老區油田由于已建設備適應能力下降和采出液含聚濃度上升,部分污水提升站的運轉工藝及規劃參數現已不能滿足現有水質的要求,提升后水質不合格。因而,本次選取的研討對象為污水提升工藝中的沉降節點,針對其存在的問題,進行影響要素分析,提出合理的工藝優化辦法,以抵達改善沉降節點后續水質和前進工藝適應性的目的。
1、污水提升工藝及沉降節點水質現狀
對部分污水提升器沉降節點水質狀況進行化驗分析,其間一沉含油去除率更高可達92.94%,更低則為-10.62%;一沉懸浮物去除率更高可達72.54%,更低則為7.46%;二沉含油去除率更高可達79.7%,更低則為2.51%;二沉懸浮物去除率更高可達66.67%,更低則為-13.56%。
經過分析現場實測數據,沉降節點含油和懸浮物去除率動搖規劃較大,且部分污水提升設備沉降節點去除率偏低,提升后水質不合格,應確定影響沉降節點水質的要害要素,提出相應改善辦法。
2、沉降節點水質影響要素分析
影響沉降節點水質的首要要素為沉降罐內部結構及沉降時間。
由于重力式沉降罐只靠油水密度差來完成油水分別,因而沉降罐的內部結構直接影響沉降罐分別功率的好壞,其間首要包括配液管、集水管、集油槽等,各部件的的形狀、數量及相對方位均會對沉降罐的除油效果有影響。污水中含油和懸浮物含量隨沉降時間的延長而減少。沉降罐內油層和泥層會侵吞罐內有用空間,減少有用沉降距離,縮短沉降時間,使得沉降罐沉降分別效果變差。
3、沉降節點水質進步技術辦法
3.1 沉降罐配水設備結構優化
3.1.1 沉降罐配水設備結構的改善方法
沉降罐配水設備由配水干管、配水支管及配水口組成,其效果是將待提升的含油污水穩定而均勻地分配到整個分別區的過流斷面上。圖1是相關學者應用軟件模擬出來的配水設備改善前后罐內速度矢量圖,原型沉降罐內配水設備與油層之間速度矢量線縱橫交錯,十分紊亂,沉降區存在明顯漩渦流和返混流,配水設備改善后,配水設備上方的速度矢量方向改變減少,沉降區速度矢量方向大體向下,活動特性出色,為油水分別供應了有利條件。從中可見,配水設備是影響罐內流態改變的首要要素,其結構將直接影響罐內流場散布和油水分別效果。