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油田三次采油污水处理技术及回注问题研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:34:11
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油田三次采油污水处理技术及回注问题研究【摘要】:近年来,随着聚合物驱油等三次采油新技术在大庆油田的推广应用,油田采出污水性质发生较大变化,粘度增加、乳化程度增强、悬浮颗粒变细,处理

【摘要】: 近年来,随着聚合物驱油等三次采油新技术在大庆油田的推广应用,油田采出污水性质发生较大变化,粘度增加、乳化程度增强、悬浮颗粒变细,处理水质变差,影响了油田的开发效果。而且,随着我国石油需求量的逐年增加,为保证国家石油战略安全,更多的“三低”油藏(低产量、低渗透、低丰度)被开发动用,对注水水质又提出了更高的要求。适应油田开发形势,研究新型高效油田三次采油污水净化回用技术,改善注水水质,已成为一个紧迫的课题。本文从除油、过滤、精细过滤三个工艺环节入手,在理论及应用方面开展了研究工作。 在高效除油技术方面,开展了气携液-液旋流分离机理及应用实验研究。首先,对气携旋流场中分散相粒子的受力及运动进行了理论分析,证明了气泡与油滴形成的聚合体,更易于向轴心运动;其次,应用CFD方法,研究了油-气-水三相流场的速度分布、压力分布、湍动能及其耗散率分布特性,对不同注气方式的流场特性及分离效果进行了数值模拟;第三,开展了气携液-液旋流分离特性室内研究,优化了旋流器的主要结构参数,对四种注气方式的分离效率进行了对比,确定了合理的注气方式和操作参数;最后,在油田现场开展了处理聚驱采出污水工艺试验,确定了工艺运行参数,评价了处理效果。研究结果表明,气携式液-液水力旋流器可以发挥旋流与气浮的协同效应,与传统的两级沉降除油工艺相比,除油效率高,停留时间短,具有较好的推广应用前景。 在过滤技术方面,针对亲油性滤料存在的再生性差、易污染等问题,开展了亲水性纤维球过滤三元复合驱采出污水研究。首先,应用表面改性方法,将疏水性纤维球改性为亲水性纤维球,并在室内对其表面特性进行了测定;然后,设计了亲水性纤维球过滤罐,开展了现场试验研究,确定了工艺参数。与常规过滤罐相比,亲水性纤维球过滤罐具有滤料再生性好、高效率、高负荷的优点。 在精细过滤技术方面,开展了聚驱采出水超滤膜深度处理技术研究。采用PVDF管式超滤膜进行了试验,对操作压差、膜面流速、浓缩倍数、清洗周期等操作参数进行了优化,预测了膜的使用寿命。通过对超滤膜表面污染物的检测分析,阐明了超滤膜的污染机理。实验表明,超滤膜处理聚驱二次过滤后污水,出水水质稳定,基本达到“511”水质标准,在聚驱采出污水深度处理领域有良好的应用前景。 此外,还开展了岩心驱替实验。结果表明,普通聚驱采出污水,由于聚合物浓度高,会对特低渗透层造成较强伤害。因此,为了保护油层、降低注入压力、改善开发效果,应严格控制特低渗透层注入水中的聚合物含量。 本文在油田三次采油污水处理技术方面,进行了系统地研究与探索,对改善油田注水水质,提高开发效果,具有积极的促进作用。 【关键词】:三次采油污水 净化回用 气携旋流 纤维球 超滤 岩心驱替
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:X741
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-11
  • 第1章 绪论11-34
  • 1.1 油田采出污水的来源及主要成份11-12
  • 1.2 油田采出污水处理工艺现状12-21
  • 1.3 油田采出污水处理技术的发展趋势21-30
  • 1.4 本论文的研究目的意义及主要工作30-34
  • 第2章 气携旋流液滴受力与运动分析34-42
  • 2.1 分散相受力分析34-37
  • 2.1.1 径向受力分析35-36
  • 2.1.2 轴向受力分析36-37
  • 2.2 分散相运动速度分析37-39
  • 2.3 气携旋流场受力与运动分析39-40
  • 2.4 本章小结40-42
  • 第3章 气携旋流场CFD数值模拟42-64
  • 3.1 研究目的42
  • 3.2 常用的CFD数学模型42-44
  • 3.2.1 多相流模型42-44
  • 3.2.2 湍流模型44
  • 3.3 油-气-水三相流体旋流场数值模拟44-63
  • 3.3.1 计算模型44-47
  • 3.3.2 网格划分47
  • 3.3.3 典型工况、边界条件、初始条件47-48
  • 3.3.4 油-水两相数值模拟结果及分析48-56
  • 3.3.5 气携旋流场的数值模拟结果及分析56-63
  • 3.4 本章小结63-64
  • 第4章 气携旋流分离特性研究64-84
  • 4.1 实验条件64-66
  • 4.2 实验方案66-67
  • 4.3 不注气条件下,锥角优化实验67-69
  • 4.4 注气条件下,分离特性实验69-82
  • 4.4.1 非均匀注气时的分离特性69-75
  • 4.4.2 均匀注气时的分离特性75-82
  • 4.4.3 注气方式对比分析82
  • 4.5 本章小结82-84
  • 第5章 气携旋流处理聚驱采出污水实验研究84-100
  • 5.1 实验条件84-87
  • 5.1.1 实验站概况84-85
  • 5.1.2 实验样机85-86
  • 5.1.3 实验装置及流程86-87
  • 5.2 微孔注气旋流器实验87-92
  • 5.2.1 分流比对除油效率的影响87-88
  • 5.2.2 气液比对除油效率的影响88-89
  • 5.2.3 注气位置的影响89-90
  • 5.2.4 微孔直径的影响90-91
  • 5.2.5 处理水质91-92
  • 5.2.6 经济效益分析92
  • 5.3 Nikuni注气旋流器实验92-94
  • 5.4 内旋流微滤处理聚驱采出水探索研究94-97
  • 5.4.1 基本原理95
  • 5.4.2 实验结果95-97
  • 5.5 微孔管变形及污染情况97-98
  • 5.6 本章小结98-100
  • 第6章 亲水性纤维球过滤三元采出污水实验研究100-111
  • 6.1 研究目的100
  • 6.2 室内实验100-104
  • 6.2.1 疏水性纤维球表面改性100-101
  • 6.2.2 亲水性纤维球室内检测101-102
  • 6.2.3 实验结果及分析102-104
  • 6.3 现场实验104-109
  • 6.3.1 过滤罐的基本结构104-105
  • 6.3.2 试验工艺及原水水质105-106
  • 6.3.3 实验结果及分析106-109
  • 6.4 本章小结109-111
  • 第7章 聚驱采出污水超滤膜深度处理实验研究111-133
  • 7.1 研究目的111
  • 7.2 实验条件111-113
  • 7.2.1 超滤膜装置111-112
  • 7.2.2 试验工艺112-113
  • 7.3 实验结果及分析113-132
  • 7.3.1 超滤膜运行参数的确定113-118
  • 7.3.2 超滤膜出水水质118-121
  • 7.3.3 超滤膜的膜通量及膜寿命121-124
  • 7.3.4 超滤膜污染124-128
  • 7.3.5 超滤膜对水质变化的适应性128-131
  • 7.3.6 超滤膜浓缩液及膜清洗水的处理131-132
  • 7.4 本章小结132-133
  • 第8章 含聚污水回用对低渗透层影响评价实验133-140
  • 8.1 实验目的133
  • 8.2 实验条件133-136
  • 8.2.1 实验岩心133-134
  • 8.2.2 地层水134
  • 8.2.3 注入水134-135
  • 8.2.4 实验温度135
  • 8.2.5 驱替泵速135
  • 8.2.6 实验仪器135
  • 8.2.7 岩心渗透率的计算135-136
  • 8.3 实验方法及步骤136-137
  • 8.3.1 实验方法136
  • 8.3.2 实验步骤136-137
  • 8.3.3 评价参数137
  • 8.4 实验结果及分析137-139
  • 8.5 本章小结139-140
  • 第9章 全文总结与展望140-143
  • 9.1 主要结论140-141
  • 9.2 创新点141-142
  • 9.3 研究展望142-143
  • 参考文献143-152
  • 致谢152-153
  • 攻读博士学位期间所发表的学术论文153-155


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