油田酸化废水处理技术

发布时间:2019-4-11 8:35:29

  申请日2018.01.16

  公开(公告)日2018.07.20

  IPC分类号C02F9/14; C02F103/36

  摘要

  本发明涉及一种油田酸化废水处理装置,包括第一调节池、混凝沉淀池、第二调节池、高级氧化池、好氧池和沉淀池;混凝沉淀池包括搅拌区和分离区,搅拌区底部设有混凝沉淀池进水管,混凝沉淀池进水管连通第一调节池出水管;搅拌区中上部设有混凝剂添加计量系统,在搅拌区中部设置有混凝沉淀池搅拌器;高级氧化池包括混合区和沉淀区,混合区底部设有高级氧化池进水管,高级氧化池进水管连通第二调节池出水管;混合区中上部设有用于添加过氧化氢、亚铁盐的药液添加计量系统,在混合区中部设置有高级氧化池搅拌器;好氧池内中下部设置有好氧池进水管,好氧池进水管连通高级氧化池出水管,好氧池进水管下部设有布水三角锥。

  权利要求书

  1.一种油田酸化废水处理装置,其特征在于:包括第一调节池、混凝沉淀池(1)、第二调节池、高级氧化池(2)、好氧池(3)和沉淀池;所述第一调节池、混凝沉淀池(1)、第二调节池、高级氧化池(2)、好氧池(3)和沉淀池依次连通;

  所述的第一调节池包括第一调节池进水管和第一调节池出水管,用于调节油田酸化废水的水质和水量;

  所述的混凝沉淀池(1)包括搅拌区(1-1)和分离区(1-2),搅拌区底部设有混凝沉淀池进水管(1-3),混凝沉淀池进水管(1-3)连通第一调节池出水管;搅拌区中上部设有混凝剂添加计量系统(1-4),在搅拌区中部设置有混凝沉淀池搅拌器(1-5);所述分离区内设有挡板(1-6),该挡板与混凝沉淀池的内壁形成作为废水进入分离区的废水流道,分离区的出口处设有混凝沉淀池三相分离器(1-7),分离区的出口上部设有混凝沉淀池溢水堰(1-8),混凝沉淀池溢水堰(1-8)连接混凝沉淀池出水管;分离区底部设计成锥形结构,在锥形结构底部设置有混凝沉淀池沉淀物排放阀(1-9);

  所述的第二调节池包括第二调节池进水管和第二调节池出水管,用于调节油田酸化废水的pH值;第二调节池进水管连通混凝沉淀池出水管;

  所述的高级氧化池(2)包括混合区(2-1)和沉淀区(2-2),混合区底部设有高级氧化池进水管(2-3),高级氧化池进水管(2-3)连通第二调节池出水管;混合区中上部设有用于添加过氧化氢、亚铁盐的药液添加计量系统(2-4),在混合区中部设置有高级氧化池搅拌器(2-5);所述沉淀区内设有隔板(2-6),该隔板与高级氧化池的内壁形成作为废水进入沉淀区的废水流道,沉淀区的出口处设有高级氧化池三相分离器(2-7),沉淀区的出口上部设有高级氧化池溢水堰(2-8),高级氧化池溢水堰(2-8)连通高级氧化池出水管;沉淀区底部设计成锥形结构,在锥形结构下部设置有高级氧化池沉淀物排放阀(2-9);

  所述好氧池(3)内中下部设置有好氧池进水管(3-1),好氧池进水管(3-1)连通高级氧化池出水管;所述好氧池进水管(3-1)下部设有布水三角锥(3-2);所述布水三角锥(3-2)下部设有曝气调控系统(3-3),所述曝气调控系统(3-3)包括曝气盘、鼓风机和溶解氧测量调控装置;进一步,所述的曝气盘是均匀设置有微孔的微孔式曝气盘;所述曝气盘通过曝气管连接鼓风机,鼓风机设置在好氧池外;好氧池的上部、废水水面下设置氧气测量调控系统,所述氧气测量调控系统根据废水中的氧气含量调控鼓风机工作;所述好氧池进水管(3-1)上部内置有填料(3-4);所述好氧池的底部设有好氧池污泥排放阀(3-5),好氧池出口处布设有好氧池溢流堰(3-6),好氧池溢流堰(3-6)连接好氧池出水管;

  好氧池出水管连接沉淀池进水管,废水经沉淀池沉淀后达标排放或回用。

  说明书

  油田酸化废水处理装置

  技术领域

  本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种油田酸化废水处理装置。

  背景技术

  随着石油事业的进一步发展,油田酸化技术已成为一套成熟的工艺,被广泛应用,以达到油田增产增注的目的,但在油田开发生产过程中必然会产生大量的酸化废水。酸化废水成分复杂,处理难度大,对水体的污染严重。

  油田酸化废水的处理工艺方法主要有重力除油技术、絮凝法、气浮法、生物处理法等。但现场对这些大批量的酸化废水,暂且采取的是加碱中和的方法,进行简单酸碱性平衡后,直接外排入自然水体,但由于污水中还含有大量有机物、重金属离子,多项污染指标过高,给周边水体、土壤等生态环境带来极大危害,远远超过自然本身能承载的污染程度。所以,研究并采取切实有效、易于现场实施的工艺以降低油田酸化废水的各项污染指标的任务迫在眉睫。

  发明内容

  本发明要解决的技术问题是:为了解决成分复杂的油田酸化废水的处理,本发明提供一种油田酸化废水处理装置。

  本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种油田酸化废水处理装置,包括第一调节池、混凝沉淀池、第二调节池、高级氧化池、好氧池和沉淀池;所述第一调节池、混凝沉淀池、第二调节池、高级氧化池、好氧池和沉淀池依次连通。

  所述的第一调节池包括第一调节池进水管和第一调节池出水管,用于调节油田酸化废水的水质和水量。

  所述的混凝沉淀池包括搅拌区和分离区,搅拌区底部设有混凝沉淀池进水管,混凝沉淀池进水管连通第一调节池出水管;搅拌区中上部设有混凝剂添加计量系统,在搅拌区中部设置有混凝沉淀池搅拌器;所述分离区内设有挡板,该挡板与混凝沉淀池的内壁形成作为废水进入分离区的废水流道,分离区的出口处设有混凝沉淀池三相分离器,分离区的出口上部设有混凝沉淀池溢水堰,混凝沉淀池溢水堰连接混凝沉淀池出水管;分离区底部设计成锥形结构,在分离区底部设置有混凝沉淀池沉淀物排放阀。

  所述的第二调节池包括第二调节池进水管和第二调节池出水管,用于调节油田酸化废水的pH值;第二调节池进水管连通混凝沉淀池出水管。

  所述的高级氧化池包括混合区和沉淀区,混合区底部设有高级氧化池进水管,高级氧化池进水管连通第二调节池出水管;混合区中上部设有用于添加过氧化氢、亚铁盐的药液添加计量系统,在混合区中部设置有高级氧化池搅拌器;所述沉淀区内设有隔板,该隔板与高级氧化池的内壁形成作为废水进入沉淀区的废水流道,沉淀区的出口处设有高级氧化池三相分离器,沉淀区的出口上部设有高级氧化池溢水堰,高级氧化池溢水堰连通高级氧化池出水管;沉淀区底部设计成锥形结构,在沉淀区底部设置有高级氧化池沉淀物排放阀。

  所述好氧池内中下部设置有好氧池进水管,好氧池进水管连通高级氧化池出水管;所述好氧池进水管下部设有布水三角锥;所述布水三角锥下部设有曝气调控系统,所述曝气调控系统包括曝气盘、鼓风机和溶解氧测量调控装置,进一步,所述的曝气盘是均匀设置有微孔的微孔式曝气盘。所述曝气盘通过曝气管连接鼓风机,鼓风机设置在好氧池外,好氧池的上部、废水水面下设置氧气测量调控系统,所述氧气测量调控系统根据废水中的氧气含量调控鼓风机工作;所述好氧池进水管上部内置有填料;所述好氧池的底部设有好氧池污泥排放阀,好氧池出口处布设有好氧池溢流堰,好氧池溢流堰连接好氧池出水管。

  好氧池出水管连接沉淀池进水管,废水经沉淀后达标排放或回用。

  采用上述油田酸化废水处理装置进行废水处理的方法,具有如下步骤:

  ①油田酸化废水通过第一调节池进水管进入第一调节池,调节油田酸化废水的水质和水量。

  ②调节后的废水通过混凝沉淀池进水管进入混凝沉淀池,与来自混凝剂添加计量系统的混凝剂混合,利用混凝沉淀池搅拌器进行搅拌;混凝反应后的废水进入分离区,混凝沉淀池三相分离器实现固液分离;固体物在重力的作用下下沉到分离区的下部,通过底部的混凝沉淀池沉淀物排放阀排出;废水通过混凝沉淀池溢水堰、混凝沉淀池出水管进入第二调节池进水管。

  ③油田酸化废水通过第二调节池进水管进入第二调节池,调节油田酸化废水的pH值。

  ④然后废水通过高级氧化池进水管进入高级氧化池,与来自药液添加计量系统的过氧化氢、亚铁盐混合,利用高级氧化池搅拌器进行搅拌;过氧化氢与亚铁盐反应产生大量活泼的羟基自由基,废水中的污染物被氧化分解,氧化分解后的废水进入沉淀区,高级氧化池三相分离器实现泥水分离,污泥在重力的作用下下沉到沉淀区的下部,通过底部的高级氧化池沉淀物排放阀排出;废水通过高级氧化池溢水堰和高级氧化池出水管进入好氧池进水管。

  ⑤废水通过好氧池进水管进入好氧池的中下部,在布水三角锥的作用下均匀布水,曝气盘产生大量的微气泡,溶解氧测量调控装置调控鼓风机工作,确保好氧池水中的氧气含量大于2mg/L;活性污泥附着生长在填料表面,因生物膜直接受到上升气流的搅动,不断更新;在充足供氧条件下,填料表面的好氧微生物将废水中的有机物进行降解;更新的生物膜在重力的作用下下沉到好氧池的下部,通过底部的好氧池污泥排放阀排出;好氧处理后的水通过好氧池溢流堰和好氧池出水管排出。

  ⑥好氧池出水经过沉淀池进水管进入沉淀池,废水经沉淀池沉淀后达标排放或回用。

  ⑦混凝沉淀池排放的沉淀物、高级氧化池和好氧池产生的污泥,脱水后外运。

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