撬装式密闭式油田污水处理净化装置

发布时间:2018-1-6 23:08:24

  申请日2016.11.24

  公开(公告)日2017.05.31

  IPC分类号C02F1/52; C02F103/10

  摘要

  本实用新型属于污水处理装置领域,具体涉及一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置,解决了现有污水处理装置在原水中直接添加絮凝剂,所需要的反应时间较长,效率低下的问题,包括箱体,所述箱体为撬装式箱体结构,所述箱体内集成有第一沉降室、絮凝室、第二沉降室,所述第一沉降室、絮凝室、第二沉降室依次连通,所述第一沉降室左端设有进水口,所述第一沉降室底部设有第一排污口,所述絮凝室上放连接有加注口,所述第二沉降室底部设有第二排污口,所述第二沉降室右端设有出水口,所述絮凝室内设有转送泵,所述转送泵进水端设于絮凝室底部,所述转送泵出水端设于第一沉降室内。本技术方案结构简单合理、反应时间短、效率高。

  权利要求书

  1.一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置,包括箱体,其特征在于:所述箱体为撬装式箱体结构,所述箱体内集成有第一沉降室、絮凝室、第二沉降室,所述第一沉降室、絮凝室、第二沉降室依次连通,所述第一沉降室左端设有进水口,所述第一沉降室底部设有第一排污口,所述絮凝室上放连接有加注口,所述第二沉降室底部设有第二排污口,所述第二沉降室右端设有出水口,所述絮凝室内设有转送泵,所述转送泵进水端设于絮凝室底部,所述转送泵出水端设于第一沉降室内。

  2.根据权利要求1所述的一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置,其特征在于:所述絮凝室内还设有搅拌,所述搅拌竖直插入絮凝室内,所述搅拌下端设有两层倾斜角度相反的桨叶。

  3.根据权利要求2所述的一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置,其特征在于:所述进水口左端连接有过滤器,所述过滤器为圆柱形腔体,所述过滤器侧壁上开有通孔,所述通孔贯穿过滤器,所述通孔内插有滤板,所述滤板上开有至少两个滤孔,所述滤孔内设有滤网。

  4.根据权利要求3所述的一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置,其特征在于:所述第一沉降室、第二沉降室底部均为锥形,所述絮凝室底部设有第三排污口。

  说明书

  一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置

  技术领域

  本实用新型属于污水处理装置领域,具体涉及一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置。

  背景技术

  污水的处理对于水资源的有效利用具有重要的意义。举例来说,油田污水经过处理后可生成回注水,以重新用来回注,这将节省大量的水资源。而对于低渗透或者特低渗透油田来说,由于其储油层的平均空气渗透率低、孔隙吼道细、孔隙结构复杂、有效空隙率低,所以,一旦进入储油层的回注水中含有固体悬浮物等杂质,这将导致储油层的孔隙吼道阻塞,使注水压力升高,注水量减少,采油量降低,此外,注水压力的升高还将增加注水能耗。

  所以,提供一种油田污水处理装置是十分必要的。现有技术中主要通过将油田污水置于沉降池中进行自然沉降,并向沉降池中添加絮凝剂、气浮来使油田污水中的固体悬浮物分离出来,然后再将经过自然沉降处理后的污水通入过滤池中进行过滤,以获得回注水。

  但是,絮凝剂加入原水后会吸附原水中的颗粒杂物,形成核状物,所形成的核状物进一步吸附周围的杂物最终形成大可以沉淀而析出,在原水中直接添加絮凝剂,所需要的反应时间较长,效率低下。

  实用新型内容

  本实用新型旨在提供一种结构简单合理、反应时间短、效率高的撬装式密闭式油田污水处理净化装置。

  为实现上述技术目的,本实用新型采用的技术方案如下:

  一种撬装式密闭式油田污水处理净化装置,包括箱体,所述箱体为撬装式箱体结构,所述箱体内集成有第一沉降室、絮凝室、第二沉降室,所述第一沉降室、絮凝室、第二沉降室依次连通,所述第一沉降室左端设有进水口,所述第一沉降室底部设有第一排污口,所述絮凝室上放连接有加注口,所述第二沉降室底部设有第二排污口,所述第二沉降室右端设有出水口,所述絮凝室内设有转送泵,所述转送泵进水端设于絮凝室底部,所述转送泵出水端设于第一沉降室内。

  采用上述技术方案的实用新型,含油污水先经过除油处理后,从进水口进入第一沉降室,在第一沉降室内初步沉降后,大颗粒杂物优先沉降并沉积于第一沉降室底部,进行周期性排污,经过初步沉降后的污水采用溢流的方式进入絮凝室,絮凝室上方连接又加注口,絮凝剂经过溶解过后从加注口注入絮凝室内,污水与絮凝剂混合后再次溢流进入第二沉降室,并在第二沉降室内最终沉淀,沉淀物沉积与第二沉淀室底部并从第二排污口周期性排污,得道清水由出水口排出并收集;

  设置转送泵,将絮凝室内的水以小流量的方式向第一沉降室内转送,由于絮凝室内的水含有絮凝剂,并于絮凝剂进行了初步反应形成有较大颗粒的悬浮物,所转送至第一沉降室内的水内将携带一定量的较大颗粒悬浮物,该悬浮物进入第一沉降室后将继续吸附原水中的微小颗粒,使进入絮凝室内的水含有一定量的颗粒物,该颗粒结合絮凝剂后能够有效的提高吸出杂物的效率,最终得道的沉淀物的粒度也更大,便于沉淀,提高了处理效率。

  进一步限定,所述絮凝室内还设有搅拌,所述搅拌竖直插入絮凝室内,所述搅拌下端设有两层倾斜角度相反的桨叶。

  搅拌能够将原水与絮凝剂充分混合,两层倾斜角度相反的桨叶所形成的涡流的流动方向也是相反的,进一步提高了混合效果,又利于沉淀析出。

  进一步限定,所述进水口左端连接有过滤器,所述过滤器为圆柱形腔体,所述过滤器侧壁上开有通孔,所述通孔贯穿过滤器,所述通孔内插有滤板,所述滤板上开有至少两个滤孔,所述滤孔内设有滤网。

  过滤器为圆柱形腔体,所开的通孔贯穿过滤器并于通孔内插入滤板,滤板与通孔之间是密封的,为提高密封效果通孔边沿可使用橡胶村套等来提高密封性能;滤板上开又滤孔且在滤孔内设置滤网,滤孔插入后将隔断过滤器内部通路,能够有效阻挡杂物进入,降低后段工序处理负荷,滤孔设置多个,多个滤孔是呈直线排列的,当其中一个滤网堵塞过后,通过抽送滤板,既可以将多个滤孔相互转换,操作方便,提高工作效率。

  进一步限定,所述第一沉降室、第二沉降室底部均为锥形,所述絮凝室底部设有第三排污口。

  锥形结构能够方便沉淀物沉积,在重力的作用下沉淀物会向锥形的顶部移动,沉淀更加集中方便排污时排出;絮凝室底部设置第三排污口,方便对絮凝室内的沉淀物进行清理。

  本技术方案相比现有技术构简单合理、反应时间短、效率高。

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