中海油能源發(fā)展股份有限公司
旋流氣浮水處理裝置用氣泡發(fā)生器室內(nèi)實(shí)驗(yàn)
李永豐 盧大艷
中海油能源發(fā)展股份有限公司
使用攝像氣泡檢測(cè)技術(shù),對(duì)旋流氣浮用射流、微孔兩種氣泡發(fā)生裝置進(jìn)行室內(nèi)實(shí)驗(yàn)。對(duì)兩種氣泡發(fā)生裝置產(chǎn)生的氣泡直徑分布進(jìn)行了檢測(cè),對(duì)氣泡在上升過(guò)程中聚并過(guò)程進(jìn)行研究。在室內(nèi)最佳工況條件下,微孔氣泡發(fā)生器產(chǎn)生氣泡粒徑較好,是較為理想的氣泡發(fā)生裝置。射流發(fā)生器的最佳運(yùn)行參數(shù):入口水流量為1.28 m3/h,壓力為4.0 b ar;入口氣體流量為0.253 m3/h(標(biāo)況),壓力為3.0 bar;喉嘴距離定為15 mm。微孔發(fā)生器的最佳運(yùn)行參數(shù):入口水流量為5.1 m3/h,壓力為3.7 bar;入口氣體流量為1.165 m3/h(標(biāo)況),壓力為4.4 bar。
射流氣泡發(fā)生器;微孔氣泡發(fā)生器;旋流氣浮;氣泡粒徑;實(shí)驗(yàn)
隨著油田開(kāi)發(fā)進(jìn)入后期,采出液中含水率升高,致使需要處理的含油污水量大大增加,現(xiàn)有的污水處理系統(tǒng)處理量無(wú)法滿足要求,尤其是海上采油平臺(tái)空間有限,對(duì)處理設(shè)備的占地面積要求嚴(yán)格。自2001年EPCON公司研發(fā)第1臺(tái)緊湊型立式氣浮裝置(Compact Flotation Unit,CFU)在海上油田得到成功應(yīng)用以來(lái),先后有Siemens水務(wù)、Veolia水務(wù)、Cameron集團(tuán)等10多家公司推出了相關(guān)產(chǎn)品,油田現(xiàn)場(chǎng)安裝總數(shù)超過(guò)了50臺(tái)(套)。CFU技術(shù)所取得的巨大成功也引起了國(guó)內(nèi)企業(yè)的重視,迄今已有10多家單位申請(qǐng)了專利,部分單位還推出了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)樣機(jī)。但總體來(lái)看,由于起步較晚或缺乏系統(tǒng)深入研究等原因,目前國(guó)內(nèi)CFU技術(shù)尚處于放大試驗(yàn)階段,離工業(yè)化推廣應(yīng)用還有距離[1]。
旋流氣浮一體化技術(shù)的最大特點(diǎn)就是在預(yù)分離區(qū)充分發(fā)揮氣浮分離和離心分離的協(xié)同作用,大幅度提高預(yù)分離區(qū)中微細(xì)氣泡與分散相油顆粒的碰撞黏附概率,促進(jìn)其形成“微氣泡-油滴黏附體”,加速其分離過(guò)程[2]。顯然,CFU設(shè)備中微氣泡發(fā)生裝置產(chǎn)生的氣泡大小對(duì)設(shè)備的運(yùn)行效果有直接的影響。本文對(duì)射流氣泡發(fā)生器、微孔氣泡發(fā)生器兩種微氣泡發(fā)生裝置進(jìn)行了室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究,檢測(cè)了兩種發(fā)生器產(chǎn)生的氣泡粒徑,統(tǒng)計(jì)氣泡粒徑分布規(guī)律,以推動(dòng)CFU技術(shù)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程。
1.1 射流氣泡發(fā)生器
射流氣泡發(fā)生器由噴嘴、吸入室、收縮管、喉管、擴(kuò)散管五部分組成[3],結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。其工作原理是:加壓液體由噴嘴噴入形成高速射流,通過(guò)射流的脈動(dòng)湍流作用,吸入室形成負(fù)壓,空氣吸入后與液體混合,液體與氣體發(fā)生碰撞產(chǎn)生微小氣泡,氣泡通過(guò)擴(kuò)張管分散到容器中。氣泡發(fā)生裝置的原理見(jiàn)圖2。
圖1 射流氣泡發(fā)生裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 射流氣泡發(fā)生裝置原理
根據(jù)實(shí)驗(yàn)條件,射流氣泡發(fā)生器水相流量調(diào)節(jié)范圍限定為0.5~1.5 m3/h,氣相流量調(diào)節(jié)范圍限定為0.5~1.5 m3/h(標(biāo)況),發(fā)生器最高出口壓力限定為2.0 bar(1 bar=0.1 MPa),喉嘴距離的調(diào)節(jié)范圍限定為15~25 mm。射流氣泡發(fā)生器實(shí)物見(jiàn)圖3。
1.2 微孔氣泡發(fā)生器
這種氣泡發(fā)生方法是讓氣體在一定壓差下,通過(guò)微孔或微小空隙來(lái)制造微小氣泡。此方法結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能耗小,但存在微孔易堵的缺點(diǎn)。本次實(shí)驗(yàn)為獲得好的氣泡發(fā)生效果,微孔氣泡發(fā)生器與水流采取“T”型安裝,安裝示意見(jiàn)圖4。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)條件以及微孔氣泡發(fā)生器及相關(guān)設(shè)備的要求,發(fā)生器水相流量設(shè)定為5 m3/h,氣相流量調(diào)節(jié)范圍限定為1.1~1.6 m3/h(標(biāo)況),發(fā)生器出口壓力為2.4 bar。
圖3 射流氣泡發(fā)生器實(shí)物
圖4 微孔氣泡發(fā)生裝置安裝示意圖
1.3 氣泡檢測(cè)環(huán)路
為檢測(cè)射流發(fā)生器及微孔發(fā)生器的氣泡粒徑,搭建氣泡檢測(cè)環(huán)路,如圖5所示。發(fā)生器由水泵提供水源,依靠負(fù)壓自吸供氣或壓縮機(jī)提供氣源。氣泡由發(fā)生器釋放入有機(jī)玻璃槽內(nèi),并在玻璃槽內(nèi)浮升。有機(jī)玻璃屬于透明材料,便于高速攝像儀拍攝玻璃槽內(nèi)的氣泡,從而獲得氣泡照片并統(tǒng)計(jì)氣泡粒徑。
圖5 氣泡檢測(cè)環(huán)路示意圖
實(shí)驗(yàn)采用照相法檢測(cè)氣泡粒徑,使用高速攝像儀拍攝玻璃槽內(nèi)的氣泡。圖片處理軟件ImageJ具備多種圖像處理和分析功能[4],可以測(cè)量照片中氣泡尺寸,在處理照片時(shí)將形狀不規(guī)則氣泡轉(zhuǎn)換為球形,以球體直徑等效氣泡尺寸。拍攝系統(tǒng)由冷光源(型號(hào)DCI-575,功率575 W,顏色Ra92,光強(qiáng)可調(diào)節(jié))、高速攝像儀(NAC HOTSHOT 1280)、變焦與定焦鏡頭組成。拍攝方法見(jiàn)圖6。高速攝像儀最大快門(mén)為20萬(wàn)幀/s,選用的鏡頭為10倍變焦鏡頭(射流發(fā)生器)和30倍定焦鏡頭(微孔發(fā)生器)。
圖6 拍攝方法示意圖
1.4 氣泡檢測(cè)方法
自氣泡發(fā)生器出口以上間隔100 mm依次選擇7個(gè)拍攝位置,采用拍攝方法檢測(cè)氣泡在浮升過(guò)程中粒徑分布變化規(guī)律。
2.1 實(shí)驗(yàn)調(diào)試
為便于檢測(cè)氣泡大小,采用清水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)設(shè)定的初始工作參數(shù)見(jiàn)表1,射流氣泡發(fā)生器水入口壓力3.5 bar,氣相入口壓力2.4 bar,有機(jī)玻璃管內(nèi)壓力2.0 bar,噴嘴—喉管距離暫設(shè)為20 mm。
通過(guò)有機(jī)玻璃管直接觀察氣泡結(jié)果:發(fā)生器釋放的氣泡粒徑超過(guò)1 mm;氣泡密集,重疊嚴(yán)重;氣泡變形明顯,類似橢球形,且出現(xiàn)大量氣團(tuán)。高速攝像儀拍攝的發(fā)生器出口處氣泡粒徑大于3 mm。
表1 射流氣泡發(fā)生器初始工作參數(shù)
由測(cè)得的氣泡粒徑可知:調(diào)試工況并不是最佳工況。分析其原因:設(shè)定的氣水比不合適,氣體流量過(guò)大;設(shè)定的喉嘴距離20 mm不是最佳值;釋放的氣泡在有機(jī)玻璃管管徑100 mm的空間不足以充分?jǐn)U散,產(chǎn)生了聚并。
2.2 最佳工況調(diào)整
針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行工況調(diào)整:①降低氣體流量;②調(diào)整噴嘴與喉管距離。首先保持喉嘴距離20 mm不變,降低氣量[由于氣量的計(jì)量精度限制,氣量的調(diào)節(jié)下限設(shè)置為0.253 m3/h(標(biāo)況)],調(diào)整后的運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。發(fā)生器釋放的氣泡距出口上方200 mm,氣泡的尺寸隨氣量下降呈減小趨勢(shì)。氣量為0.275 m3/h(標(biāo)況)時(shí),照片中大氣泡個(gè)數(shù)減小,且氣泡重疊減弱;當(dāng)氣量降至0.253 m3/h(標(biāo)況),氣泡個(gè)數(shù)明顯減少,重疊現(xiàn)象幾乎消失。故選用工況5作為氣泡檢測(cè)的運(yùn)行參數(shù)。
表2 調(diào)整后射流氣泡發(fā)生器運(yùn)行參數(shù)
在工況5條件下,調(diào)整噴嘴與喉管距離,觀察發(fā)生器釋放的氣泡大小變化:當(dāng)兩者距離逐漸降低,大氣泡數(shù)量減小,小氣泡密度增加;噴嘴與喉管距離為15 mm時(shí)效果最佳。
2.3 檢測(cè)結(jié)果
在工況5及調(diào)整噴嘴與喉管距離為15 mm條件下,高速攝像儀對(duì)有機(jī)玻璃管內(nèi)7個(gè)不同液位處拍攝的照片示例見(jiàn)圖7,圖8。
圖7 發(fā)生器出口處氣泡
圖8 發(fā)生器出口上方100 mm處氣泡
對(duì)比不同液位處拍攝的氣泡照片:除發(fā)生器釋放口處氣泡密集且粒徑偏大,其他位置氣泡的粒徑與分布密度基本相同。氣泡分布稀疏,重疊現(xiàn)象減弱,小氣泡中分散著大氣泡。使用ImageJ軟件處理、分析照片中氣泡粒徑,各液位處氣泡的粒徑分布結(jié)果見(jiàn)表3、表4。
表3 各液位粒徑為100~1 500μm的氣泡比例%
表4 各液位粒徑為50~450μm的氣泡比例%
2.4 小結(jié)
本實(shí)驗(yàn)通過(guò)調(diào)試氣泡發(fā)生器的運(yùn)行參數(shù)和結(jié)構(gòu)參數(shù)使其發(fā)揮最佳的工作性能。檢測(cè)了氣泡發(fā)生器釋放的氣泡在上浮過(guò)程中粒徑的變化,得出以下結(jié)論:
(1)射流氣泡發(fā)生器制作的氣泡粒徑集中在100~600μm、900~1 500μm范圍內(nèi),發(fā)生器出口上方100~600μm的氣泡比例為80.906%,900~1 500μm的氣泡比例為10.371%。
(2)高速攝像儀景深限制有機(jī)玻璃管內(nèi)徑尺寸不能太大,導(dǎo)致氣泡發(fā)生器出口附近的氣泡聚并劇烈,影響了對(duì)氣泡測(cè)量的準(zhǔn)確性。
(3)氣泡上浮過(guò)程中,隨著液位上升,壓力下降,氣泡粒徑呈增加趨勢(shì),壓力下降到一定值時(shí),氣泡開(kāi)始破碎,致使氣泡粒徑呈下降趨勢(shì)。
3.1 實(shí)驗(yàn)調(diào)試
參考射流氣泡發(fā)生器檢測(cè)環(huán)路的運(yùn)行參數(shù)設(shè)置,通過(guò)調(diào)試實(shí)驗(yàn)工況以確定微孔氣泡發(fā)生器運(yùn)行參數(shù),結(jié)果見(jiàn)表5。水的流量控制在5 m3/h,氣量由1.6 m3/h(標(biāo)況)逐漸下調(diào),有機(jī)玻璃管內(nèi)壓力為2.4 bar。
隨著氣量的降低,氣泡的尺寸和密度也隨之減小。氣量減小,氣體壓力下降,發(fā)生器出口氣泡間歇性釋放。通過(guò)不斷摸索,最終選定工況4測(cè)定微孔氣泡發(fā)生器氣泡大小。
表5 微孔氣泡發(fā)生器運(yùn)行參數(shù)
3.2 檢測(cè)結(jié)果
與射流氣泡發(fā)生器氣泡釋放口處的氣泡狀況相似,微孔氣泡發(fā)生器氣泡釋放口附近氣泡分布密集。取微孔發(fā)生器氣泡釋放口上方100 mm以上的6個(gè)液位作為拍攝位置,應(yīng)用ImageJ軟件處理各液位拍攝的氣泡照片,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表6、表7。
表6 各液位粒徑為50~300μm的氣泡比例%
表7 各液粒徑為50~350μm的氣泡比例%
3.3 小結(jié)
微孔氣泡發(fā)生器產(chǎn)生的氣泡直徑約為50~300μm,其比例為88.372%。與射流氣泡發(fā)生器相比(300~600μm的氣泡比例為60.893%,900~1 500μm的氣泡比例為38.06%),微孔氣泡發(fā)生器性能較好。對(duì)比不同液位氣泡粒徑,500μm以下的氣泡在600 mm液位時(shí)所占比例約為60%,且氣泡越大粒徑對(duì)液位變化越敏感。
通過(guò)氣泡檢測(cè)實(shí)驗(yàn)完成了射流氣泡發(fā)生器和微孔氣泡發(fā)生器運(yùn)行參數(shù)的調(diào)試,并確定了發(fā)生器的最佳運(yùn)行工況。射流發(fā)生器的最佳運(yùn)行參數(shù):入口水流量為1.28 m3/h,壓力為4.0 bar;入口氣流量為0.253 m3/h(標(biāo)況),壓力為3.0 bar;喉嘴距離定為15 mm。微孔發(fā)生器的最佳運(yùn)行參數(shù):入口水流量為5.1 m3/h,壓力為3.7 bar;入口氣體流量為1.165 m3/h(標(biāo)況),壓力4.4 bar。
采用高速攝像法測(cè)定了兩種發(fā)生器在最佳運(yùn)行工況下的氣泡粒徑分布,得到以下結(jié)論:
(1)微孔氣泡發(fā)生器產(chǎn)生的氣泡粒徑較小。
(2)射流氣泡發(fā)生器產(chǎn)生的氣泡粒徑集中在100~600μm、900~1 500μm范圍內(nèi),100~600 μm的氣泡比例為80.906%,900~1 500μm的氣泡比例為10.371%。
(3)發(fā)生器出口處氣泡密集嚴(yán)重干擾了高速攝像儀的精確拍攝,導(dǎo)致測(cè)得的50~250μm的氣泡比例接近為零;出口上方100 mm處測(cè)得50~150μm、150~250μm的氣泡比例分別為26.278%、14.598%。
(4)氣泡浮升過(guò)程中,壓力下降,氣泡膨脹的同時(shí)氣泡聚并導(dǎo)致氣泡尺寸變大,氣泡聚并的過(guò)程伴隨氣泡的破碎,導(dǎo)致氣泡粒徑減小。研究結(jié)果顯示,粒徑隨著液位上升而增大,當(dāng)液位達(dá)到500 mm時(shí),氣泡尺寸有所下降,50~150μm的氣泡比例依次為26.278%、10.582%、14.695%、14.728%、10.484%、17.026%。
(5)微孔氣泡發(fā)生器產(chǎn)生的氣泡粒徑集中在50~300μm內(nèi),其比例為88.372%。與射流發(fā)生器相同,出口處氣泡密集干擾了高速攝像儀的精確拍攝,出口上方10 mm測(cè)得的50~150μm氣泡比例為47.841%;150~250μm的氣泡比例為32.059%,明顯高于射流發(fā)生器。
(6)氣泡浮升過(guò)程中,氣泡的破碎強(qiáng)度不足以使氣泡尺寸下降,當(dāng)液位達(dá)到200 mm位置時(shí),氣泡的聚并強(qiáng)度明顯上升,致使其尺寸突然變大。隨著液位的上升,50~150μm的氣泡比例依次為47.841%、32.059%、3.665%、3.049%、1.605%。
[1]陳濤濤,邵天澤,陳家慶,等.緊湊型旋流氣浮一體化技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化研究進(jìn)展與主體結(jié)構(gòu)淺析[J].北京石油化工學(xué)院學(xué)報(bào),2014,6(2):59-66.
[2]王波,陳家慶,梁存珍.含油廢水氣浮旋流組合處理技術(shù)淺析[J].工業(yè)水處理,2008,28(4):87-92.
[3]惠恒雷.射流發(fā)泡制造微氣泡技術(shù)試驗(yàn)研究[D].北京:中國(guó)石油大學(xué)(北京),2011.
[4]陳家樹(shù).淺談在Image J下的數(shù)字圖像處理[J].廣西輕工業(yè),2006(11):96-97.
(欄目主持 楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.11.007
李永豐:工程師,2003年畢業(yè)于河北工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),現(xiàn)任中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司產(chǎn)出液處理主管。
2015-05-06
15522737972、liyf59@126.com。