孫國富 徐靜莉 李大鵬 都昌盛 郝宏艷 許昌學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院
傳統(tǒng)的采出水處理方法包括重力分離法、氣浮法、共聚法等。但這些技術(shù)都有著不利之處,例如重力分離法不能滿足外排水要求、淤泥處理問題及操作費用較高等[1-2]。膜分離技術(shù)是近幾年發(fā)展起來的能夠用于油田污水處理的新技術(shù),其中微濾、超濾、納濾和反滲透等膜技術(shù)在采出水處理方面具有無可比擬的優(yōu)越性:①應(yīng)用范圍廣(適用于海上和陸地的原油開采);②膜是截流各種物質(zhì)的有效屏障,因此進水質(zhì)量的變化對產(chǎn)水質(zhì)量影響較??;③不需要使用化學(xué)藥劑;④可以用于選擇性廢物料循環(huán)工藝;⑤膜設(shè)備占地面積小,能量消耗低,自動化程度高。
高分子膜和無機陶瓷膜常用于油田采出水處理,本研究主要采用高分子納濾膜和低壓反滲透復(fù)合膜進行采出水處理,主要原因是:①高分子膜具有價格優(yōu)勢,比陶瓷膜便宜,但是不能用于高于50℃的場合,盡管采出水的溫度一般高于50℃,但是之前要經(jīng)過其他工段進行處理,因此到膜入口時一般溫度已經(jīng)降到50℃以下;②許多研究人員認為微濾和超濾比較適合采出水的處理,但由于采出水主要是除鹽,因此相比較而言,納濾和反滲透膜更適合采出水處理回用。
本次研究采用兩種陶氏公司生產(chǎn)的商業(yè)膜NF90、NF270和低壓反滲透膜BW 30膜,考察不同商業(yè)膜的滲透通量。膜的性質(zhì)見表1。
表1 膜的性質(zhì)
實驗采用去離子水(DI水),以及三種自配的采出水PW1、PW2和PW3作為進料。水樣在有氧條件下保存。采用滴定法對鈣、鎂、鈉、鉀進行分析,未分析陰離子的含量,采用HACHDR2800分析硅,同時測量了水樣中TOC、TDS及電導(dǎo)率。水樣指標見表2。
表2 水樣指標
所使用的膜由聚酯支撐網(wǎng)、多孔的聚砜內(nèi)層及最上面的超薄聚酰胺涂層構(gòu)成。使用前用1∶10∶9的硫酸、乙醇、去離子水混合液清洗膜12 h[4],這樣處理過的膜稱作預(yù)處理膜。實驗采用Milipore公司生產(chǎn)的YT30 142HW機,整個過程采用死端過濾。膜的直徑140mm,進料通過通入到進料槽的氮氣加壓。進料體積500mL,實驗在室溫下進行。
實驗壓力為0.1~0.7MPa,一旦系統(tǒng)壓力達到需要值,開始計時,在該壓力下運行60min,稱重。之后在下一個壓力下重復(fù)該步驟。為了確定DI水的清潔效果,在完成采出水的處理后,采用去離子水作為進料液進行實驗。
為進料液的初始電導(dǎo)率;cf2
為滲透液的電導(dǎo)率。
采用NF90膜,以DI水、PW1作為進料液,在室溫、壓力0.4MPa條件下,考察運行時間對水的滲透通量的影響。實驗結(jié)果如圖1所示。
圖1 運行時間對水的滲透通量的影響
由圖1可知,對于DI水,隨著運行時間的增加,水的滲透通量幾乎沒有變化,保持平穩(wěn),說明膜表面沒有被污染,總阻力保持一定。對于PW1,最初的幾分鐘內(nèi),水的滲透通量下降很快,之后緩慢下降趨于平穩(wěn)。之后繼續(xù)下降是因為濾餅形成和增長的結(jié)果,主要原因是實驗過程中采用的是恒壓死端過濾操作,開始時溶液中的某些粒子在膜孔內(nèi)積累,導(dǎo)致膜孔堵塞,使總阻力增加,從而引起了通量的急劇下降;然后隨著運行時間的增加,在膜表面形成了濾餅層,當濾餅層不再增厚,達到一個平衡厚度后,水的滲透通量開始保持穩(wěn)定。
采用NF270、NF90和BW30三種膜,以PW1、PW2、PW3及DI水作為進料液,在室溫、運行60min條件下,考察運行時間對水的滲透通量的影響。實驗結(jié)果如圖2、3、4所示。由圖2、3、4可以看出,對于這三種膜而言,在一定壓力范圍內(nèi),去離子水和采出水的滲透通量與壓力呈線性關(guān)系。在相同操作壓力下,三種進料液的滲透通量大小依次為PW2>PW 1>PW 3;在相同的進料液,相同操作條件下,三種膜的滲透通量依次為NF270>NF90>BW30,這是因為不同的膜孔徑,截留分子量不同,其原始通量不同,在相同操作壓力下,孔徑越大滲透通量也就越大[5]。無論使用哪一種膜,無論何種進料液,對于死端過濾操作,水的滲透通量的變化趨勢是一樣的。隨著操作壓力的增加,水的滲透通量在0.1~0.7 MPa壓力范圍內(nèi)呈增加的趨勢。因此在一定壓力范圍內(nèi),提高操作壓力對增加水的滲透通量最有利。這是因為納濾是以壓差為驅(qū)動力的膜過濾過程,增加操作壓力提高了傳質(zhì)推動力,使得水的滲透通量增加。但是增加壓力,會使能耗增大,對系統(tǒng)的耐壓能力要求提高,從而使裝置的成本提高[6],因此實際操作過程中,應(yīng)該綜合考慮以便選擇合理的壓力。
圖2 操作壓力對NF90膜的水滲透通量的影響
圖3 操作壓力對NF270膜的水滲透通量的影響
圖4 操作壓力對BW30膜的水滲透通量的影響
試驗采用不同的膜,第一輪采用DI水作為進料液,第二輪采用不同的采出水作為進料液,第三輪采用DI水作為進料液,在室溫,每輪運行60 min的條件下,考察了不同壓力下,用DI水對膜進行清洗后膜的通量變化。實驗結(jié)果如圖5、6所示。
圖5 PW2作為進料液DI水對NF270膜的清洗
圖6 PW3作為進料液DI水對BW30膜的清洗
從圖5和圖6可以看出,當采出水PW 2和PW 3運行結(jié)束,再用DI水對膜NF270和BW30進行清洗后,膜的滲透通量均有恢復(fù),但是并未能恢復(fù)到初始通量。在較低壓力下,NF270膜的通量恢復(fù)較好,接近于初始通量,可能的原因是在較低壓力下,短時間運行后納濾膜上形成的濾餅未被壓實的結(jié)果。如果在高壓下操作,長時間運行,只有使用清洗劑才能恢復(fù)膜的通量到較好的水平。
以三種采出水作為進料液,在室溫(25℃),0.55MPa壓力條件下運行20min,考察三種膜的表觀截留率。滲透水的質(zhì)量列于表3中。由表3可以看出,對于同一種膜,采出水PW1的表觀截留率最高;膜BW30對三種采出水的表觀截留率最高,這是因為該膜的孔徑最小,截留分子量最低。在實際操作過程中,應(yīng)該根據(jù)對產(chǎn)水的水質(zhì)要求來合理地選擇分離膜。
表3 三種膜的產(chǎn)水水質(zhì)
本研究采用三種自制的采出水PW1、PW2和PW 3,考察了三種商業(yè)膜NF270、NF90和BW 30在不同壓力、運行時間和DI水清洗后水的滲透通量變化及三種膜的表觀截留率。在一定壓力范圍內(nèi)隨著操作壓力的增加,三種膜的滲透通量都呈增加的趨勢。NF270在室溫、壓力0.7 MPa下,PW1、PW 2和PW 3的滲透通量最高,分別為73.6、102.5和33.4 kg/(m2·h);在室溫、壓力0.4MPa條件下,運行60min后,NF90膜的水的穩(wěn)定滲透通量為8.84 kg/(m2·h);膜經(jīng)過DI水清洗后,通量能夠恢復(fù)到一定的水平;BW30具有較高的表觀截留率。
[1]姜桂芳.淺談油田污水處理技術(shù)[J].油氣田地面工程,2006,25(11):24-25.
[2]車鑫,張亞娟.油田污水處理技術(shù)淺談[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2009,(1):119.
[3]Chuyang Y. Tang, Young Nam Kwon etc..FoulingofReverseOsmosisand Nanofiltration Membranesby Humic Acid Effectof Solution Composition and Hydrodynamic Conditions[J]. J. ofMembrane Science,2007, 290(1-2):86-94.
[4]A.Kulkarni,D.Mukherjeeetc.Flux Enhancementby Hydrophilization of Thin Film Composite ReverseOsmosisMembranes[J]. J.ofMembrane Science,1996, 114(1):39-50.
[5]張正林,張振家.納濾膜在飲用水處理中操作壓力的確定研究[J].供水技術(shù),2010,4(5):27-29.
[6]王湛,張新妙.操作條件對死端微濾膜通量的影響[J].膜科學(xué)與技術(shù),2006,26(1):26-30.