油田三元驅(qū)采出水處理技術(shù)
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-5-26 9:05:23
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
隨著采油技術(shù)的不斷發(fā)展,我國(guó)石油工業(yè)在一次、二次采油后進(jìn)入三次采油階段。常規(guī)的三次采油技術(shù)手段包括堿驅(qū)油、聚合物驅(qū)油、三元復(fù)合驅(qū)油等,其中三元復(fù)合驅(qū)油(堿-表面活性劑-聚丙烯酰胺)因能提升20%以上的原油采集率而得到廣泛應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)對(duì)于油田三元驅(qū)采出水的處理方式一般有物理、化學(xué)及生化法,其中常用的有壓力溶氣浮選、高級(jí)氧化、生物接觸氧化等。由于三元驅(qū)采出水具有含聚量高、黏度大、pH高、可生化性差等特點(diǎn),上述方法處理后出水往往很難達(dá)到回注標(biāo)準(zhǔn),因此亟需一種經(jīng)濟(jì)、有效的三元驅(qū)采出水處理工藝。
產(chǎn)酸酵母在釀酒、風(fēng)味調(diào)理、食品制造等領(lǐng)域應(yīng)用已久,隨著對(duì)其研究的不斷深入,此類酵母在水處理領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用前景。楊秋明等發(fā)現(xiàn),源自醬醪中的產(chǎn)酸酵母在代謝過程中能夠?qū)⑻穷惖扔袡C(jī)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為以乳酸為主的酸性物質(zhì),產(chǎn)酸量與營(yíng)養(yǎng)物量成正比;產(chǎn)酸酵母同時(shí)還表現(xiàn)出與絲狀真菌類似的吸附性能。Qingxiang Yang等利用多形德巴利酵母菌的產(chǎn)酸和吸附特性,成功對(duì)偶氮染料廢水進(jìn)行了脫色處理。為解決三元驅(qū)采出水pH 高、黏度大的治理難題,筆者擬采用酵母菌序批式生物反應(yīng)器對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理,后續(xù)加設(shè)水解酸化—膜生物反應(yīng)器,將出水與SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)》進(jìn)行比較。
1 材料與方法
1.1 廢水來源及水質(zhì)分析
廢水來自東北某油田采油廠的三元驅(qū)采出水,廢水水質(zhì)如表 1所示。
由表 1可知,三元驅(qū)采出水具有如下特點(diǎn):(1)pH較高,HCO3-、CO32-等緩沖離子的大量存在導(dǎo)致其比一般廢水更難以調(diào)節(jié)pH。(2)COD和油相對(duì)普通廢水明顯偏高,但BOD5較低,B/C約為0.11,廢水可生化性較差。(3)廢水黏度高且水量大,常規(guī)處理手段成本難以控制。(4)廢水氮源充足而磷含量較低,因此酵母菌預(yù)處理中需適量外加碳源及相應(yīng)比例的磷源,使酵母菌正常發(fā)揮作用。
1.2 試驗(yàn)儀器和設(shè)備
儀器:NDJ-1型旋轉(zhuǎn)式黏度計(jì),上海平軒科學(xué)儀器有限公司;OXI-3210型溶氧儀,德國(guó)WTW公司;BT-9300H型激光粒度分布儀,丹東百特科技有限公司;HI-8424型酸度計(jì),意大利哈納公司。
設(shè)備:序批式生物反應(yīng)器,3個(gè),均為工作體積8 L的圓柱形有機(jī)玻璃容器;酵母反應(yīng)器和膜生物反應(yīng)器依靠底部的曝氣機(jī)進(jìn)行連續(xù)供氣,膜生物反應(yīng)器中裝有聚偏二氟乙烯(PVDF)制成的表面積為0.42 m2的0.1 μm中空纖維膜絲,利用蠕動(dòng)泵將膜絲的濾出液抽取,膜生物反應(yīng)器還裝有間歇式氣反沖洗裝置,此外還配有監(jiān)測(cè)pH和溶氧的裝置。反應(yīng)裝置如圖 1所示。
圖 1 酵母菌—水解酸化—膜生物反應(yīng)器裝置
1—酵母菌反應(yīng)池;2—pH計(jì);3—排泥口;4—曝氣器;5—出水口; 6—空壓機(jī);7—進(jìn)水口;8—水解酸化池;9—電磁計(jì)量泵; 10—好氧膜生物反應(yīng)器;11—中空纖維膜組件; 12—空氣反沖洗;13—蠕動(dòng)泵;14—出水。
1.3 試驗(yàn)方法
(1)分析方法。COD測(cè)定采用重鉻酸鉀法; MLSS測(cè)定采用重量法;懸浮固體(SS)測(cè)定采用SY/T 5329—2012重量法;BOD5測(cè)定采用HJ 505—2009稀釋與接種法;油的測(cè)定采用SY/T 5329—2012石油醚萃取重量法;PAM測(cè)定采用淀粉-碘化鎘法。
(2)酵母菌的擴(kuò)大培養(yǎng)。以醬醪中產(chǎn)酸酵母為菌源,4個(gè)10 L的有機(jī)玻璃容器為反應(yīng)器,在完全開放的體系中進(jìn)行好氧培養(yǎng),營(yíng)養(yǎng)液由葡萄糖、氯化銨、磷酸二氫鉀進(jìn)行配制,其m(C)∶m(N)∶m(P)為100∶5∶1。擴(kuò)大培養(yǎng)期間4組反應(yīng)器的BOD5-污泥負(fù)荷(Ns)為0.5、1、2、4 kg/(kg·d),酵母菌污泥齡為10 d;將培養(yǎng)池溶解氧維持在0.5~1.5 mg/L,pH保持在5~10,每天測(cè)定4組反應(yīng)器的MLSS。
(3)酵母菌預(yù)處理試驗(yàn)。為研究外加碳源及MLSS對(duì)酵母菌降低廢水pH、去除PAM的影響,設(shè)置3組反應(yīng)器進(jìn)行平行試驗(yàn),每組容積為8 L,分別編號(hào)為1、2、3?刂品磻(yīng)器外加碳源及MLSS為試驗(yàn)變量,同時(shí)測(cè)定反應(yīng)液的pH、COD及PAM,研究這些參數(shù)與變量之間的關(guān)系。
先將擴(kuò)大培養(yǎng)后的酵母菌按照MLSS為2 500 mg/L分別加入到裝有8 L三元驅(qū)采出水的3個(gè)平行反應(yīng)器中,向1、2、3號(hào)反應(yīng)器分別投加0.5、1、1.5 g/L葡萄糖配制的外加碳源,投加KH2PO4使廢水m(C)∶m(P)為100∶1,觀察反應(yīng)器pH變化情況。試驗(yàn)結(jié)束后倒掉反應(yīng)器中廢水,將新的酵母菌按照MLSS為2 500、5 000、10 000 mg/L投加到1、2、3號(hào)反應(yīng)器中,投加此前試驗(yàn)得到的最佳外加碳源及磷源,記錄反應(yīng)液pH。最后采用以上兩個(gè)試驗(yàn)得到的最佳碳源、MLSS和反應(yīng)時(shí)間,對(duì)廢水進(jìn)行處理,每隔0.5 h測(cè)定反應(yīng)液的COD及PAM,研究其隨時(shí)間的變化情況。反應(yīng)結(jié)束后靜置2 h進(jìn)行泥水分離,測(cè)定出水的PAM、油、SS、pH、中位粒徑及黏度。
(4)水解酸化—膜生物反應(yīng)器處理試驗(yàn)。采用活性污泥的水解酸化—膜生物反應(yīng)器進(jìn)行后處理。水解酸化段污泥取自天津大港石化園區(qū)的水解酸化污泥,污泥質(zhì)量濃度5 330 mg/L,水解反應(yīng)時(shí)間6 h,靜置2 h后進(jìn)行泥水分離,反應(yīng)過程中溶解氧保持在0.2 mg/L以下;膜生物反應(yīng)器內(nèi)的好氧污泥取自天津泰達(dá)污水處理廠的好氧污泥,污泥質(zhì)量濃度5 436 mg/L,反應(yīng)時(shí)間5 h,反應(yīng)過程中溶解氧保持在4 mg/L以上。反應(yīng)過程中連續(xù)取樣,測(cè)定廢水BOD5及COD;反應(yīng)結(jié)束后測(cè)定出水的PAM、油、SS、pH、中位粒徑及黏度。
2 結(jié)果與討論
2.1 酵母菌的擴(kuò)大培養(yǎng)
在4種BOD5-污泥負(fù)荷(Ns)條件下,酵母菌的生物量(MLSS)變化情況見圖 2。
圖 2 不同BOD5-污泥負(fù)荷下酵母菌生長(zhǎng)曲線
從圖 2可以看出,當(dāng)污泥齡為10 d時(shí),酵母菌在有充足營(yíng)養(yǎng)物的條件下〔2 kg/(kg·d)〕迅速增殖,10 d內(nèi)MLSS由500 mg/L增至25 g/L,而營(yíng)養(yǎng)物不足時(shí)〔0.5 kg/(kg·d)〕,酵母菌則由于缺乏營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)大量死亡,1 kg/(kg·d)是維持酵母菌正常代謝的最低BOD5-污泥負(fù)荷。
2.2 不同外加碳源下酵母菌對(duì)pH的影響
外加碳源不同質(zhì)量濃度下酵母菌對(duì)三元驅(qū)采出水pH的影響如圖 3所示。
圖 3 不同外加碳源下酵母菌對(duì)pH的影響
由圖 3可見,當(dāng)外加碳源為1.5 g/L時(shí),酵母菌的代謝活動(dòng)將營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為乳酸,反應(yīng)液pH從9.86降到7左右,隨后pH緩慢回升。分析原因可能是酵母菌在營(yíng)養(yǎng)物充足的情況下釋放出酸性物質(zhì),利用菌體細(xì)胞內(nèi)外酸堿度的不平衡來吸收營(yíng)養(yǎng)并維持細(xì)胞形態(tài);缺乏營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)時(shí)部分酵母菌開始死亡,菌體細(xì)胞破碎導(dǎo)致胞內(nèi)的堿性物質(zhì)釋放出來,反應(yīng)器內(nèi)pH開始回升。由于下一步水解酸化工藝的最佳pH為5~7,因此選擇外加碳源質(zhì)量濃度為1.5g/L。
2.3 不同生物量下酵母菌對(duì)pH的影響
不同MLSS條件下酵母菌對(duì)pH的影響如圖 4所示。
圖 4 不同生物量下酵母菌對(duì)pH的影響
由圖 4可知,當(dāng)生物量為5 000、10 000 mg/L時(shí),pH降低到7~7.5的時(shí)間相差不大,但與2 500 mg/L相比有明顯差距。這是因?yàn)樵诜磻?yīng)開始0.5 h內(nèi),酵母菌處于對(duì)廢水的適應(yīng)階段,對(duì)營(yíng)養(yǎng)物的吸收和酵母菌的增殖活動(dòng)不明顯;此后酵母菌進(jìn)入對(duì)數(shù)增殖階段,開始大量吸收營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)以快速增殖,此時(shí)更高的生物量往往需要更多碳源并產(chǎn)生更多酸性物質(zhì),因此不同生物量的pH降低速率開始加大差距。本試驗(yàn)中,2號(hào)、3號(hào)反應(yīng)器的酵母菌在進(jìn)入對(duì)數(shù)增殖階段后就很快消耗完?duì)I養(yǎng)物質(zhì),進(jìn)入減速增殖階段,因此二者pH達(dá)到最低點(diǎn)的時(shí)間相差不大,而1號(hào)反應(yīng)器的酵母菌濃度較低,對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收相對(duì)緩慢,在對(duì)數(shù)增殖階段維持了較長(zhǎng)時(shí)間,從而與2號(hào)、3號(hào)反應(yīng)器時(shí)間間隔較大。由于更高的酵母菌污泥濃度往往會(huì)消耗大量溶氧,因此為節(jié)省成本選擇酵母菌反應(yīng)器內(nèi)酵母菌MLSS為5 000 mg/L,此時(shí)最佳反應(yīng)時(shí)間為3 h。
2.4 酵母菌預(yù)處理工藝對(duì)COD及PAM的去除效果
根據(jù)以上分析,酵母菌預(yù)處理反應(yīng)器最佳運(yùn)行條件是外加碳源為1.5 g/L、MLSS為5 000 mg/L、反應(yīng)時(shí)間3 h,在此條件下酵母菌預(yù)處理試驗(yàn)對(duì)COD和PAM的去除效果如圖 5所示。
圖 5 酵母菌預(yù)處理工藝對(duì)COD及PAM的去除效果
由于三元驅(qū)采出水自身含有的BOD5較低,3 h后出水COD較原水沒有明顯降低,而外加碳源的降解速率與廢水pH下降速率明顯呈正相關(guān)關(guān)系。廢水的PAM在反應(yīng)初期即大幅降低,可以認(rèn)為酵母菌對(duì)PAM的吸附屬于物理吸附,被吸附的PAM隨剩余酵母菌污泥一起通過排泥口從反應(yīng)器排出;由于酵母菌產(chǎn)生的H+與PAM分子鏈上的負(fù)電基團(tuán)(—COO-))發(fā)生電性中和作用,因此在隨后的反應(yīng)時(shí)間里PAM濃度緩慢降低,最終出水PAM質(zhì)量濃度為27.42 mg/L。 PAM降低導(dǎo)致出水黏度也隨之降為2.3 MPa·s,在此黏度條件下,廢水對(duì)生物處理的影響大幅減小,后續(xù)水解酸化進(jìn)程得以順利進(jìn)行。
2.5 水解酸化—膜生物反應(yīng)器的處理效果
酵母菌預(yù)處理出水由水解酸化—膜生物反應(yīng)器進(jìn)行處理,其COD及BOD5變化情況如圖 6所示。
圖 6 水解酸化—MBR段的COD、BOD5變化趨勢(shì)
由圖 6可見,在水解酸化階段廢水COD由 1 320 mg/L降到1 088 mg/L,去除率達(dá)到17.58%;預(yù)處理段出水BOD5為197 mg/L,相對(duì)原水有所提高,可能是由于預(yù)處理段外加碳源及酵母菌細(xì)胞有少量殘余;水解酸化段出水BOD5為302 mg/L,此時(shí)B/C達(dá)到0.28,廢水的可生化性得到明顯提高,說明本階段水解酸化污泥對(duì)難生物降解的大分子有機(jī)物進(jìn)行了有效水解。在MBR處理段,COD去除率達(dá)到63.1%,分析認(rèn)為殘留COD一部分是未水解的大分子有機(jī)物,部分則由三元驅(qū)采出水中殘留的硫化物等無機(jī)還原性物質(zhì)構(gòu)成的。
酵母菌預(yù)處理段及MBR處理段出水的各項(xiàng)指標(biāo)如表 2所示。
試驗(yàn)中,水解酸化—MBR段在SS、油、PAM的去除及粒徑中值降低方面均有成效,SS和中位粒徑的降低原因包括水解酸化段污泥的協(xié)同沉降作用和膜生物反應(yīng)器固液分離時(shí)膜絲的選擇性滲透;水解酸化段對(duì)大分子有機(jī)物的水解顯著降低了廢水的含油率,PAM的進(jìn)一步去除則來自于活性污泥的吸附以及超濾膜的截留作用;最終出水達(dá)到了SY/T 5329—2012中的滲透層注水標(biāo)準(zhǔn)。
3 結(jié)論
(1)在開放體系下對(duì)特種產(chǎn)酸酵母進(jìn)行擴(kuò)大培養(yǎng),當(dāng)污泥齡為10 d時(shí),維持酵母菌正常代謝的最低BOD5-污泥負(fù)荷為1 kg/(kg·d),當(dāng)營(yíng)養(yǎng)物充足時(shí)10 d內(nèi)酵母菌MLSS可由500 mg/L增到25g/L。
(2)利用擴(kuò)大培養(yǎng)得到的酵母菌對(duì)三元驅(qū)采出水進(jìn)行預(yù)處理,得到酵母菌預(yù)處理系統(tǒng)的最佳運(yùn)行參數(shù):外加碳源1.5 g/L、酵母菌生物量5 000 mg/L、反應(yīng)時(shí)間3 h,此時(shí)廢水pH由9.86降至7.04,PAM去除率達(dá)到69.5%。預(yù)處理段的酵母菌經(jīng)歷了適應(yīng)—快速增殖—減速增殖3個(gè)階段。
(3)采用水解酸化—膜生物反應(yīng)器進(jìn)行后處理,水解酸化污泥對(duì)難生物降解大分子有機(jī)物取得了良好的水解效果,廢水的B/C提高了75%;水解酸化段活性污泥的協(xié)同沉降作用和膜生物反應(yīng)器固液分離時(shí)的生物膜選擇性滲透大幅降低了廢水SS及中位粒徑。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
(4)在最佳條件下采用酵母菌—水解酸化— MBR工藝處理油田采出水,其COD、PAM及油的去除率分別達(dá)到76.4%、95.0%、89.1%,中位粒徑穩(wěn)定在0.14 μm,懸浮物降至1.2 mg/L;反應(yīng)出水達(dá)到SY/T 5329—2012中滲透層注水標(biāo)準(zhǔn),具有較高的推廣價(jià)值。