01 含油污泥的預(yù)處理
含油污泥在油品分離回收PHCs之前,由于含水率高,所以通常先做脫水預(yù)處理,不同后續(xù)處理技術(shù)要求的含水率不同,常用的脫水方法有濃縮法、風(fēng)化法、機(jī)械法和干燥法等。含油污泥的過濾比阻大,屬于難過濾性污泥。目前,重力沉降和機(jī)械過濾的組合工藝為最經(jīng)濟(jì)實(shí)用的預(yù)處理方式,但是重力沉降后的濃縮液屬于多相膠體體系,極難脫穩(wěn),難以直接銜接機(jī)械脫水,所以需要先調(diào)質(zhì)使油水分離。一般調(diào)質(zhì)劑為醋酸、氫氧化鈉、雙氧水、氧化鈣、硅藻土、聚丙烯酰胺(PAM)等,也可由2~3種調(diào)質(zhì)劑復(fù)配使用。林子增等發(fā)現(xiàn),F(xiàn)eCl3也是一種性能良好的含油污泥調(diào)質(zhì)劑,在FeCl3 20 g/L、pH≤8.58、低強(qiáng)度離心(2000 r/min、5 min)條件下,脫水率最高可達(dá)57.6%。
添加調(diào)質(zhì)劑脫穩(wěn),可能引入新的污染物,引發(fā)含油污泥的二次污染,因此開發(fā)環(huán)境友好的預(yù)處理技術(shù)具有積極意義。姜赫等利用超聲波預(yù)處理含油污泥,海綿效應(yīng)、局部發(fā)熱等作用可提高含油污泥處理效果。然而,超聲波預(yù)處理技術(shù)的成本高,且參數(shù)隨含油污泥成分變化大,尚不能大規(guī)模推廣。目前,仍以重力沉降、調(diào)質(zhì)脫穩(wěn)和機(jī)械過濾相結(jié)合為主流預(yù)處理方式,成本低且脫水效果好,易達(dá)到各種油品分離技術(shù)的要求。
目前,國(guó)內(nèi)大多數(shù)石油開采企業(yè)在脫水預(yù)處理含油污泥后,通常直接填埋或焚燒,這些方法雖然操作簡(jiǎn)單、成本低,但浪費(fèi)資源,還會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染,因此用油品分離法回收含油污泥中的PHCs具有重要作用。
02 油品分離法
含油污泥經(jīng)過預(yù)處理,含水率降低,含油率增加。但即使含油率僅為10%,在經(jīng)濟(jì)角度仍具有資源化回收的意義。油品分離法是從含油污泥中提取 PHCs的必需操作,國(guó)內(nèi)外常用的處理方法有離心分離法、溶劑萃取法、熱解法等。
1.離心分離法
離心分離法處理含油污泥較成熟,利用高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力,可以在短時(shí)間內(nèi)將含油污泥中不同密度的物相(水、固體顆粒物、PHCs)分離,從而回收PHCs,典型工藝流程如圖1所示。在預(yù)處理過程中,通過添加調(diào)質(zhì)劑降低含油污泥的黏度,再高速離心,能通過控制離心強(qiáng)度、轉(zhuǎn)速等實(shí)現(xiàn)三相分離。
離心分離法相對(duì)清潔、成熟,且設(shè)備一般占地較小。大慶油田第七采油廠的葡萄花含油污泥處理站選用離心分離技術(shù),通過添加40 mg/L的陽離子PAM,3500 r/min離心5~6 h后,含油污泥平均含油率降為1.65%,可回收約28% PHCs。離心分離法在高含水率的含油污泥處理方面具有廣泛的應(yīng)用前景,但從經(jīng)濟(jì)角度來看,僅限于小規(guī)模使用,尚不適用于大型含油污泥處理站。
我國(guó)對(duì)離心分離裝置的研究和開發(fā)還需持續(xù)深入。目前,大多數(shù)油田使用的離心機(jī)為進(jìn)口設(shè)備,如大慶油田引進(jìn)德國(guó)Hiller公司全套自動(dòng)化離心處理裝置,不僅能有效回收PHCs,還能使處理后的含油污泥滿足黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)DB23/T 1413—2010《油田含油污泥綜合利用污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求的含油率(<2%)。此外,除應(yīng)優(yōu)化工藝參數(shù)、改進(jìn)工藝過程外,更應(yīng)重視與調(diào)質(zhì)技術(shù)的配套使用,特別是安全綠色調(diào)質(zhì)劑的開發(fā)。
2.溶劑萃取法
溶劑萃取法選擇一種有機(jī)溶劑作為萃取劑,利用“相似相溶”原理,將PHCs溶解并使其與含油污泥中其他組分分離,然后將混合物蒸餾以分離出PHCs和萃取劑,比離心分離法更適用于高含油率油泥、老化油泥等一些處理難度大、回收利用價(jià)值高的處理單元。
圖2為溶劑萃取法的典型工藝流程,其技術(shù)關(guān)鍵是萃取劑的選擇。Tian等研制出離子液體增強(qiáng)萃取劑(環(huán)己烷和1-乙基-3-甲基-咪唑四氟硼酸鹽),與單獨(dú)使用環(huán)己烷對(duì)比,在100 r/min攪拌、萃取劑/含油污泥為0.8 mL/g的條件下,離子液體增強(qiáng)萃取劑在更短的時(shí)間(10 min)內(nèi)獲得了(96.92±4.79)%的PHCs回收率。乙烷、二甲苯、二氯甲烷等也是
為提高萃取效率,中國(guó)石化洛陽分公司以低壓蒸汽為熱源,以180~300 ℃的餾分油為萃取劑,可從含油率15%的含油污泥中回收PHCs 110~140 kg/t。雖然溶劑萃取法在含油污泥處理上應(yīng)用廣泛,但低含油率污泥的提取效率偏低,而且溶劑消耗量大、提取時(shí)間較長(zhǎng),一方面要繼續(xù)開發(fā)高效綠色萃取劑,另一方面還要優(yōu)化萃取劑/含油污泥比、攪拌方式、速率、萃取時(shí)間等對(duì)回收效果影響較大的工藝參數(shù)。
3.熱解法
在無氧條件下,含油污泥經(jīng)高溫?zé)峤廪D(zhuǎn)化為氣、液、固三相,氣相產(chǎn)品以CH4、CO2、H2和CO為主,液相一般為常溫燃油和水,固相殘?jiān)泻薪固?,一般以回收液態(tài)PHCs為主,可不調(diào)質(zhì)達(dá)到回收目的。熱解反應(yīng)在還原氣氛下進(jìn)行,產(chǎn)二噁英極少,其典型工藝流程如圖3所示。
熱解過程及產(chǎn)物產(chǎn)率的影響因素包括溫度、加熱速率、氣固相停留時(shí)間及物料尺寸等,其中溫度影響最為顯著。含油污泥中的有機(jī)物在不同熱解溫度下會(huì)發(fā)生一系列復(fù)雜化學(xué)反應(yīng),如裂解和縮合等。>200 ℃時(shí),含油污泥開始熱解,隨著溫度升高,液相PHCs產(chǎn)量增加,可以開始收集。在450~550 ℃內(nèi),隨著熱解溫度的增加,含油污泥的含油率逐漸降低,當(dāng)熱解溫度達(dá)到550 ℃時(shí),1 h后殘?jiān)吐时3衷?%以下,PHCs回收率超過85%,但熱解溫度進(jìn)一步升高,回收效率反而降低,這是因?yàn)闇囟瘸^450 ℃時(shí),裂解產(chǎn)生的重質(zhì)PHCs發(fā)生化學(xué)鍵二次斷裂,形成輕質(zhì)PHCs,525 ℃后會(huì)形成更輕質(zhì)的PHCs,易于揮發(fā)。王萬福等分析遼河油田某處含油污泥在600 ℃下的熱解產(chǎn)物,熱解氣中C1—C4組分占90%以上,甲烷占42.13%;液態(tài)產(chǎn)物中汽油、煤油和柴油等輕質(zhì)PHCs含量較高,占85%以上。熱解油易于儲(chǔ)存和運(yùn)輸,與商業(yè)煉油廠的低品位石油餾分相當(dāng),可以直接用作柴油發(fā)動(dòng)機(jī)燃料。熱解殘?jiān)谋砻婊瘜W(xué)性質(zhì)有較大差異、孔結(jié)構(gòu)較發(fā)達(dá),可用作吸附劑、催化劑、絮凝劑、制取富氫燃?xì)庖约敖ú脑稀?/p>
塔河油田年產(chǎn)含油污泥近4×104 m3,目前應(yīng)用熱解法處理含油污泥,在500 ℃熱解后含油率<0.3%,PHCs回收率為90%,約回收70 kg/t PHCs。熱解含油污泥資源回收率高、二次污染較小,但由于熱解過程易結(jié)焦導(dǎo)致受熱不均且設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,尚不適合大規(guī)模應(yīng)用于含油污泥處理。
4.其他技術(shù)對(duì)比
其他技術(shù)主要包括微波輻射法、表面活性劑洗滌法、超聲波處理法、電動(dòng)法、泡沫浮選法等,尚處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,具體對(duì)比情況見表1。
03 無害化處理法
含油污泥經(jīng)油品分離后,回收了大部分PHCs,但剩余含油殘?jiān)腥杂猩倭縋HCs殘余,直接排放會(huì)危害環(huán)境,故需無害化處理以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。目前,常用的剩余含油殘?jiān)鼰o害化處理方法相對(duì)成熟,主要有焚燒、固化法、生物處理3種。
1.焚 燒
焚燒法是在過量空氣和輔助燃料存在的情況下,使含油污泥在焚燒爐中充分高溫氧化,以盡量減少殘留的有毒有害物質(zhì)、抑制新污染物生成為目標(biāo)的方法。焚燒法已在大型煉油廠的含油污泥處理中廣泛應(yīng)用,是HJ 607—2011《廢礦物油回收利用污染控制技術(shù)規(guī)范》推薦的處理技術(shù)。焚燒爐的性能受多種因素影響,包括燃燒條件、停留時(shí)間、溫度、原料質(zhì)量、輔助燃料等?;剞D(zhuǎn)窯和循環(huán)流化床是最常用的含油污泥焚燒爐。
含油污泥相對(duì)市政污泥,組成成分更加復(fù)雜、含鹽率更高,對(duì)焚燒設(shè)備的腐蝕性極強(qiáng),而且焚燒尾氣中含有大量酸性氣體,甚至重金屬,必須配套尾氣處理裝置。同時(shí)在焚燒過程中產(chǎn)生的灰渣也需要進(jìn)一步處理。
含油污泥中含有高濃度的抗燃燒性有害成分,而且經(jīng)過PHCs回收的剩余含油污泥熱值低,處理成本增加。針對(duì)這種狀況,有研究將含油污泥和其他物料協(xié)同焚燒,主要分成4個(gè)階段:水分揮發(fā)析出(<180 ℃),揮發(fā)分析出燃燒(230~500 ℃),固定碳的燃燒(500~670 ℃)及碳酸鹽高溫分解(680~760 ℃)。
未來,以焚燒法處理剩余含油污泥一方面需要處理焚燒產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì),防止二次污染;另一方面更要研發(fā)高效的焚燒設(shè)備。
2.固化法
含油污泥的固化處理是通過物理化學(xué)方法將含油污泥固定或包容在惰性固化基材中,形成具有良好機(jī)械性能、抗?jié)B透、抗浸出固化產(chǎn)物的技術(shù)。常用的固化劑有水泥和粉煤灰等。固化后的含油污泥可作為建筑材料,如用于修筑路基基層,其抗壓性、抗拉性等需要達(dá)到JTJ 057—94《公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》和JTJ 034—2000《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》中水泥穩(wěn)定碎石路基基層的標(biāo)準(zhǔn)要求。
除了可固化有機(jī)物外,也可將一些有害重金屬固定在水泥基體中。Karamalidis等用波特蘭水泥OPC固化煉油廠含油污泥,并評(píng)價(jià)重金屬的浸出行為,發(fā)現(xiàn)pH對(duì)重金屬的固化影響最大:pH>6時(shí),重金屬固化率>98%;pH>7時(shí),重金屬固化率>93%;pH>8時(shí),Ni固化率極高(>98%);但pH為2.5時(shí),重金屬固化率較低,僅為47%。對(duì)于粉煤灰等含油污泥焚燒副產(chǎn)物, 均可采用固化法防止重金屬浸出。
3.生物處理
生物處理技術(shù)在好氧條件下,利用微生物以含油污泥中的PHCs作為碳源進(jìn)行新陳代謝,將其轉(zhuǎn)化為CO2和H2O。目前主要的生物處理技術(shù)有地耕法、堆肥法、生物泥漿法和生物強(qiáng)化法。地耕法和堆肥法均利用土壤中的天然微生物自然降解含油污泥中的PHCs,較難控制微生物種類和活性,且占地面積大、受降雨和溫度等自然條件影響較大,且可能污染土壤和地下水,很少實(shí)際應(yīng)用。生物泥漿法和生物強(qiáng)化法均通過接種微生物將含油污泥中的PHCs轉(zhuǎn)化為低毒性的中間產(chǎn)物 (如有機(jī)酸和醛類等), 最終轉(zhuǎn)化為CO2和H2O,關(guān)鍵在于篩選高效的PHCs降解菌。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)超過79種能夠降解PHCs的微生物,包括腸桿菌、假單胞菌、不動(dòng)桿菌、芽孢桿菌等。
含油污泥的生物降解會(huì)受到微生物種類、處理時(shí)間、溫度、pH、含油濃度和特性等多種因素的影響。任麗君等從渤海油田含油污泥中分離出3株P(guān)HCs降解菌,分別為棒狀桿菌、短桿菌和假單胞菌,最適降解條件分別為37 ℃、鹽度3%、pH=8,32 ℃、鹽度1%、pH=8,42 ℃、鹽度1%、pH=6,三種條件30 d對(duì)含油污泥中PHCs的降解率分別為39.69%、31.13%和53.29%。營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)也是影響PHCs降解的重要因素, 因此需要在生物降解過程中補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)源。Roldan-carrillo等研究含油污泥在不同營(yíng)養(yǎng)條件下的生物降解效率,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過30 d的處理,C∶N∶P為100∶1.74∶0.5的含油污泥中,PHCs去除率為51%;C∶N∶P為100∶1.66∶0.83時(shí),PHCs去除率更高,為58%。
微生物降解PHCs具有局限性,單一微生物不能以所有PHCs為碳源。因此, 含油污泥的生物降解通常需要將多種微生物混合。由于微生物物種之間具有協(xié)同和拮抗作用, 所以需篩選具有協(xié)同作用的混合菌株。任麗君等篩選出3株降解菌,混合后降解效率為58.08%,明顯高于單一菌株的降解效率。
04 展 望
對(duì)于含油污泥處理,單一技術(shù)由于限制多,且要綜合考慮經(jīng)濟(jì)、政策等因素,不能很好地適用于含油污泥的處理,若考慮將多種技術(shù)結(jié)合使用來彌補(bǔ)單一技術(shù)的缺陷,可能會(huì)找到更經(jīng)濟(jì)有效的處理方法。
針對(duì)各大油田產(chǎn)油品質(zhì)和性質(zhì)的特點(diǎn),應(yīng)盡快構(gòu)建含油污泥處理技術(shù)篩選和組合的方法體系,同時(shí)建立典型含水率、含油率的處理技術(shù)庫(kù),在工程實(shí)踐中指導(dǎo)技術(shù)人員因地制宜地選擇合適的處理技術(shù)。
目前,不僅要控制含油污泥中的有機(jī)污染物,還要關(guān)注無機(jī)污染物、放射性物質(zhì)等有毒有害物質(zhì),尤其是重金屬,可能會(huì)累積到危險(xiǎn)水平,且重金屬和其他有毒有害物質(zhì)的共存可能導(dǎo)致更復(fù)雜的污染問題。例如, 多環(huán)芳烴和重金屬的綜合影響比多環(huán)芳烴更大。
隨著石油資源短缺壓力在未來的加劇,在新能源技術(shù)尚未大規(guī)模應(yīng)用之前,還需要深入研究含油率<10%的含油污泥資源化技術(shù),盡可能回收石油資源。
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