RU2325330C2 - Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2325330C2
RU2325330C2 RU2006111905/15A RU2006111905A RU2325330C2 RU 2325330 C2 RU2325330 C2 RU 2325330C2 RU 2006111905/15 A RU2006111905/15 A RU 2006111905/15A RU 2006111905 A RU2006111905 A RU 2006111905A RU 2325330 C2 RU2325330 C2 RU 2325330C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
oil
magnetic separator
sections
flotation
Prior art date
Application number
RU2006111905/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006111905A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Назаров (RU)
Владимир Дмитриевич Назаров
Максим Владимирович Назаров (RU)
Максим Владимирович Назаров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2006111905/15A priority Critical patent/RU2325330C2/ru
Publication of RU2006111905A publication Critical patent/RU2006111905A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325330C2 publication Critical patent/RU2325330C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам и устройствам для очистки нефтесодержащих сточных вод, в частности пластовых, подтоварных и ливневых сточных вод нефтяных месторождений. Пластовые воды очищают седиментацией от песковых фракций с последующей фильтрацией в намагниченном гранулированном ферромагнитном материале, образующем замкнутую магнитную цепь и находящемся во внешнем магнитном поле, дозируют коагулянт, флотируют пузырьками растворенного газа за счет сброса давления, причем флотацию ведут последовательно в нескольких секциях. Растворенные агрессивные газы извлекают вакуумированием, дозируют бактерицидные препараты. Магнитный сепаратор периодически промывают обратным током воды при отключенном магнитном поле. Устройство содержит песколовку, магнитный сепаратор, вихревой смеситель, напорный многосекционный флотатор, вакуумный дегазатор. Корпус магнитного сепаратора выполнен из трубы круглого сечения в виде двух П-образных элементов, заполненных гранулами ферромагнитного материала, соединенных между собой с образованием кольцевой системы. Флотационный аппарат с помощью перегородок разделен на n-секций, сквозь которые последовательно проходит очищаемая вода, в нижней части каждой секции размещено дросселирующее устройство. Технический результат состоит в повышении степени очистки нефтесодержащих вод. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам и устройствам для очистки нефтесодержащих сточных вод, в частности пластовых, подтоварных и ливневых сточных вод нефтяных месторождений.
Известно устройство для обработки нефтепромысловых вод, содержащее флотационную камеру, диспергатор воздушной смеси, пеносборник, систему рециркуляции газа, газосепаратор /1/. Устройство не дает достаточно высокого эффекта очистки нефтепромысловых вод.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является сооружение очистки подтоварных и ливневых вод линейных перекачивающих газодожимных станций /2/. Сооружение содержит отстойник, флотатор, коалесцирующе-гидрофобный фильтр, электрохимический и сорбционный фильтр, реагентное хозяйство (коагулянт, бактерицидный препарат), сборник нефтешлама, иловые и компостные площадки, насосную станцию.
Известный способ очистки /2/ подтоварных и ливневых вод включает очистку сточных вод седиментацией в присутствии коагулянта, укрупнение высокодисперсных капель нефти за счет коалесценции на поверхности гидрофобных твердых материалов, извлечение эмульгированной нефти за счет фильтрации в углеводородной среде. Очищенная вода сбрасывается в пруд, в котором насыщается кислородом воздуха, затем смешивается с очищенной хозбытовой водой, после чего проходит доочистку в естественных условиях в прудах.
Известный способ и устройство для его осуществления не дают достаточно высокого эффекта очистки воды от нефти, взвешенных веществ, растворенных газов.
Предлагаемое изобретение решает техническую задачу повышения степени очистки воды.
Указанная задача решается тем, что в способе подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений, включающем очистку вод седиментацией, флотацией в присутствии коагулянта, укрупнение высокодисперсных капель нефти за счет коалесценции на поверхности гидрофобных твердых материалов, извлечение эмульгированной нефти за счет фильтрования в углеводородной среде, согласно изобретению пластовые воды очищают седиментацией от песковых фракций с последующей фильтрацией в намагниченном гранулированном ферромагнитном материале, образующем замкнутую магнитную цепь и находящемся во внешнем магнитном поле, дозируют коагулянт, флотируют пузырьками растворенного газа за счет сброса давления, причем флотацию ведут последовательно в нескольких секциях, количество которых выбирают в зависимости от требуемого эффекта очистки по формуле C=C0/(1+Kt/n)n, где С и С0 - текущая и исходная концентрация нефтепродуктов соответственно, Kt - безразмерный параметр флотации, n - количество секций, растворенные агрессивные газы извлекают вакуумированием, дозируют бактерицидные препараты, при этом магнитный сепаратор периодически промывают обратным током воды при отключенном магнитном поле, а промывную воду и фильтрационный шлам разделяют на нефтепродукты, взвешенные вещества и воду, причем нефтепродукты подают в товарную нефть, воду возвращают в цикл очистки пластовых вод, а дренажную воду используют повторно, кроме того сепарацию газа ведут при давлении 0,001...0.005 мПа, напряженность магнитного поля поддерживают в диапазоне 1...2 кА/м.
Указанная задача решается также тем, что устройство подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений, содержащее флотационный аппарат, реагентное хозяйство, коалесцирующе-гидрофобный фильтр, отстойник, сборник нефтешлама, иловые площадки, насосную станцию, согласно изобретению, содержит последовательно соединенные песколовку, магнитный сепаратор с источником электропитания, вихревой смеситель, напорный многосекционный флотатор с нефтесборным устройством, вакуумный дегазатор с вакуумным насосом, резервуар чистой воды, причем корпус магнитного сепаратора выполнен из грубы круглого сечения в виде двух П-образных элементов, заполненных гранулами ферромагнитного материала, соединенных между собой с образованием кольцевой системы, на линейной части нижнего П-образного элемента размещены электромагнитные катушки, а в верхней и нижней части кольцевого корпуса расположены патрубки подвода и отвода воды соответственно, кроме того флотационный аппарат с помощью перегородок разделен на n-секций, сквозь которые последовательно проходит очищаемая вода, в нижней части каждой секции размещено дросселирующее устройство, в которое подается некоторая доля очищаемой воды, насыщенной растворенными газами, причем устройство содержит систему рециркуляции промывных вод, включающую промывной насос, гидрофобно-коалесцирующий фильтр, отстойник, сборник нефтешлама.
На фиг.1 представлена технологическая схема очистки пластовых вод. На фиг.2 представлен магнитный сепаратор.
Технологическая схема включает последовательно соединенные песколовку 1, магнитный сепаратор 2 с источником питания 3, вихревой смеситель 4, напорный флотационный аппарат 5, вакуумный дегазатор 6, резервуар чистой воды 7, насосную станцию 8. Реагентное хозяйство 9 предусмотрено для подачи коагулянта, реагентное хозяйство 10 - для подачи бактерицидного препарата.
Система промывной воды включает насос промывной воды 11, гидрофобно-коалесцирующий фильтр 12, сборник нефтешлама 13 и отстойник 14. Отстойные зоны песколовки 1 и отстойника 14 соединены с иловой площадкой 15.
Магнитный сепаратор 2 представляет собой кольцеобразный аппарат, заполненный гранулированным ферромагнитным материалом 16, образующим замкнутую магнитную цепь. На корпусе аппарата находятся электромагнитные катушки 17.
Сооружение работает следующим образом. Пластовую воду в смеси с подтоварной, ливневой водой и промстоком подают на песколовку 1, в которой отделяются крупные взвешенные вещества. Далее вода подается в магнитный сепаратор 2, в котором происходит извлечение основного количества взвешенных веществ под действием магнитного поля. Магнитный сепаратор является фильтром, загруженным ферромагнитными частицами, например сталь или чугун. В качестве загрузки могут быть использованы железные шарики, стружка или частицы неправильной формы. Размер частиц составляет 2...10 мм. При пропускании тока от источника 3 по обмотке электромагнитных катушек 17 в корпусе сепаратора создается магнитное поле напряженностью 1...2 кА/м, силовые линии которого равномерно распределены по сечению аппарата. За счет кольцеобразной конструкции магнитного сепаратора магнитное сопротивление цепи сведено к минимуму и ликвидированы токи рассеяния. Это внешнее магнитное поле намагничивает ферромагнитные частицы, при этом между частицами возникает внутреннее магнитное поле, напряженность которого во много раз больше напряженности внешнего поля. Загрязняющие вещества, диспергированные в воде, относятся либо к парамагнитным либо к ферромагнитным веществам. Под действием внутреннего магнитного поля на извлекаемые частицы действуют магнитные силы, которые на несколько порядков больше молекулярных сил, действующих в стандартных зернистых фильтрах, что приводит к увеличению гидравлической нагрузки на сепаратор при том же эффекте очистки воды.
Корпус магнитного сепаратора выполнен из трубы круглого сечения в виде двух П-образных элементов, заполненных гранулами ферромагнитного материала (шарики, стружка, дробленые частицы), соединенных между собой так, что образуют кольцевую систему, на линейной части нижнего П-образного элемента размещены электромагнитные катушки, а в верхней и нижней части корпуса расположены патрубки подвода и отвода воды соответственно. Верхний П-образный элемент снабжен загрузочными люками, используемыми в процессе загрузки аппарата ферромагнитными гранулами.
Следует отметить, что существенным требованием для закачиваемой в пласт воды является отсутствие растворенных газов (кислород, сероводород). Кислород не только является коррозионноактивным агентом, но и в пластовых условиях образует гидроксид Fe(ОН)3, приводящий к кольматации пласта. При взаимодействии растворенного в воде кислорода с гранулированным железом в магнитном сепараторе происходит его окисление, в результате чего из воды извлекается кислород.
В предварительно очищенную воду дозируют коагулянт с помощью реагентного хозяйства 9, реагент перемешивают с водой в вихревом смесителе 4, смесь подают в напорный трехсекционный флотатор 5. Флотирующим агентом является углеводородный газ и сероводород, которые выделяются из воды при сбросе давления от 0,3...0,5 МПа до 0,1 МПа.
Очищаемую газонасыщенную воду через дросселирующее устройство подают на вход аппарата, причем 6...9% этой воды подводят к дросселирующим устройствам, расположенным в нижней части в каждой из трех секций в равных долях. Такое решение позволяет увеличить количество газовых пузырьков во второй и третьей секции аппарата по сравнению со стандартным флотатором, имеющим одно дросселирующее устройство на входе.
Сравним эффект очистки пластовых вод флотатором из одной секции и с тремя секциями при одинаковых габаритах аппарата и прочих равных условиях. Эффект очистки такими аппаратами определится соответственно:
C1=C0/(1+Kt); С3=C0/(1+Kt/3)3; Cn=C0/(1+Kt/n)n,
где С1, С2, Сn - остаточное содержание загрязнений после односекционного, трехсекционного и многосекционного флотатора соответственно;
С0 - исходное содержание загрязнений;
Kt - безразмерный параметр флотации, экспериментально определено значение Kt=6,6;
n - количество секций.
Отсюда следует, что C13=4,3, т.е. трехсекционный флотатор эффективней в 4,3 раза. С увеличением количества секций будет увеличиваться эффект очистки.
В процессе флотации эмульгированная нефть и оставшиеся в воде мелкие взвешенные вещества флотируются на поверхность, извлекаются пеносборным устройством и отводятся для разделения на нефть и воду в гидрофобно-коалесцирующий фильтр 12.
Извлечение остаточных растворенных газов (кислорода и водорода) происходит в вакуумном дегазаторе 6 с вакуумным насосом. При поддержании давления в аппарате 0,001...0,005 МПа в воде остаются следовые концентрации растворенных газов, соответствующие отраслевым стандартам (0,5 мг/л).
После введения в воду бактерицидного препарата, с помощью реагентного хозяйства 10 вода подается в резервуар чистой воды 7, откуда насосной станцией 8 подается в систему поддержания пластового давления.
Промывка магнитного сепаратора 2 осуществляется промывным насосом 11 при выключенном источнике питания 3. Промывная вода совместно с флотационным шламом подается в гидрофобно-коалесцирующий фильтр 12, в котором происходит отделение нефти от воды. Нефть удаляется в сборник нефтешлама 13, вода - в отстойник 14. Осадок из песколовки 1 и отстойника 14 удаляется на иловые площадки для обезвоживания и утилизации, дренажная вода с иловых площадок возвращается в голову сооружения.
Результаты технико-экономического сравнения вариантов приведены в таблице.
Загрязняющие вещества Остаточное содержание загрязняющих веществ, мг/л
По прототипу По изобретению
Нефтепродукты 0,05 0,1
Взвешенные вещества 2 1
Кислород 20 0,5
Сероводород 100 0,5
Из приведенных данных следует, что в прототипе достигнут более высокий эффект очистки нефтесодержащих сточных вод от нефтепродуктов, который получен благодаря применению сорбционного фильтра. В случае использования очищенных пластовых вод для закачки в пласт такой высокой степени очистки воды не требуется, следовательно, нет смысла применять дорогостоящие сорбенты.
В случае прототипа для очистки основного потока воды применены коалесцирующе-гидрофобный и электрохимический фильтры, расчетная скорость протока воды в которых составляет 5...10 м/ч. В предлагаемом изобретении основной поток воды проходит очистку в магнитном сепараторе, расчетная скорость потока воды в котором составляет 90...110 м/ч, что существенно уменьшает капитальные затраты на изготовление оборудования.
В предлагаемом изобретении уменьшено количество промывных вод за счет того, что в магнитном сепараторе загрязнения задерживаются за счет действия магнитных сил. Загрязнения легко вымываются обратным током воды при выключенном источнике питания, когда магнитное поле отсутствует. Время промывки магнитного сепаратора 1...2 мин, в то время как время промывки зернистых фильтров (в том числе электрохимических) 5...6 мин (п.6.110 /3/).
Литература
1. А.с. №1393796, C02F 1/24. Установка для обработки нефтепромысловых вод. /Нурутдинов Р.Г, Мархасин И.Л., Назаров В.Д. и др./ Б.И. 17, 1988.
2. Назаров В.Д., Русакович А.А., Вадулина Н.В. Сооружения очистки подтоварных и ливневых вод ЛПДС. / Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - №7, 2004. - С.24-26.
3. СниП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения: М., Госстрой России, 2004.

Claims (8)

1. Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений, включающий очистку вод седиментацией, флотацией в присутствии коагулянта, укрупнение высокодисперсных капель нефти за счет коалесценции на поверхности гидрофобных твердых материалов, извлечение эмульгированной нефти за счет фильтрования в углеводородной среде, отличающийся тем, что пластовые воды последовательно очищают седиментацией от песковых фракций, фильтруют в намагниченном гранулированном ферромагнитном материале, находящемся в магнитном поле, причем ферромагнитный материал образует замкнутую магнитную цепь, дозируют коагулянт, флотируют пузырьками растворенного газа за счет сброса давления, причем флотацию ведут последовательно в нескольких секциях, количество которых выбирают в зависимости от требуемого эффекта очистки по формуле C=C0/(1+Kt/n)n, где С и С0 - текущая и исходная концентрация нефтепродуктов, соответственно, Kt - безразмерный параметр флотации, n - количество секций, растворенные агрессивные газы извлекают вакуумированием, дозируют бактерицидные препараты, при этом магнитный сепаратор периодически промывают обратным током воды при отключенном магнитном поле, а промывную воду и фильтрационный шлам разделяют на нефтепродукты, взвешенные вещества и воду, причем нефтепродукты подают в товарную нефть, воду возвращают в цикл очистки пластовых вод, осадок обезвоживают, а дренажную воду используют повторно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что напряженность внешнего магнитного поля поддерживают в диапазоне 1...2 КА/м.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сепарацию газа ведут под давлением 0,001...0,005 МПа.
4. Устройство подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений, содержащее флотационный аппарат, реагентное хозяйство, коалесцирующе-гидрофобный фильтр, отстойник, сборник нефтешлама, иловые площадки, насосную станцию, отличающееся тем, что оно содержит последовательно соединенные песколовку, магнитный сепаратор с источником электропитания, вихревой смеситель, напорный многосекционный флотатор с нефтесборным устройством, вакуумный дегазатор с вакуумным насосом, резервуар чистой воды, причем корпус магнитного сепаратора выполнен из трубы круглого сечения в виде двух П-образных элементов, заполненных гранулами ферромагнитного материала, соединенных между собой с образованием кольцевой системы, на линейной части нижнего П-образного элемента размещены электромагнитные катушки, а в верхней и нижней частях кольцевого корпуса расположены патрубки подвода и отвода воды, соответственно, кроме того, флотационный аппарат с помощью перегородок разделен на n секций, сквозь которые последовательно проходит очищаемая вода, в нижней части каждой секции размещено дросселирующее устройство, в которое подается некоторая доля очищаемой воды, насыщенной растворенными газами, причем устройство содержит систему рециркуляции промывных вод, включающую промывной насос, гидрофобно-коалесцирующий фильтр, отстойник, сборник нефтешлама.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что в каждую секцию флотатора к дросселирующим устройствам в равных долях подводят 6...9% газонасыщенной пластовой воды.
6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что количество секций флотационного аппарата равно 3.
7. Устройство по п.4, отличающееся тем, что в магнитном сепараторе применены гранулы из стали Ст3 или чугуна.
8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что размер гранул в магнитном сепараторе составляет 2...10 мм.
RU2006111905/15A 2006-04-10 2006-04-10 Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления RU2325330C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006111905/15A RU2325330C2 (ru) 2006-04-10 2006-04-10 Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006111905/15A RU2325330C2 (ru) 2006-04-10 2006-04-10 Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006111905A RU2006111905A (ru) 2007-10-27
RU2325330C2 true RU2325330C2 (ru) 2008-05-27

Family

ID=38955430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006111905/15A RU2325330C2 (ru) 2006-04-10 2006-04-10 Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2325330C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466100C1 (ru) * 2011-03-16 2012-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИНГ СМ" Способ подготовки пластовых вод и установка для его осуществления - универсальный флотатор
NO333262B1 (no) * 2009-10-21 2013-04-22 Statoil Asa Fremgangsmate for behandling av produsert vann
RU2604261C2 (ru) * 2014-08-01 2016-12-10 Научно-производственное акционерное общество закрытого типа (НПАО) "ЗОЯ" Установка для получения высоконапорной перегретой воды
RU2635418C1 (ru) * 2016-05-23 2017-11-13 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Способ подготовки пластовых вод для поддержания пластового давления и способ поддержания пластового давления нефтяных залежей
RU2696711C1 (ru) * 2018-06-18 2019-08-05 Борис Семенович Ксенофонтов Способ очистки сточных вод

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO333262B1 (no) * 2009-10-21 2013-04-22 Statoil Asa Fremgangsmate for behandling av produsert vann
RU2466100C1 (ru) * 2011-03-16 2012-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИНГ СМ" Способ подготовки пластовых вод и установка для его осуществления - универсальный флотатор
RU2604261C2 (ru) * 2014-08-01 2016-12-10 Научно-производственное акционерное общество закрытого типа (НПАО) "ЗОЯ" Установка для получения высоконапорной перегретой воды
RU2635418C1 (ru) * 2016-05-23 2017-11-13 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Способ подготовки пластовых вод для поддержания пластового давления и способ поддержания пластового давления нефтяных залежей
RU2696711C1 (ru) * 2018-06-18 2019-08-05 Борис Семенович Ксенофонтов Способ очистки сточных вод

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006111905A (ru) 2007-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5069783A (en) Liquid treatment apparatus
AU2015261726B2 (en) Method for the treatment of water comprising a step of adsorption on ion-exchanging resin and a step of ballasted coagulation/flocculation and of separation, and corresponding plant
KR101671756B1 (ko) 지중 오염지하수의 양수, 펜톤산화 및 역삼투막 정화시스템
KR101162808B1 (ko) 수질정화용 에코반응조
CN103787527B (zh) 一种含油污水气浮悬浮层过滤装置
KR101581241B1 (ko) 자연 친환경성과 자원 재활용성을 갖는 발포 인공부상 여재를 이용한 하수 월류수의 고속처리장치
AU2017203147A1 (en) Livestock wastewater treatment system and method
RU2325330C2 (ru) Способ подготовки пластовых вод для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений и устройство для его осуществления
CN1367146A (zh) 含油废水的治理方法
CN112979015A (zh) 港区油污水分质处理***及处理方法
CN105236682A (zh) 含油污废水的处理方法及装置
WO2000012435A1 (en) Water purification system
CN103241863B (zh) 船载式水域净化***及水域净化方法
CN106430866A (zh) 一种合成橡胶加工废水处理装置及方法
CN109019985A (zh) 一种含油重金属废水工业的处理方法
KR101495259B1 (ko) 다단형 멀티사이클론을 이용한 농업용수 공급장치
CN110963601B (zh) 一种复杂含油废水处理装置及其废水处理方法、***
CN110482794A (zh) 一种油水处理***及处理工艺
CN203079805U (zh) 一种含油污水深度处理***
RU2264993C1 (ru) Способ очистки нефтесодержащих сточных вод
RU2749711C1 (ru) Способ очистки производственных сточных вод.
US11104592B2 (en) Water treatment system
CN108101274A (zh) 一种油类高cod废水预处理工艺和设备
KR101885134B1 (ko) 폐수처리시스템 및 방법
JP2011189288A (ja) リン回収装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080411