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文檔簡介
1、隨著我國大部分油田已進入開采的中后期,油田綜合含水率提高,油田采出水的產(chǎn)生出量不斷增加。油田采出水具有油含量高、含硫酸還原菌、含有機色素及機械雜質(zhì)高等特點,需要經(jīng)過凈化、殺菌、過濾等一系列工藝處理才能回用。由于油田采出水水質(zhì)復(fù)雜、乳化程度高,其中的乳化油難以用物理法或生化法單獨處理,因此目前普遍采用混凝工藝預(yù)處理油田采出水。絮凝劑作為混凝處理油田采出水的關(guān)鍵,其性質(zhì)直接決定絮凝效果,進而影響到后續(xù)水處理過程。因此,研制一種高效的油田采出
2、水處理用絮凝劑是提高污水處理效率和降低處理成本的關(guān)鍵。目前,混凝—沉淀—過濾三段工藝是處理油田采出水的一種常用處理方法?;炷鳛橛吞锊沙鏊念A(yù)處理階段,其處理效果主要取決于混凝劑的投加量。混凝劑的投加量目前都是通過人工定期做燒杯試驗確定的,由于燒杯試驗需要一定的絮凝反應(yīng)時間,通過這種方法確定的系統(tǒng)設(shè)定值只適合某一時間內(nèi)的近似最優(yōu)值,并不能及時反映當(dāng)時的水質(zhì)狀況,因而難以對投藥量進行及時準(zhǔn)確的調(diào)節(jié)。而且混凝過程是一個復(fù)雜的物理化學(xué)過程,而
3、影響混凝劑投加量的因素又很多,如原水濁度、溫度、pH值、流量、電導(dǎo)率等,使得系統(tǒng)的設(shè)定值即經(jīng)濟最優(yōu)投藥量需要根據(jù)水質(zhì)變化不斷修正。因此,針對影響混凝劑投藥量的因素與混凝劑投藥量之間的關(guān)系,建立起恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型,對于確定最優(yōu)混凝劑投藥量和實現(xiàn)及時在線混凝投藥控制具有重大意義。
本文以無機絮凝劑聚合氯化鋁鐵(PAFC)分別與有機絮凝劑陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)、聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDMDAAC)和殼聚糖(CTS)來制備無機
4、-有機復(fù)合絮凝劑。通過正交試驗,確定了PAFC-CPAM、PAFC-PDMDAAC、PAFC-CTS的最佳制備工藝參數(shù),并用紅外光譜、掃描電鏡等手段對復(fù)合絮凝劑進行了表征。通過投加量、pH值、沉降時間、攪拌時間等因素對復(fù)合絮凝劑處理模擬油田采出水的絮凝性能進行了初步的探討,從而選出絮凝性能最優(yōu)的復(fù)合絮凝劑。采用均勻設(shè)計試驗,通過燒杯實驗法,采用最佳復(fù)合絮凝劑處理模擬油田采出水,為BP網(wǎng)絡(luò)混凝劑投加量預(yù)測模型的建立采集樣本數(shù)據(jù),用于BP神
5、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混凝劑投加量預(yù)測模型的訓(xùn)練、仿真及預(yù)測。
(1)以聚合氯化鋁鐵(PAFC)和陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)為原料,采用燒杯混凝實驗,以模擬油田采出水為處理對象,以去油率為主要評價指標(biāo),通過 L9(34)正交試驗,確定PAFC-CPAM的最佳制備工藝參數(shù)為:CPAM/PAFC復(fù)合比(質(zhì)量比)為0.20,反應(yīng)溫度為60℃,攪拌時間為1.0h,反應(yīng)pH值為3。分別采用PAFC-CPAM、PAFC和CPAM處理模擬油田采出水,考察
6、了投加量、pH值、沉降時間、攪拌時間等因素對模擬油田采出水處理效果的影響,結(jié)果表明:相比PAFC和CPAM,復(fù)合絮凝劑PAFC-CPAM具有用量少、處理成本低、處理效率高、沉降速度快、pH適用范圍廣等優(yōu)點。
?。?)以聚合氯化鋁鐵(PAFC)和聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDMDAAC)為原料,采用燒杯混凝實驗,以模擬油田采出水為處理對象,以去油率為主要評價指標(biāo),通過 L9(34)正交試驗,確定PAFC-PDMDAAC的最佳制備工藝
7、參數(shù)為:PAFC/PDMDAAC復(fù)合比(質(zhì)量比)為20:1,反應(yīng)溫度為50℃,反應(yīng) pH值為4,攪拌時間為45min。分別采用PAFC-PDMDAAC、PDMDAAC和PAFC處理模擬油田采出水,考察了投加量、pH值、沉降時間、攪拌時間等因素對模擬油田采出水處理效果的影響,結(jié)果表明:相比 PAFC和PDMDAAC,PAFC-PDMDAAC具有用量少、處理成本低、處理效率高、沉降速度快、pH適用范圍廣等優(yōu)點。
?。?)以聚合氯化鋁
8、鐵(PAFC)和殼聚糖(CTS)為原料,采用燒杯混凝實驗,以模擬油田采出水為處理對象,以去油率為主要評價指標(biāo),通過L9(34)正交試驗,確定PAFC-CTS的最佳制備工藝參數(shù)為:PAFC/CTS復(fù)合比(質(zhì)量比)為10:1,反應(yīng)溫度為50℃,反應(yīng)pH值為4,攪拌時間為1.0h。分別采用PAFC-CTS、CTS和PAFC處理模擬油田采出水,考察了投加量、pH值、沉降時間、攪拌時間等因素對模擬油田采出水處理效果的影響,結(jié)果表明:相比PAFC和
9、CTS,PAFC-CTS具有用量少、處理效率高、沉降速度快、pH適用范圍廣等優(yōu)點。
?。?)采用復(fù)合絮凝劑PAFC-CPAM、PAFC-PDMDAAC和PAFC-CTS分別對模擬油田采出水進行處理,考察不同投加量和pH值時復(fù)合絮凝劑對模擬油田采出水的處理效果。當(dāng)投加量為2.0mg/L時,復(fù)合絮凝劑PAFC-CPAM、PAFC-PDMDAAC和PAFC-CTS對模擬油田采出水的去油率分別為96.48%、96.23%、94.75%,
10、對模擬油田采出水的去濁率分別為98.08%、97.21%和96.06%,處理模擬油田采出水后的殘余鐵含量分別為0.0583 mg/L、0.2112 mg/L和0.2448mg/L;當(dāng)投加量為2.0mg/L、pH值在4~10時,與PAFC-PDMDAAC和PAFC-CTS相比,復(fù)合絮凝劑PAFC-CPAM的絮凝性能隨pH的變化相對較小。結(jié)果表明:復(fù)合絮凝劑 PAFC-CPAM具有較強的除污能力和較廣泛的 pH值適用范圍(4~10)。
11、> ?。?)采用均勻設(shè)計試驗,通過燒杯實驗法,采用復(fù)合絮凝劑PAFC-CPAM處理模擬油田采出水,為BP網(wǎng)絡(luò)混凝劑投加量預(yù)測模型的建立采集樣本數(shù)據(jù)。以溫度、pH值、進水濁度、進水油含量、出水濁度和出水油含量為輸入變量,以混凝劑投加量為輸出變量,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立混凝劑投加量預(yù)測模型。采用6-15-1型的三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對混凝劑投加量進行預(yù)測,對訓(xùn)練樣本的預(yù)測結(jié)果可知,訓(xùn)練樣本預(yù)測值的平均相對誤差為2.607%,預(yù)測值相對誤差≤5%的樣
12、本數(shù)據(jù)點占總的樣本數(shù)據(jù)的比率達到87.69%;同時對訓(xùn)練樣本的預(yù)測值與真實值進行線性回歸分析,其相關(guān)系數(shù) R2=0.9987, MSE=0.00373mg/L。結(jié)果表明BP網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型具有良好的預(yù)測性能。采用訓(xùn)練樣本以外的測試樣本對BP網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的預(yù)測能力進行檢驗,結(jié)果如下:測試樣本預(yù)測值的平均相對誤差為2.627%,預(yù)測值相對誤差≤5.0%的樣本數(shù)據(jù)點占總的樣本數(shù)據(jù)的比率達到93.33%;同時對測試樣本的預(yù)測值與真實值進行線性回歸分
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