首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
以陈庄污水站改造工程为基础,结合其它污水站气浮装置的应用情况,介绍了斜板溶气气浮处理工艺特点,通过现场试验测试,分析了影响其处理效果的因素,根据现场情况提出斜板气浮工艺处理效果和运行成本控制的建议。  相似文献   

2.
溶气气浮工艺的应用及实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
溶气气浮是利用空气在不同压力下的水中溶解度不同的特性,对全部或部分待处理(或处理后)的水进行加压并加气,增加水中的空气溶解量,在常压条件下释放,空气析出形成30~50 μm小气泡,黏附在杂质絮粒上,造成絮粒整体密度小于水而上升,从而使固液分离.在钢铁企业综合废水的处理回用工程中,为提高过滤工序的运行效果和出水水质,必须...  相似文献   

3.
溶气气浮是油田生产水处理系统的重要设备之一.本文针对溶气气浮在运行中出口水中含油合格而悬浮物超标问题,根据平台现有的设备和条件,确定了对溶气气浮工况运行影响较大的三个因素:回流比、溶气量和絮凝剂浓度,围绕这三因素进行正交分析,找出其对溶气气浮影响重要性的主次关系,并确定溶气气浮工况的最佳因素组合,结果表明,溶气量在溶气...  相似文献   

4.
溶气气浮工艺处理密云水库水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对密云水库水采用溶气气浮(DAF)工艺进行处理,发现DAF工艺处理密云水库水效果显著。在高藻期,DAF工艺对藻类的去除效果明显,在原水温度t=13.8~20.1℃,pH=6.6,ρ(Al3+)=2.0mg/L的最优混凝条件下,进水浊度为2.62~5.93NTU,出水浊度为0.29~0.44NTU,色度去除率为81.8%,嗅阈值去除率达75.0%,藻总数去除率达92.6%。  相似文献   

5.
溶气气浮利用水在不同压力下溶解度不同的特性,在加压或者负压条件下使水中产生微气泡,代替传统的引气设备向水中引气的气浮工艺。本文简介了工艺流程,论述了气浮系统,并在此基础之上,阐述了气浮系统的优化与调整。本文旨在强化对溶气气浮装置的认识,并为今后相关领域的研究提供一定的参考资料。  相似文献   

6.
为提高回注水水质,对PVDF超滤膜在油田采出水处理过程中操作参数的选择及膜污染机理进行了研究,通过现场试验,分析了不同的操作参数对膜通量的影响,超滤膜对含油量及悬浮物的去除效果,膜污染清洗方法。结果表明,超滤膜过滤的优化操作条件为:在确定出水水质达到SY/T 5329-94低渗透油田注水水质A1级标准条件下,温度50℃,浓水回流体积比50%,在线反冲洗周期25 min;NaOH和HNO3联合清洗有助于恢复超滤膜膜通量。  相似文献   

7.
根据油田处理污水的现状及面临的主要问题,提出了利用“溶气气浮-超滤-反渗透”法处理油田污水进行配制聚合物再利用的工艺,通过现场试验、分析了各工艺处理前后的水质,并进行了配制的聚合物溶液的初始粘度和稳定性的对比.结果表明,油和SS的质量浓度降至1 mg·L-1以下,出水矿化度降至500 mg·L-1以下,对聚合物影响较大的Ca2+和Mg2+的质量浓度降至5 mg· L-1以下;配制的聚合物溶液粘度和粘度稳定性均有较大地提高.处理后的水可以替代清水配制聚合物母液,具有较好的经济及社会效益.  相似文献   

8.
油田采出水的特性及处理技术   总被引:47,自引:6,他引:47  
总结了油田采出水的特性及现场采用的水处理工艺流程,比较不同处理方法的适用范围及优缺点。指出目前油田现场采出水处理存在的问题,特别是对大庆油田聚合物驱和三元复合驱采出水进行了深入分析,阐明了污水处理难度大的原因是聚合物增加污水粘度,表面活性剂使污水严重乳化,并指出处理该污水的有效途径。  相似文献   

9.
丁慧  王海峰 《水处理技术》2013,39(3):107-110
采用"生物接触氧化-微滤-超滤-反渗透"作为油田采出水处理工艺,试验考察了处理工艺对降低污水石油类物质、TOC、浊度、脱盐率、粒径、悬浮物等指标的效果。结果表明,当HRT为6~8 h时,生化出水石油类物质、TOC的质量浓度分别由处理前的5~15 mg/L和45~55 mg/L下降到处理后的0.6~0.8 mg/L和18~20 mg/L;生化出水再经微滤-超滤工艺处理后,出水石油类物质的质量浓度小于0.3 mg/L,浊度小于0.15 NTU,污染指数小于3.0,悬浮物粒径D50小于1.0μm,悬浮物的质量浓度小于1.0 mg/L。超滤出水水质不仅达到SY/T 5329-2012的A1级标准,而且达到反渗透进水要求;反渗透脱盐率98%以上,可满足SY/T 0097-2000规定的给水水质条件。  相似文献   

10.
加压溶气气浮技术在印染废水活性污泥处理后的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
于锋  范益恒 《广东化工》2012,39(1):201-202
针对印染废水经过射流曝气活性污泥法处理后的絮体十分轻飘,沉降困难,沉淀效果难以令人满意的特点,将加压溶气气浮技术应用于印染废水的处理。通过工程现场实际运行发现:应用加压溶气气浮技术处理印染废水悬浮物的去除效果好。  相似文献   

11.
为了提高油田含聚污水的处理效果,对污水站已建的沉降罐进行了改造。通过在自然沉降罐前增加管式反应器和在内部设置穿孔布气管,进行管式反应器单独气浮、穿孔布气管单独气浮及管式反应器和穿孔布气管同时气浮3种方式处理含油污水的现场试验。试验结果表明,与不加气浮自然沉降罐相比,3种气浮方式油的去除率都提高23%以上,SS去除率都提高了19%以上,并确定了合理的回流量。  相似文献   

12.
介绍了一种生产水处理用紧凑型气浮技术,基于该技术的处理设备因结构紧凑、性能高效,尤其适用于海上石油平台。现场测试结果表明,该设备采用两级串联能将生产水中的油从2 000 mg/L以上降至20 mg/L以下,总水力停留时间仅为5 min,相较于常规处理设备体积至少减小50%,处理优势明显,值得继续开展产品优化及系列化设计,以加快工程应用进程。  相似文献   

13.
油田采出水处理方法研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
油田采出水的处理是石油行业关注的一个热点问题。作者在论述油田采出水的构成和特性的基础上,针对回注用采出水要处理的组分,论述了当前主要的采出水处理方法,最后提出开展几种方法联合作用的新处理技术研发,是解决当前采出水处理中存在问题的一种有效途径。  相似文献   

14.
油田采出水处理工艺研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
利比亚大象油田采出水处理工程设计拟选用自然沉降除油-氮气诱导气浮-压力核桃壳过滤的工艺流程.为验证选定工艺流程的可行性,优化工程设计方案,本研究采用实际油田采出水,对自然沉降、气浮、过滤等处理单元进行模拟试验.试验结果表明,采用斜板油水分离器除油-氮气诱导气浮-压力核桃壳过滤的工艺流程处理利比亚大象油田采出水是可行的,...  相似文献   

15.
长庆油田小型站场采出水处理工程改造面临着站场位置有限、成本控制严格及安全生产等问题。采用一体化设备对杨米涧集油站采出水处理工程进行改造,结果表明,经处理后采出水中p(油)≤10mg/L,p(SS)≤15mg/L,达到长庆油田采出水回注企业标准。该改造方案具有占地小、施工周期短、自动化程度高、运行费低、处理后出水水质好的特点。  相似文献   

16.
油田采出水的超滤处理技术   总被引:1,自引:1,他引:1  
针对油田采出水的水质特点,介绍了超滤膜技术及其应用特点以及超滤对采出水中悬浮物、油、细菌和有机物等污染物的去除特点和效果.讨论了一直制约着超滤膜技术处理油田采出水应用中的膜污染问题,提出了其改进措施和相关切实可行的超滤膜污染清洗方法,并指出了今后超滤技术在油田采出水处理中的发展研究方向.  相似文献   

17.
对示踪剂荧光素性质进行考察,通过对待测水样用KOH调节pH至8,利用荧光法测定油田采出水中示踪剂的含量.该方法简便、快速且灵敏度高,测定值的相对标准偏差在0.167%以内,加标回收率为96.73%~104.00%.  相似文献   

18.
大庆油田采出水处理工艺及技术   总被引:8,自引:0,他引:8  
针对大庆油田目前已经形成的高含水后期油田采出水处理工艺、低渗透油田采出水处理工艺、聚合物驱油田采出水处理工艺、三元复合驱油田采出水处理工艺,论述了目前采出水处理工艺所面临的问题.针对这些问题,从提高沉降分离效率、改善过滤效果和反冲洗质量等方面提出了多项技术措施.从而达到了提高已建油田采出水处理设施的效率的目的,满足了油藏开发生产的需要。  相似文献   

19.
李宇 《云南化工》2019,(2):181-182
油田采出水超声破乳的影响因素由多方面控制,主要有破乳反应器形式、使用超声波功率、使用超声波声强、使用超声波频率、破乳反应时间和污水中油浓度等因素,综合作用影响超声破乳效率。其中使用超声波声强和使用超声波频率对破乳除油的影响最为明显,但其他因素也同时影响着油田采出水超声波破乳效率。  相似文献   

20.
油田采出水处理技术现状及发展趋势   总被引:4,自引:1,他引:4  
油田采出水处理的目的是去除水中的油、悬浮物、添加剂以及其它有碍注水、易造成注水系统腐蚀、结垢的不利成分。所采用的技术包括重力分离、粗粒化、浮选法、过滤、膜分离以及生物法等十几种方法。各油田或区块的水质成分复杂、差异较大,处理后回注水的水质要求也不一样,因此处理工艺应有所选择。研制新型设备和药剂,开发新工艺,应用新技术成为油田采出水处理发展的新趋势。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号