倪銀 強(qiáng)琳輝 陳永生 侯士法 陳勇 許晗
摘? ? ? 要:針對(duì)冀東油田含油污泥特點(diǎn),選取SDS(十二烷基磺酸鈉)/正庚烷/正丁醇/氯化鈉/水微乳液體系對(duì)其進(jìn)行無害化處理。25 ℃下,當(dāng)正庚烷與水的體積比為1∶1,SDS、正丁醇和氯化鈉的加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為 2.43%、11.82%和3.89%時(shí),體系的洗油效率最高,為79.8%;采用SDS/RFWR-1復(fù)配(質(zhì)量比為4∶1)取代SDS制備微乳液體系,洗油效率提高至83.6%。進(jìn)一步優(yōu)化洗油工藝,30 ℃下洗滌2 h,含油污泥單次處理量為20 g時(shí),洗油效率可提高至86.2%,微乳液體系可循環(huán)使用3次,洗油效率基本保持穩(wěn)定。
關(guān)? 鍵? 詞:含油污泥;微乳液;洗油效率;冀東油田
中圖分類號(hào):O 69? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A? ? ? ?文章編號(hào): 1671-0460(2019)10-2235-05
Abstract: According to the characteristics of oily sludge in Jidong oilfield, SDS (twelve alkyl sulfonate)/n-heptane /n-butanol/sodium chloride/water microemulsion system was selected for harmless treatment. When the volume ratio of n-heptane to water was 1:1, the mass fraction of SDS, n-butanol and NaCl was 2.43%, 11.82% and 3.89% respectively, the system formed middle microemulsion with the highest oil washing efficiency of 79.8%; SDS/RFWR-1 (mass ratio of 4:1) was used to replace SDS to prepare microemulsion system, and the efficiency of washing oil increased to 83.6%. The oil washing efficiency reached 86.2% by optimizing the washing process to wash 20 g sludge (based on 100 mL water, the same below) for 2 h at 30 ℃. The microemulsion system could be reused three times, and the oil washing efficiency was stable.
Key words: Oily sludge; Microemulsion; Oil washing efficiency; Jidong oilfield
含油污泥一般是指泥沙中混入原油而形成的污泥,其中富含礦物油,近年來被列入危險(xiǎn)固體廢棄物。含油污泥中不僅含有大量老化原油、瀝青質(zhì)、蠟質(zhì)、膠體、固體懸浮物,還包含油田生產(chǎn)過程中加入的大量化學(xué)試劑,因此處理難度較大[1]。目前我國(guó)石油工業(yè)產(chǎn)生的含油污泥數(shù)量龐大,若處理不當(dāng),將對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。為此,國(guó)內(nèi)各油田先后開發(fā)出一系列含油污泥無害化處理方法,主要包括熱解法、填埋法、焚燒法和生物法等[2-4],上述方法雖可在一定程度上實(shí)現(xiàn)含油污泥的減量化和無害化,但在處理過程中有可能造成二次污染,且存在處理周期長(zhǎng)、處理?xiàng)l件苛刻以及耗能較高等缺點(diǎn)。
微乳液法[5]作為一種條件溫和、能耗較低的含油污泥處理方法,近年來逐漸引起關(guān)注。該法在處理原理上主要是利用微乳液界面張力極低的特點(diǎn),取代原油鋪展在固體泥沙表面,剝離出油滴,進(jìn)而由密度差使得原油與固體泥沙自然分離。如張東生[6]等通過將含油污泥微乳化處理勝利油田脫水含油污泥,脫油率最高可達(dá)42.53%。方倩倩[7]等采用微乳液萃取法對(duì)勝利油田進(jìn)行處理,脫油率達(dá)到79.6%。本文通過制備SDS/正丁醇/氯化鈉/正庚烷/水微乳液體系,對(duì)冀東油田G 104區(qū)塊的井下作業(yè)污泥進(jìn)行了無害化處理。通過研究微乳液各組分對(duì)體系相行為及洗油效率的影響,結(jié)合對(duì)洗油工藝條件的優(yōu)化,有效洗脫含油污泥中的原油組分,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)含油污泥的有效處理。
1? 實(shí)驗(yàn)部分
1.1? 試劑與儀器
試劑:正庚烷,SDS(十二烷基磺酸鈉),氯化鈉,正丁醇,分析純;蒸餾水;非離子型表面活性劑RFWR-1(自制)。含油污泥采自冀東油田G 104區(qū)塊,其特征見表1。
儀器:電子天平(上海精天電子儀器有限公司),烘箱(上海申光儀器儀表有限公司),恒溫水?。ㄠ嵵蓍L(zhǎng)城科工貿(mào)易有限公司),馬弗爐(天津市泰斯特儀器有限公司)。
1.2? 微乳液的配制
在100 mL具塞量筒中加入20 mL蒸餾水(19.96 g)和20 mL正庚烷(13.68 g),再依次加入1.00 g SDS、6 mL正丁醇(4.86 g)和1.60 g氯化鈉,輕微振蕩后置于25 ℃水浴中靜置。約0.5 h后,體系形成相界面清晰且各相體積分?jǐn)?shù)穩(wěn)定的三相體系,其中上相為過量油相,下相為過量水相,中相為微乳液相。此時(shí),十二烷基磺酸鈉、正丁醇及氯化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為2.43%、11.82%和3.89%。在此基礎(chǔ)上,改變?nèi)我饨M分濃度或任意配制條件,可得到一系列相行為不同的微乳液體系。
1.3? 微乳液相圖的繪制
2.7? 處理時(shí)間對(duì)洗油效率的影響
圖10為在2.4最佳組成,處理量為20 g,處理溫度為30 ℃的基礎(chǔ)上,處理時(shí)間對(duì)洗油效率的影響。當(dāng)處理時(shí)間由0.5 h延長(zhǎng)至 2 h的過程中,洗油效率增長(zhǎng)較多,但繼續(xù)增加處理時(shí)間對(duì)洗油效率的貢獻(xiàn)不大。綜合考慮,確定最佳處理時(shí)間為2 h。
綜上,優(yōu)化后的含油污泥最佳處理工藝條件:每100 mL水配制的微乳液處理含油污泥20 g,30 ℃下處理2 h,此時(shí)體系洗油效率達(dá)到86.2%。
2.8? 微乳液的循環(huán)利用
使用微乳液體系處理含油污泥后,若經(jīng)過簡(jiǎn)單過濾除固后可以再次利用處理新的污泥樣品。
依次循環(huán),測(cè)試每次處理的洗油效率,結(jié)果如圖11所示。
3? 結(jié) 論
采用SDS、正丁醇及氯化鈉配合正庚烷及蒸餾水,配制得到微乳液體系,實(shí)現(xiàn)了對(duì)冀東油田G 104區(qū)塊井下作業(yè)污泥的無害化處理。
循環(huán)使用的過程中,第2次的洗油效率比第1次略高,這可能是由于在第1次洗滌的過程中,污泥中的原油組分以油相的形式進(jìn)入微乳液體系當(dāng)中,使得微乳液體系的界面張力進(jìn)一步降低,從而在第2次洗滌時(shí)發(fā)揮出更好的洗油效果[7]。在第3次洗油時(shí),微乳液洗油效率開始下降,但仍能保持在80%以上,這是由于微乳液中活性成分積累后微乳液相中水成分增大,對(duì)油的洗滌能力有所降低所致。而自第4次洗油開始,由于洗滌過程中污泥中含有的油、水不斷進(jìn)入微乳液體系,使得體系中表面活性劑、醇和無機(jī)鹽的相對(duì)含量發(fā)生變化,體系逐漸由中相微乳液轉(zhuǎn)變?yōu)橄孪辔⑷橐?,界面張力增大,?duì)原油的洗脫能力急劇下降。綜合考慮,微乳液的循環(huán)使用次數(shù)以3次為宜。
值得注意的是,在微乳液重復(fù)4次洗滌后,微乳液體系轉(zhuǎn)變?yōu)橄孪辔⑷橐号c容器上方過量油相的混合物。根據(jù)微乳液相圖,在分離出過量的油相后,若向體系內(nèi)補(bǔ)充適量醇及無機(jī)鹽組分,將使得體系重新轉(zhuǎn)變?yōu)橹邢辔⑷橐后w系,從而有可能恢復(fù)洗滌原油的能力,這為微乳液的再生使用提供了思路。
通過優(yōu)化微乳液配方及洗油工藝參數(shù),主要得到以下結(jié)論:
(1)由體系相行為及洗油效率確定的含油污泥處理用最佳微乳液配方為:復(fù)配表面活性劑 2.43%(復(fù)配比為4∶1),正丁醇11.82%,氯化鈉3.89%,正庚烷與水體積比1∶1。
(2)處理含油污泥的最佳工藝條件為:每100 mL水配制的微乳液處理含油污泥20 g,30 ℃下處理2 h,此時(shí)體系洗油效率達(dá)到86.2%。
(3)在保證脫油率大于80%的前提下,微乳液可循環(huán)使用3 次或經(jīng)過調(diào)配繼續(xù)使用多次。
參考文獻(xiàn):
[1] 許晗,郝思琪,孫帥,等.SDBS微乳液體系用于含油污泥處理的工藝研究[J]. 清洗世界,2019,35(3):17-18.
[2] 李樂,周飛,孫先峰.石油降解菌的篩選及復(fù)合菌群的構(gòu)建[J]. 當(dāng)代化工,2018,47(4):672-676.
[3] 張歡,屈撐囤,黃保軍,等. 含油污泥清潔燃燒實(shí)驗(yàn)研究[J].廣西大學(xué)學(xué)報(bào),2018,43(2):813-820.
[4] 胡海杰,李彥,屈撐囤,等. 含油污泥熱解技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 當(dāng)代化工,2017,46(11):2303-2305.
[5] 徐東梅,陳馥,徐國(guó)才. DDBS 微乳體系用于油砂洗油的初步研究[J]. 油田化學(xué),2005,22(4):378-380.
[6]? 張東生,陳爽,劉濤,等.含油污泥微乳化處理工藝研究[J]. 油田化學(xué),2005,22(4):378-380.
[7] 方倩倩.? 萃取法含油污泥資源化處理研究[D]. 山東:中國(guó)石油大學(xué),2011.