Способ очистки нефтепромысловой сточной воды

 

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к очистке сточных вод, загрязненных эмульгированной нефтью и твердыми взвешенными частицами. Цель изобретения - повышение степени очистки сточных вод от загрязнений и упрощение способа. Проводят контактирование нефтепромысловой сточной воды п капельном состоянии со слоем дегазированной нефти, причем перевод очищаемой воды в капельное состояние осуществляют с одновременным снижением избыточного давления в воде от РИПГ до конечного () в интервале значений параметра Т. 3 Т 1, где Т - 6Р-&Г; UP - Рис,- РЮМ , МПа; ft Г удельный газовый фактор (количество газа, выделяющегося иа нефти и воды в при снижении избыточного давления на 0,1 МПа). Улучшается качество очищенной воды в 2 раза и во столько же сокращается расход товарной нефти на создание контактной массы. 1 табл. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУбЛИН

Og} Ot}

А1 (51)5С 02F 1 0,«i « °

ã l J lã i! < i l t ! f

g„ «« ««f jp «

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

f1PN ГКНТ СССР (21«) 4250932/26 (22) 27,05.87 (46) 30.01.91. Бюл. 1} 4 (11) Татарский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промьппленности (72) A.Â.Òðîíîâ и А.Д.Ли (53) 628.063.069 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 371173, кл. С 02 С 1/40, !971. б (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕьТКПРО1««1СЛОВОй

СТОЧНОЙ ВОДЫ (57) Изобретение относится к нефтедобывающей промьппленности, в частности к очистке сточных вод„ загрязненных эмульгированной нефтью и твердыми взвешенными частицами. Цель изобретения - повышениестепени очистки

Изобретение относится к нефтедобывающей промьпплеиности, в частности к очистке сточных вод, загрязненных эмульгированной нефтью и твердыми взвешенными частицами.

Цель изобретения — повьппение степени очистки сточных вод от загрязнений и упрощение способа. .Для осуществления способа, проводят контактирование нефтепромысловой сточной воды в капельном состоянии со слоем дегаэированной нефти, причем перевод очищаемой воды в капельное состояние осуществляют с одновременным снижением избыточного давления в воде от (p}, „ ) до конеч(Р(ц)я ) в интервале значений параметра Т

2 сточных вод от загрязнений и упрощение способа. Проводят контактирование нефтепромысловой сточной воды н капельном состоянии со слоем дегаэированной нефти, причем перевод очищаемой воды в капельное состояние осуществляют с одновременным снижением избыточного давления в воде от F er до конечного (Р„он ) в интервале значений параметра Т. 3 ) T ) 1, где Т =

dF dl i бР F}eg Р он i } Д1а1 удельный газовый фактор (количество

rasa выделяющегося иэ нефти и воды в м} /мз при снижении избыточного давления на 0,1 МПа). Улучшается качество очищенной воды в 2 раза и во столько же сокращается расход товаркой нефти на создание контактной массы. 1 табл.

3)Т >1, где Т = dP АГ; dP Р„ } - Р}он °

МПа;

dl" — удельный газовый фактор (количество газа, вь«деляющегося иэ нефти и воды в м /и при

Э снижении избыточного давления на О, 1 МПа) °

При осуществлении данного способа в изолированных нефтяной средой каплях воды, содержащих загрязнения нефти и твердые частицы, возникают пенные ячейки, состоящие иэ газа и пленок нефти. В результате того, что плотность ячеек на два порядка ниже плотности очищаемой воды, они быстро достигают поверхности капель, вьмодят« на границу с абсорбирующим

1623966 слоем нефти и поглощаются им, не попадая в другие микрообъемы воды.

Благодаря этому достигается высокое качество очистки каждой капли воды.

Кроме того, в связи с появлением пенных ячеек в каплях води уменьшается их плотность, поэтому скорость осаждения капель воды в слое нефти резко падает, что дает возможность сократить необходимую толщину этого слоя.

Пример, В металлическом циI линдре с внутренним диаметром 60 мм и высотой 1 м создают плавающий на поверхности чистой воды слой контактной массы толщиной 0,5 м из дегазированной нефти Ромашкинского место9 рождения. Плотность нефти 0,876 г/см, вязкость 1,4 ° 10 Па ° с.

В контактную массу через распределительное устройство со съемными штуцирующими насадками вводят в капельном состоянии сточную воду, отобранную под избыточным давлением

0,6 МПа иэ аппарата предварительного обезвоживания продукции скважин того же месторождения ° Очищаемая сточная вода плотностью 1,108 г/rM и вязкостью 1,1 ° 10 Па ° с содержит

454 мг/л эмульгированной нежити и

64 мг/и твердых взвешенных частиц.

При снижении избыточного давления на О,! ИПа иэ эмульгированной нефти и воды выделяется 0,6 м /м газа. э 3

Устанавливая на распределительном устройстве штуцирующие насадки разного сечения, избыточное давление в каплях воды снижают от Р ис

= 0,6 NIIa до Р кая = 0,48; 0,33;

0,21 О,!6;.О 08 ИПа. Расход сточной воды иа контактную массу составляет во всех случаях 5 л/ч.

Результаты очистки сточной воды по предлагаемому способу приведены в таблице.

Как видно из полученных данных, глубокая очистка сточнс и воды достигается при значениях параметра

3) Т) I, В укаэанном интервале значений параметра Т остаточное содержание нефти в очищенной ноде 8 -5

l0 мг/л, а твердых взвешенных частиц 2- 7 мг/л против 15-20 мг/т нефти и 35-40 мг/л твердых частиц в воде, очищенной согласно известному способу, Сточная вода, содержащая Я-!О мг/л нефти и 12-17 мг/л взвешенных.частиц, пригодна для закачки в пласты проницаемостью менее 0,1 мкм .

При значениях параметра Т < I или

) 3 качество очищенной воды ухудшается. В очищенной воде при Т(! остается 22 мг/л нефти и 37 мг/л твердых частиц, а при Т 3 — 28 мг/л нефти и 43 мг/л твердых частиц.

Эффективность предлагаемого способа по сравнению с известным заключается в улучшении качества очищенной воды в 2 раза и в сокращении но

25 столько же раз расхода товарной неф.ти на создание контактной массы. формула и э о б р е т е н и я

Способ очистки нефтепромысловой сточной воды, включающий введение сточных нод н капельном состоянии в слой дегазиронанной нефти с последующим отведением очищенной воды, 35 отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и упрощения способа, перевод сточных вод в капельное состояние осуществляют с одновременньм снижением избыточного давления в каплях воды в интервале значений параметра Т

3Рт) I где Х = QP ° ЬГ; ЬР = P It РкоН е

NI1a; бà — удельный газовый факторколичество газа, выделяющегося из нефти и воды в м /м при снижении давления на

О.! МПа.!

623966

Среднее содержание примесей

s очищенной воде иэ S определений, иг/л

T hP - Г, и /и 0 YHa неАти тверднх частиц рставитель Л.Ананьева

Редактор С.Лнсина Техред М.Дидык Корректор М.Самборская

Заказ 166 Тирам Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по иэобретениям и открытиям прн ГКНТ СССР

113035, Москва, 3-35, Рауиская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Уагород, ул. Гагарина, 1Л!

0,12

0,27

0,39

0,44

0,52

0,72

1,62

7- 34

7., 64

3112

22

C}

37

17

12

Способ очистки нефтепромысловой сточной воды Способ очистки нефтепромысловой сточной воды Способ очистки нефтепромысловой сточной воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике обес соливания воды и может быть использовано на предприятиях энергетики, черной и цвет ной металлургии Цель изобретения новы шение эффективности работы }а счп равно мерного распределения жидкой фа ш и иони та в поперечном сечении колонн Установка непрерывного обессоливания включает сорб ционные колонны 1 с распределительными устройствами 5

Изобретение относится к установкам для реагентной очистки жидкости быть использовано в технике очистки воды в химической машиностроительной и других отраслях народного хозяйства и позво ляет повысить производительно( ь установки Установка включает подеодящии трубопровод 1 впускной лоток с водогли + } 11 S 7 } I, п 2f вом 2 влодную часть 3, полупогружной щит 4 распредели,ельное устройство 5, камеру 6 из накчонных элементов 7, приямок 8, смеситель 9 с Tpv6onpoeoflOM 10 подачи реагенте камеру 11 хлопь образования, опирающуюся на решетку 12, переливное устройство 13

Изобретение относится к веществам , применяемым для обогащения полезных ископаемых, может быть использовано на обогатительных фабриках угольной и коксохимической промышленности и позволяет увеличить коэффициент селективности

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к окислению сернистых соединений в растворах

Изобретение относится к энергетике, и может быть использовано в газифицированных котельных и имеет целью повышение эффективности путем улучшения качества декарбонизации и экономичности

Изобретение относится к сополимерам N-винилпирролидона, которые могут быть использованы на предприятиях горнодобывающей промышленности в качестве диокулянта для очистки сточных вод от глинистых взвесей

Изобретение относится к сополимерам N-винилпирролидона, которые могут быть использованы на предприятиях горнодобывающей промышленности в качестве диокулянта для очистки сточных вод от глинистых взвесей

Изобретение относится к сополимерам N-винилпирролидона, которые могут быть использованы на предприятиях горнодобывающей промышленности в качестве диокулянта для очистки сточных вод от глинистых взвесей

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх