废弃钻井泥浆和压裂返排液无害化处理研究报告.docx
《废弃钻井泥浆和压裂返排液无害化处理研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《废弃钻井泥浆和压裂返排液无害化处理研究报告.docx(32页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、XXXXX报告书项目可研报告目 录1 总论11.1项目提要11.2主要编制依据31.3主要技术经济指标31.4结论42 项目背景及建设的必要性52.1项目由来和形成52.2建设的必要性63 市场分析与需求预测83.1市场分析83.2市场需求预测94 建设条件104.1建设单位基本概况104.2项目区域范围114.3自然条件114.4社会经济情况124.5林业生产管理条件134.6土地利用现状及其发展潜力134.7劳力资源条件145 建设方案145.1项目建设指导思想、原则145.2项目建设目标155.3项目布局155.4栽培技术措施166 森林保护与环境保护176.1森林防火176.2森林病害
2、防治176.3主要虫害防治186.4环境保护措施187 投资估算与资金筹措197.1主要技术经济指标197.2投资估算207.3资金筹措218 效益分析及评价218.1经济效益分析218.2生态效益分析238.3社会效益分析249 保障措施249.1组织保障249.2技术保障249.3机制保障259.4加强资金管理2510 综合评价2527第一部分 项目信息摘要1计划任务书要求1.1攻关目标及主要研究内容研究目标通过本研究的开展,开发钻井废弃泥浆和压裂返排液处理工艺,根据项目合同书要求:对于废弃钻井泥浆脱稳处理后其固相物修复后可覆土填埋,浸出液达到要求标准,液相物不对油田采出液造成乳化,可并入
3、该管线经处理后回注;对于压裂返排液,液相物首次处理后达到使用回注标准,深度处理后达到国家排放标准或饮用标准,具体指标参照合同书技术目标部分;同时兼顾环境生态效益、经济效益和社会效益的均衡。处理过程遵循污染物减量、工艺简便、成本低廉的原则,即在处理工艺中采用适当的措施处理使得在保证处理结果达标的前提下尽量降低成本。主要研究内容(1)废弃钻井泥浆的脱稳和固液分离从钻井泥浆的稳定条件入手,通过外加化学药剂的方法使废弃泥浆脱稳,同时固相物和液相物在物质形态上分开,再通过物理手段使固相物和液相物分离。(2)泥浆分离固、液两相的处理和修复研究对脱稳分离后的固、液两相废弃物分别进行物理、化学手段处理,使得处
4、理结果达到研究目标中的要求。包括:固相物焚烧条件确定及焚烧产物的毒理性评价,液相物对采出液乳化作用研究。(3)压裂返排液的高级氧化降粘处理研究利用高级氧化技术(Fenton氧化)对压裂返排液(表观粘度60mPas,剪切速率g=170s-1,本报告中所有粘度均为此剪切速率下对应的表观粘度)进行降粘处理,得到压裂返排液的氧化处理液;主要考察Fenton试剂投加量控制加药成本。(4)氧化处理液深度处理研究采用混凝处理技术对上述氧化后的液体进行处理,进一步去除残余污染物。利用膜分离技术对其进行脱盐处理使处理结果达到饮用标准或排放标准。1.2技术考核指标1)基于项目研究所确定的工艺条件,实现废弃钻井泥浆
5、的处理,其包括脱稳后固相物的无害化处理和液相物处理后达到回注指标;2)基于项目研究所确定的工艺条件,实现压裂返排液的处理,包括处理后达到一级排放标准,及深度处理后达到污水排放标准;1.3研究工作进度安排起止时间研究内容及工作安排阶段目标负责人项目立项、文献及现场调研、样品收集明确研究对象的性质和目标;初步确立处理思路杨旭废弃钻井泥浆脱稳及固液两相分离确定泥浆脱稳方法及后续物理处理方法朱天菊、陈晨泥浆固相废物焚烧及产物浸出液研究确定泥浆固相物处理工艺朱天菊、陈晨压裂返排液高级氧化技术降粘研究确定返排液氧化处理方案及试剂投加量杨旭、陈晨混凝技术对压裂返排液氧化产物进行进一步处理确定混凝剂、助凝剂的
6、种类和加量;确定处理后液体表面张力大小陈晨利用膜分离技术对处理后的液相物进行深度处理确定处理后水质是否达到规定指标及整套工艺运行成本杨旭、陈晨2研究计划执行情况2.1主要研究成果本研究针对XX油田XXX井的废弃钻井泥浆和压裂返排液无害化处理进行了研究。对于废弃钻井泥浆:采用“酸化脱稳”为主要脱稳方法,加入混凝剂辅助脱稳,使固液相在分子层面上分开;再使用带式压滤机对固液两相进行物理分离;此时泥浆脱水率达到18%,所得固相物可进入焚烧炉进行焚烧处理;焚烧过程中有机物被彻底氧化,焚烧产物浸出液相关指标的含量均达到国家排放标准;分离后的液相物表面张力为40.5mNm-1,粘度与水接近,不会对油田采出液
7、造成乳化作用,可直接并入联合站采出水处理管线。对于压裂返排液:采用Fenton氧化对其进行降粘处理;Fenton试剂对压裂返排液进行初步氧化,氧化结束后其表观粘度从60mPas降低至2.5mPas,流动性显著增强,与水相近,此时氧化后的液体表面张力为25.9mNm-1;以搬土为助凝剂,聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,阴离子聚丙烯酰胺(HPAM)为絮凝剂该液体进行进一步处理,混凝处理结束后利用板框式压滤机进行固液分离。此时液相物表面张力达到42.5mNm-1,不会对油田采出液造成乳化作用,可直接并入联合站采出液管线进行后续处理。依旧采用Fenton氧化技术,对压裂返排液进行深度氧化,处理后CODc
8、r降至mg/L;经相同的混凝处理后,该液相物经“微滤-反渗透”单元进行脱盐,其出水含盐量低于500mg/L,达到国家污水排放标准标准。2.2计划进度完成情况根据项目的计划任务书,完成的主要工作量包括:(1)设计废弃钻井泥浆的处理工艺根据计划任务书的要求,完成了废弃钻井泥浆处理工艺的设计;主要包括泥浆脱稳、固液分离、固相物焚烧条件、焚烧产物毒理性评价及液相粘度、表面张力等指标测定。(2)设计压裂返排液处理工艺根据计划任务书的要求,确定了压裂返排液的处理工艺。针对压裂返排液,由于其粘度较高、有机物含量高,影响混凝剂、助凝剂等其它亲水试剂的传质过程,不能直接进行混凝处理,因此第一步工作对其进行氧化降
9、粘处理;主要包括氧化方案的确定、试剂的选用、投加量的确定、反应条件的确定。氧化处理后的液体残余部分表面活性剂,需再次处理。第二部工作为对该液体进行混凝处理,进一步去除残余表面活性剂,使其表面张力升高达到可并入采出水管线要求;主要包括混凝剂、助凝剂、絮凝剂的种类和加量的确定。(3)确定液体深度处理方案深度氧化后的液体经混凝、脱盐处理后可重新作为水资源利用。深度氧化方案、试剂加量、氧化条件的确定,膜分离脱盐工艺设计及浓缩水与清水的体积比确定等。2.3研究工作总结通过本研究的实施,确定了XX油田XXX井废弃钻井泥浆和压裂返排液无害化处理工艺。通过对泥浆脱稳的研究,研制了一种不产生硫化氢(H2S)的安
10、全泥浆脱稳剂;所述的脱稳剂其特征在于:包括泥浆脱稳剂和硫化氢抑制剂,研究表明该脱稳剂在保证脱稳效果的同时兼顾了不产生H2S,安全环保的特点,同时所加硫化氢抑制剂成本上升较少,保证了经济可行性。此外,脱稳后的泥浆分为固液两相,固相经焚烧炉焚烧处理后其浸出液达到相关标准,液相达到并入采出水管线或进行深度处理要求。通过对压裂返排液处理的研究,确立了一系列针对压裂返排液高粘度、高有机物含量等特点的处理工艺。所述的处理工艺其特征在于:用Fenton氧化技术作为第一步工序,大幅度降低液体粘度和有机物含量;利用混凝技术对其进行进一步处理,使得残余表面活性剂得以去除,表面张力上升,达到并入采出水管线。深度氧化
11、、混凝和脱盐处理后得到可重新利用的水。3经费使用情况项目经费按照计划任务书及项目预算书的要求使用。具体使用情况见附件XXXXXXXXXXXXXXXXXX。4组织管理情况本项目采用项目负责人总体负责制度。项目负责人:杨旭杨旭,教授,西南石油大学化学化工学院环境科学与工程专业。项目负责人,负责项目组的组建及项目的总体实施。委托方:xxxxxxxx项目组织结构如图所示。报告编写小组氧化液体混凝处理研究压裂返排液高级氧化泥浆固液分离物处理工艺废弃钻井泥浆脱稳液体深度处理方案确定大精设备分析平台综合协调组项目负责人第二部分 技术研究报告1研究背景1.1废弃钻井泥浆无害化处理研究现状井场上的钻井泥浆回到地
12、面后,通过“离心”、“振动”等物理手段处理后部分循环使用,而丧失使用功能的部分成为废弃泥浆。废弃钻井泥浆又称废弃钻井液,是一种含粘土、加重材料、各种化学处理剂、污水、污油及钻屑的多相胶体-悬浮体体系。其性质稳定,污染物复杂,对生物和环境都具有较高和较持久的危害风险。废弃钻井泥浆中,危害环境的主要成分为有机烃类及其它有机物、特定的无机盐类、某些重金属离子(如汞、铜、镉、铅、铬等)及一些配浆和污油,其中有机物为主要污染物。由于废弃钻井泥浆具有物理化学性质稳定及生物降解性极差的特点,使得处理起来相对困难。目前对于废弃钻井泥浆的无害化处理方法主要有:坑内填埋、固化填埋、脱水后处理、回注地层、土地抛洒和
13、耕种、微生物降解等。其中以固化后填埋和脱水后处理为目前主要使用的处理方法。1.1.1固化填埋法对废弃钻井泥浆进行固化实际上是一个阻碍或延长其传质过程的方法。固化后泥浆外表面经过改性处理,使得内部污染物不能或不容易进入环境,降低了泥浆对环境造成污染的风险。目前的研究重点在于固化前的泥浆脱稳处理。经脱稳处理后的泥浆,其污染物被初步降解,且固化的传质阻碍作用得到增强。目前的脱稳法主要为强酸脱稳。脱稳后可氧化剂,对部分污染物进行氧化处理,进一步防止污染物的进入环境。泥浆固化后坑内填埋,表层覆土进行生态修复。固化填埋法工艺流程简洁、操作简便、成本低,因此得到广泛应用。1.1.2脱水后处理与固化填埋法相同
14、,对泥浆进行脱稳处理。脱稳后的泥浆其稳定性下降,可通过化学混凝法进行脱水处理,在工程上使用压滤机可以实现。此时得到的固相物含水率明显降低,可以进入焚烧炉进行焚烧处理,将有机污染物彻底去除。脱出的水进行处理后达到回注或外排的要求。该方法脱稳后操作比固化更简单,也易于实现,同时化学混凝剂价格便宜使得兼顾了成本低廉的优点。基于现场条件允许,在本研究中将脱水后的泥浆采用焚烧法处理,脱水焚烧处理能彻底去除有机污染物,处理后的固相物进行坑内填埋,在表层覆土后可种植植物,实现生态修复。1.2压裂返排液无害化处理研究现状压裂返排液成分复杂,污染物种类多、含量高,以各种高分子聚合物和添加剂为主。含有大量高分子聚
15、合物的压裂返排液其粘度大,使得流动性能较差,因此油田上常加入助排剂辅助压裂液流动,使其能快速排出地层。助排剂的加入使得返排液的乳化程度升高。在高乳化度和高粘度的双重作用下,液体内部传质过程受阻、十分缓慢,因此对压裂返排液的处理难度较大,目前的研究方法有:化学絮凝、高级氧化、生物降解、微电解组合工艺等。1.2.1化学混凝法针对粘度相对较低的返排液,在其中加入混凝剂和助凝剂,使杂质、悬浮微粒沉降,实现固液分离,是一种常用的处理办法。但通常返排液粘度都较高,化学剂传质慢,其处理效果受到影响。因此,化学混凝法通常结合氧化降粘处理,在降粘后再采用该方法处理效果明显提高。1.2.2高级氧化法高级氧化技术(
16、Advanced Oxidation Process,AOPs)是自上世纪80年代发展起来的一种处理难降解有机物的新技术。其核心在于:通过不同的途径产生活性极强的羟基自由基(OH),OH理论上能无选择性地将废水中难降解的有机物氧化降解成无毒或低毒的小分子物质,甚至直接矿化为二氧化碳和水及其它小分子羧酸。Fenton试剂是最常用的羟基自由基氧化试剂。它由过氧化氢(H2O2)和亚铁离子(Fe2+)作用下产生OH,其配制简便,原料试剂价格便宜,产物安全无害因此得到广泛应用。高级氧化后结合化学混凝法能使废液得到深度处理,优化后的处理方案,其出水的COD、悬浮物浓度(SS)等指标均能达到相关标准。1.2
17、.3微电解技术微电解技术是利用金属腐蚀原理,在废水中形成原电池进行氧化还原来讲解污染物,主要以废铁屑为原料,有“以废治废”的意义。生成的Fe2+和Fe3+是良好的混凝剂,调节pH可实现化学混凝的作用。室内实验结果表明,该法对废水COD具有去除作用,但效果不及高级氧化法,r(CODcr)150mg/L,优势在于操作简单、投资低、自动化程度高、维护方便、无二次污染。1.2.4膜分离技术膜分离技术是指在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性分离的技术。根据孔径将其分类并按孔径从大到小排序为:微滤(Micro Filtration,MF)、超滤(UItrafil-tration,UF
18、)、纳滤(Nano Filtration,NF)、反渗透(Reverse Osmosis,RO)。其中,MF能截留悬浮物、细菌等粒径较大的物质,常作为一级处理(预处理)单元与NF、RO等联合使用;UF能截留蛋白质、病毒等大分子物质;NF能截留水化半径较大的离子,但对NaCl去除率较低,在膜分离领域中将NaCl截留率低于90%的膜归为纳滤膜,高于90%的归为反渗透膜。膜分离技术是近年来材料科学、分离技术等领域的研究热点,同时也已经相对成熟,RO因其良好的NaCl去除率,使得在海水淡化领域已得到大规模应用。2主要内容及技术路线2.1废弃钻井泥浆处理2.1.1技术原理废弃钻井泥浆无害化处理技术路线如
19、图2-1所示。泥浆首先进行脱稳处理,脱稳方法为强酸脱稳,脱稳过程中使用实验室所研制的安全强酸脱稳剂,脱稳时释放大量气体;处理后加入化学混凝剂进行脱水,加入混凝剂后经压滤机可进行固液分离;将得到的固体进入焚烧炉焚烧,在焚烧过程中固体中有机污染物被彻底氧化去除,焚烧产物浸出液实验结果表明该固体废物可进行坑内填埋处理,填埋后表层覆土,种植植物进行生态修复;液体并入油田采出水管线或进行深度处理。焚烧填埋固体覆土混凝剂废弃钻井泥浆固液分离脱稳泥浆脱稳并入采出液液体图2-1 废弃钻井泥浆处理技术路线2.1.2研究内容本研究基于强酸泥浆脱稳,脱稳后通过化学混凝作用进行脱水,固相物经焚烧后填埋,液相物可并入采
20、出水管线。(1)安全强酸脱稳剂的研制基于强酸脱稳的泥浆脱稳效果良好。在本研究内容中涉及强酸种类的选择、酸用量的确定。在酸化脱稳过程中会产生大量的硫化氢,容易造成人员伤亡,因此本研究在强酸脱稳剂中加入了硫化氢抑制剂以防止硫化氢的产生,故本研究还涉及泥浆安全脱稳剂的研究。(2)化学混凝辅助脱水研究脱稳后的泥浆通过化学混凝辅助脱水可提高脱水率。本研究涉及混凝剂种类和加量的确定。(3)焚烧炉焚烧条件确定泥浆脱稳后得到的固相产物经焚烧后可进行填埋覆土。固相物焚烧条件的确定以能耗的高低和固相中有机质去除为依据,优化得到焚烧条件。焚烧后产物毒理性评价按HJ557-2010制备浸出液并进行相关指标测试。(4)
21、滤液相关指标测定泥浆脱稳抽虑后所得的滤液将并入油田采出水管线,其要求不对管线造成水质冲击,不造成油水乳化,因此本研究涉及滤液粘度、表面张力、悬浮物浓度指标的测定。2.2压裂返排液处理2.2.1技术原理本研究针对高粘度压裂返排液确立了“高级氧化-混凝”的处理工艺,其技术路线如图2-2所示。本工艺采用Fenton氧化技术,对体系进行pH调节后依次加入H2O2、Fe2+,持续搅拌使其充分反应。反应结束后得到氧化中水,其粘度显著降低。向该水中依次加入助凝剂、混凝剂、絮凝剂,对其进行化学混凝处理,进一步去除污染物,提高表面张力使其能并入采出液管线。此外,原压裂返排液深度氧化后的水经混凝、“微滤-反渗透”
22、脱盐处理后,水质达到污水排放标准,可作为资源水重新进行利用。反渗透浓水回流至微滤单元前端,当反渗透工作压力超过设计压力范围后,该部分浓水则并入采出液管线,回注地层。助凝剂、混凝剂、絮凝剂pH调节压裂返排液Fenton氧化H2O2Fe2+氧化中水pH调节化学混凝微滤-反渗透出水压滤滤液并入采出液滤饼图2-2 压裂返排液“高级氧化-混凝”处理工艺技术路线2.2.2研究内容根据技术原理2.2.1所述的压裂返排液“高级氧化-混凝”处理工艺,其特征在于:该工艺由高级氧化和化学混凝两部分组成。研究内容分氧化和混凝两部分。(1)高级氧化工艺研究高级氧化技术,具体为Fenton氧化,其研究内容涉及Fenton
23、试剂加量及反应条件的确定。具体包括针对回注地层处理部分压裂返排液的初步氧化处理研究,以及处理后回用或外排部分压裂返排液的深度氧化处理研究。(2)化学混凝工艺研究化学混凝工艺通过无机混凝剂、助凝剂和有机絮凝剂共同作用实现,其研究内容包括混凝剂、助凝剂和絮凝剂的种类、加量及混凝条件的确定。(3)滤液相关指标测定及滤液深度处理技术工艺研究初步氧化、混凝处理后的滤液并入油田采出水管线,其要求不对管线造成水质冲击,不造成油水乳化,因此本研究涉及滤液粘度、表面张力、悬浮物浓度指标的测定。深度氧化、混凝处理后的滤液可重新利用或外排,要求达到污水排放标准,因此涉及脱盐工艺设计研究。3废弃钻井泥浆处理研究根据技
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 废弃 钻井 泥浆 压裂返排液 无害化 处理 研究 报告
限制150内