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產品簡介
浙江杰能環保離心機公司生產的油田鉆井油基污泥凈化處理機結構合理,工藝*,制作精細,可對粒徑幾微米至三毫米范圍內的固體顆粒進行濃縮,脫水或分級分離。基于幾十年來對分離機的研究以及現場經驗積累,和對瑞典阿法拉伐,德國福樂偉等臥螺離心機的維修,接受并蓄取長補短,在這基礎上研究,創新,形成了自己特色的臥螺離心機產品,分離效果更佳。
詳細介紹
油田鉆井油基污泥凈化處理機
圖3 是黎剛等[ 6- 7, 16] 對一種經 1 1稀釋的聚合物鉆井廢液用 F19 有機絮凝劑在 4% 硫酸助凝作用下的固液分離實驗, 可以看出, 助凝劑的加量( 即體系 pH 值的高低) 對出水濁度影響很大, 尤其在中性附
近出水濁度低, 對提高絮凝劑的絮凝效果起到了重要作用。
圖 2 有機絮凝劑和無機絮凝劑配合使用的效果對比
強酸助凝劑對廢液絮凝性能的影響
但是, 若想進一步提高廢棄鉆井液固液分離的質量, 僅靠強酸作助凝劑是不夠的, 畢竟酸不像無機絮凝劑那樣可在水中水解生成聚合態水合物, 并吸附于膠體顆粒上使之脫穩。
除此之外, 硫酸鋁、三氯化鋁、硅藻土等也是鉆井廢液固液分離的優良助凝劑。硫酸鋁、三氯化鋁的溶液本身也是強酸性的( pH 值約為 2~ 3) , 它們可以很好地中和廢漿體系的 pH 值, 提高有機絮凝劑的絮凝能力, 同時本身對廢漿也具有很好的脫穩絮凝能力, 對廢棄鉆井液的固液分離起到了較強的協同作用。這實際上也是有機絮凝劑與無機絮凝劑配合使用的結果[ 2] 。
廢液稀釋比
既要脫出廢漿中的水, 又要在廢漿中先加入一定量的水, 這是很令人費解的。在絕大多數情況下,不加入水是不可能脫出水的[ 4, 7, 2] 。廢棄鉆井液的黏稠性嚴重地妨礙著絮凝劑在其內部的分散和絮凝, 加入絮凝劑和助凝劑以前對其進行加水稀釋處
理是必要的。未經稀釋的廢鉆井液無法進一步使固液分離。因為當固體顆粒上的電荷被中和或部分中和的同時, 也起了破壞水化層保護膜的作用, 使水化程度降低。這時, 黏土顆粒開始聚結, 連接成網狀結構, 并把水包在網狀結構之中。稀釋加大了顆粒間的距離, 加入絮凝劑之后, 就減少了形成網狀結構的可能性。不同的廢液體系和脫水條件, 稀釋比不同。
盡管如此, 由于各種護膠劑的作用使得稀釋后的廢棄鉆井液仍是一個穩定的膠體體系。除少量的加重材料和大顆粒的鉆屑在重力作用下自然沉降外, 其它殘留的細小固相顆粒仍穩定地懸浮在廢漿體系中, 廢棄鉆井液整體的脫水分離仍需要絮凝劑的脫穩脫水處理。
加水稀釋后的廢棄鉆井液不僅密度降低了, 而且體系的塑性黏度也大大降低了( 見圖 4) [ 7] 。顯然, 經稀釋處理后的廢棄鉆井液, 隨著黏度的降低, 絮凝劑在廢漿中的溶解分散性能會得到改善, 絮凝劑的絮凝脫穩脫水作用能得到充分發揮。稀釋倍數的增加無疑會加大處理廢棄鉆井液的工作量。從廢棄鉆井液稀釋后塑性黏度的降低效果可以看出, 用 1~ 2 倍體積的水稀釋廢棄鉆井液就可達到稀釋降黏的作用。用于稀釋廢棄鉆井液的水不需經過任何特殊處理, 也可以使用廢棄鉆井液固液分離后分離出的水, 只要出水的質量能達到工業排放污水的要求就行。
稀釋比對廢鉆井液塑性黏度的影響
4絮凝動力學
絮凝動力學討論絮凝的速度問題, 只有具有一
定速度的絮凝過程才能滿足水處理對出水量的要求, 因而才具有實際意義, 所以絮凝動力學是水處理絮凝學的重要研究內容。膠體微粒間存在 Van der Waals 吸引作用, 而在微粒相互接近時因雙電層的重疊又產生排斥作用, 膠體的穩定性就決定于此二者的相對大小。以上 2 種作用均與微粒間的距離有關, 都可以用相互作用位能來表示。20 世紀 40 年代, 蘇聯學者 ! # 和 ! 與荷蘭學者 Ver-
w ey 和 Ov erbeek 分別提出了關于各種形狀的微粒之間的相互吸引能與雙電層排斥能的計算方法, 并據此對憎液溶膠的穩定性進行了定量處理, 被稱作膠體穩定性的 DLVO 理論[ 8, 2] 。
根據 DLVO 理論可知, 膠體之所以穩定是由于綜合位能曲線上有勢壘存在; 倘若勢壘為零, 每次碰撞必導致聚沉, 稱為快速絮凝; 若勢壘不為零, 則僅有一部分碰撞會引起聚沉, 稱為慢速絮凝。無論是對快速絮凝還是對慢速絮凝, 微粒之間的相互碰撞是首要條件, 而它們的相互碰撞是由其相對運動引起的。造成這種相對運動的原因可以是微粒的布朗運動, 也可以是產生速度梯度的流體運動, 前者導致的微粒聚沉稱為異向絮凝, 后者導致的微粒聚沉稱為同向絮凝。
在異向絮凝中微粒的碰撞是由布朗運動造成,碰撞頻率決定于微粒的熱擴散運動。由于鉆井完井液中的固相粒子主要是直徑為 10~ 20 m 的膠體粒子, 其自然聚沉過程非常慢, 這就是說即使在*脫穩的情況下, 異向絮凝過程也是極其緩慢的。
依靠布朗運動的異向絮凝速度太慢, 不能單獨應用, 特別是當微粒相互碰撞聚集變得較大后, 布朗運動就會減弱甚至停止, 絮凝作用就會減弱甚至不再會發生。但是, *以來人們觀察到, 緩慢地攪動會助長絮凝, 這是因為攪動會引起液體中速度梯度的形成, 從而引起微粒之間的相對運動而造成微粒的相互碰撞。當體系中的粒子體積濃度太小, 有可能影響其碰撞效率時, 就有必要加入一定量的所謂助凝劑 [ 2] 。如果分散體系中的粒子以不同的速度沉降, 較快沉降的粒子就會與較慢沉降的粒子碰撞,而導致聚集, 由于聚集使粒子質量增大, 聚集體就會更快地沉降, 并可能與其它粒子進一步碰撞和聚集,這種聚沉稱為差速沉降絮凝( 差降絮凝) 。差降絮凝也可以看作是一種特殊形式的同向絮凝[ 17- 18] 。
浙江杰能環保離心機公司生產的油田鉆井油基污泥凈化處理機結構合理,工藝*,制作精細,可對粒徑幾微米至三毫米范圍內的固體顆粒進行濃縮,脫水或分級分離。基于幾十年來對分離機的研究以及現場經驗積累,和對瑞典阿法拉伐,德國福樂偉等臥螺離心機的維修,接受并蓄取長補短,在這基礎上研究,創新,形成了自己特色的臥螺離心機產品,分離效果更佳。