题,近年来电催化氧化技术(ECOP)作为无药剂添加的高级氧化技术,已成为处理该类废水的研究热点之一。在ECOP中,以锡锑电极(Ti/SnO2-Sb)为代表的高效阳极材料可以产生强氧化性羟基自由基,能较彻底氧化分解有机污染物,但是电极寿命低的问题限制了锡锑电极的应用与发展。本文从基底微观改变和脉冲电沉积工艺两个方面进行优化改性,并考察其对两种
全球变暖问题的加重使CO2捕集成为人们迫切需要解决的问题。膜分离技术作为一类节能型气体分离技术以其能耗低、成本低、效率高、占地面积小等优点脱颖而出,成为目前的研究热点。混合基质膜(MMMs)是基于无机材料/聚合物制备而成的一种膜材料,兼具聚合物膜易于改性以及无机膜稳定性好的优点,同时又克服了渗透率和选择性不能同时提高的问题,受到了科研人员的广泛关注。但是,由于两相相容性较差,MMMs容易出现颗粒团
廊坊经济技术开发区作为廊坊市重要的经济发展区域,企业数量和规模不断增加,能源消耗速率也较大,大气环境质量问题越来越受到关注。为了摸清该区域内不同污染源排放污染物的状况,丰富小尺度精细化排放清单的研究,有必要全面开展廊坊经济技术开发区大气污染源排放清单的建立工作。本研究将污染源分为工业源、生活源、移动源、扬尘源、废弃物处理源、溶剂源、农牧源和其他源。通过国内外文献调研、实地走访,结合所收集的有关污染
近年来,原位H2O2电-Fenton氧化已被视为一种较有潜力的难降解有机废水高级氧化处理技术,并因此受到了广泛研究,成为高级氧化技术的研究热点。但由于电极材料尤其是阴极材料原位稳定产生H2O2的性能受到限制,至今未能大规模工业应用。提高阴极材料性能,开发新的阴极材料及电极,已成为该技术突破工业应用的关键。气体扩散电极作为电-Fenton技术的阴极材料,能够在电极原位产生H2O2进而发生Fenton
我国水资源短缺且水体污染严重,传统生物脱氮技术由于基建费用高,能量损耗大等原因都制约着生物脱氮技术在工业领域的应用,尤其对于含大量有毒有害物质的炼化废水来讲,仍是目前水处理领域的重点难点,改革传统生物脱氮工艺,解决炼化废水脱氮就显得非常重要。本论文从炼化废水活性污泥中分离筛选出反硝化优势菌种,对其进行生理生化鉴定和基因序列检测,分析评价菌种的硝化和反硝化脱氮性能,研究了环境因子对菌种增殖与脱氮性能
FCC废催化剂是一种组成复杂、来源广且排放量大的危险固体废物,废催化剂上重金属含量高,会对周围环境和人类健康造成严重的威胁,是固体废物处理难点。2016年8月1日颁布的《国家危险废物名录》将FCC废催化剂列为HW50类危废,不能直接掩埋废弃,需要及时处理。本文针对FCC废催化剂的特点,开展了废催化剂无害化处理和资源化利用的实验研究。本文采用一系列实验分析手段(SEM、XRD、XRF、BET等)对F
随着我国水污染日益严重,工业废水中有机污染物的种类增加,危害越来越大,其特征是高氨氮、污染物成份复杂、浓度高且多为生物难降解有毒有害有机物。其中尤以苯环类和杂环类有机污染物毒性高、难降解,其处理工艺受到普遍关注。传统的水处理技术难以满足排放的达标要求,而新兴的高级氧化技术可凭借高活性氧物种(ROS),对此类有机污染物进行高效彻底的降解。其中催化臭氧和催化过硫酸盐氧化技术具有适用范围广、反应速率快、
为提高自控SBR反应器对两种难降解污水的处理效果,从两种难降解污水中筛选出2-4株高效降解菌,并找到其最佳投加比例,以生物强化的方法达到提高处理效果的目的。通过对降解菌生长特性和降解特性的研究,从天津约翰迪尔工厂绿色发动机冷却液污水水样中筛选出D1-4-1与D1-2-1俩株菌为优势菌种,4%(菌液体积/污水体积)接种量的D1-2-1菌体对绿色发动机冷却液污水的可生化性提高率最为理想。从新疆炼化污水