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含硫氣田采氣污泥無害化處理技術研究

2014-01-12 01:16:28王海洋中石化天然氣工程項目管理部
節能與環保 2014年3期
關鍵詞:工藝

文_ 王海洋 中石化天然氣工程項目管理部

川東北某氣田是國內發現的最大的整裝海相氣田,具有儲量豐度高、硫化氫及二氧化碳含量高、地層壓力高和氣藏埋藏深“三高一深”的特點。氣田主體的集輸工藝采用全濕氣加熱保溫混輸工藝。井口天然氣先進入集氣站,經加熱、節流、計量后外輸,采用“加熱保溫+注緩蝕劑”工藝經集氣支線進入集氣干線,然后輸送至集氣總站分水,生產污水輸送至污水站處理后回注地層,含硫天然氣則管輸至天然氣凈化廠進行凈化。

氣田投產以來產生了大量的采氣污泥,不及時處理會對工藝裝置運行安全造成危害,也會對污水處理指標造成影響。清理淤泥會占用大量的場地,同時也會對環境造成污染。目前國內外處理采氣污泥的一般方法有∶焚燒法、生物處理法、溶劑萃取法、化學破乳法、固液分離法等,需要從中篩選出一種技術成熟、處置工藝簡單、既環保經濟又可資源利用的無害化處理方式,來消除污泥的危害。

1 采氣污泥現狀調查

1.1 污泥的來源與危害

采氣污泥主要指高壓氣流攜帶的少量井底巖屑、粉塵、單質硫顆粒物;壓力變化導致單質硫顆粒析出,在集氣站容器、設備、管線中沉積物以及工藝要求添加溶硫劑后的反應產物;集輸管道在清管批處理過程中,清管球將管線內壁硫化鐵粉末、緩蝕劑涂膜帶入管線末端的堆積物;在污水站污水處理時添加的復合堿、除硫劑、殺菌劑、緩蝕阻垢劑、混凝劑、絮凝劑等藥劑的反應產物。這些固體物質混合后成分復雜,伴有惡臭等刺激性氣味,主要來源于天然氣開采、天然氣集輸、采氣污水處理過程。

污泥的局部堆積會造成在管線節流處、變徑處、排污管線、閥門和計量儀表處堵塞,造成設備損壞,影響工藝生產安全和準確計量;在分離器內沉積,降低了設備分離效果;在集輸管道內留存,加速管道腐蝕;在污水處理流程中沉積,增加了水質處理成本,影響回注水水質達標,罐體清污頻率高,安全環保風險大。

1.2 污泥產生量

自主體區塊2009年10月投產以來,從天然氣開采、集輸、污水處理過程共清理出污泥514t,年均產生量129t,折算平均1口井年產污泥3.65t,到周邊區塊全部投產后,預計今后每年將產生污泥183t。

1.3 污泥處理現狀

污水處理站原設計有專門的污泥處理設施,用板框壓濾機壓濾后,裝車集中處理。但是由于緩蝕劑涂膜批處理工藝的特殊要求,造成污泥含油量較高,板框壓濾機的濾布非常容易堵塞,泥餅中水分含量高,泥餅壓濾效果差,污泥處理設施已停止使用。為了減緩污泥對水處理裝置的影響,對污水處理系統進行了改造,增加了3個污水預處理沉降池和一個污油回收裝置,將大部分污泥和油污通過沉降留在污水池中,以減少對后續處理裝置運行的影響。同時,定期組織對污水處理系統進行清淤,提升水處理裝置的運行效率,提高水處理指標。

從污水處理系統中清出的采氣污泥,采用臨時存放在預制的鋼制敞口罐內用防滲布密封的措施,防止溶解的硫化氫氣體逸出,但是占用了較大的場地空間,又對安全環保生產造成影響。

2 采氣污泥無害化處理方案研究

2.1 方案設計

2.1.1 基本思路

符合國家環境保護法律法規的相關要求,消除或減小采氣污泥對環境的影響;研究采用目前國內成熟、實用的處理工藝,穩定可靠地達到治理目標要求;探索廢物利用,避免二次污染;技術路線簡單可靠,操作管理方便,投資少、運行費用低。

2.1.2 方案選擇

通過調研和成熟經驗借鑒,確定先將污泥進行預處理,然后送水泥廠窯爐焚燒,再作為水泥的添加輔料制成水泥。這一技術較為成熟,且已經過地方環保部門的環評審批。按照這一思路,開展了技術研究試驗。

2.2 實驗室分析

2.2.1 現場取樣分析

從污泥存儲罐中采集了污泥樣品進行化驗分析。分析結果如下(見表1)。

表1 污泥成分指標

從分析結果來看,采氣污泥成分復雜,主要含有硫化氫、硫醇、二硫化碳、硫化鈉等多種物質,氣味刺激伴有惡臭,人短暫接觸有不適感。

2.2.2 預處理試驗

(1)堿液抽提

用2%NaOH溶液至少兩次洗滌、沉降,分離上清液,該步驟主要分離污泥中硫化氫、硫化鈉及其他亞硫酸鹽等。洗滌液采用絮凝、沉降和氧化進行無害化處理。

(2)溶劑萃取

用95%乙醇對污泥攪拌分離,溶劑回收利用,殘留物另作他用。該步驟主要處理污泥中硫醇,硫醇和硫酚都有強烈的臭味,硫醇在空氣中的濃度達到500億分之一時,即可聞到臭味。所以必須采用有機溶劑對其抽提,盡量減少其含量。

(3)催化氧化

經上述處理后的污泥中仍含有少量S2-、R-SH等物質,必須對污泥進行氧化,使低價硫氧化成單質硫或SO42-,從而降低其氣味和危害性。氧化過程是一個較慢的反應,需要添加催化劑進行催化反應。

(4)吸附吸收

催化氧化后的污泥仍會殘留S2-、R-SH,盡管濃度可能在百萬分之幾,仍然會產生刺激難聞的氣味,需要加入吸附劑對殘留氣味進行吸附。經此處理后的污泥在較近距離(20cm左右)已感覺不到令人惡心刺激的氣味,可以進入固化處理階段。

2.2.3 深度處理試驗

(1)固化處理

將固化材料加入預處理后的污泥中,機械固化后待轉運處理。

(2)高溫焚燒

污泥經固化處理后,進入粉碎系統破碎成粉末,再與一定比例的原煤(優質高熱值、低含硫煤)混合后進入成球系統形成顆粒物,然后進入高溫箱式電爐在1100~1300℃焚燒,出渣達到了水泥輔料要求。

(3)建筑材料

經上述工藝處理后的污泥焚燒渣可作為制作水泥的輔料使用。處理后樣品指標檢測(見表2)。

表2 處理后污泥成分指標

(4)污泥處理效果比對

圖1 污泥處理前后對比照片

圖1為實驗室處理前后污泥對比圖,從試驗的結果看,此方法技術上可行,處置措施合理、數據指標符合規范要求,經濟投入上也較少,廢物能夠循環利用,并且安全環保無害。

(5)廢液處理

處理1kg污泥樣品同時產生新的廢液450ml,對廢液采用深度氧化,使其中有機成分氧化降解,有機胺轉化為氨或無機銨鹽。涉及到的化學反應如下∶

S2-+2H2O2=SO2+2H2O

R-SH+2H2O2=RH+SO2+2H2O

R-NH2+KMnO4→NH3+CO2+H2O+MnO2

處理后的水樣COD(Cr)低于100mg/L,無色無臭,透明,pH值為中性。

2.3 污泥無害化處置工藝流程及參數確定

通過試驗分析,確定了處理工藝和處理劑最佳用量。

2.3.1 無害化處置工藝流程

通過實驗室小試和中試,確定采氣污泥無害化治理流程如圖2。

圖2 無害化處置工藝流程圖

2.3.2 無害化處置步驟

(1)堿液抽提

在攪拌罐中,加入污泥,充分混勻,使堿液與泥漿充分接觸,保證污泥中的S2-充分溶解于水中,然后靜置沉降,分離上清液,分離液另外存放處理,此步驟至少重復2~3次。

(2)溶劑萃取

第一次加入質量比10∶2的95%工業乙醇,在攪拌罐中,充分攪拌,沉降分離溶劑加入反應釜中蒸餾回收溶劑,殘留物作他用。第二次按質量比10∶1.5加入乙醇。第三次加入質量比10:1的乙醇,乙醇中加入助溶劑。

(3)催化氧化

在處理后的污泥中加入0.56‰的催化劑,在攪拌情況下再緩慢加入過硫酸鉀,由于氧化過程是一個較劇烈的放熱過程,此時應監控反應溫度t≤60℃。

(4)吸附吸收

當溫度降至室溫后,加入活性碳及0.5%鋅鹽,充分混勻,放置1h后繼續攪拌混合,至無明顯惡臭氣味止。

(5)固化處理

其中污泥與固化材料按比例(1:0.3)充分攪拌,使其松散不結塊。

2.3.3 燒結工藝流程

經前期處理得到的固廢粉粒進入粉碎系統粉碎,再與一定比例的原煤(優質高熱值、低含硫煤)混合后進入成球系統形成顆粒物,最后進入水泥廠窯爐進行焚燒,出渣作為水泥廠生產水泥的輔料使用。燒結制水泥工藝路線圖(圖3)。

圖3 固化物燒結工藝路線圖

2.4 技術經濟分析評價

2.4.1 經濟效益分析

表3 藥劑費用清單

從表3可以看出處理1方污泥需要的藥劑費用約7520元,與委托危廢處理單位相比,費用有了較大幅度降低,同時污泥還可廢物利用,具有一定的經濟效益。

2.4.2 綜合效益分析

根治污染,變廢為寶,達標治理,資源化利用,符合國家產業政策和建設生態氣田的開發戰略。

3 結論

將污泥先進行除臭、固化等預處理,降低了污染性和危害性,然后送水泥廠窯爐焚燒,出渣作為水泥的添加輔料制成水泥,工藝技術、經濟上可行,能從根本上解決固廢污染問題,并能使廢物得到綜合利用,為解決氣田采氣污泥處理提供了一條資源化利用途徑,長遠來看具有較好的經濟效益、社會效益、環境效益。

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