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针对钻井废水的水质问题,使用絮凝剂

时间:2012-08-09      阅读:229

天然气钻井废水水质比较复杂,废水成分浓度与地质条件、气井的构成、钻井泥浆成分的有关。针对天然气钻井废水水质,需要寻找一种价廉物美、无污染、制用方便,效果好的绿色絮凝剂。其还兼具对金属缓蚀的功效。其磷酸酯胺盐是利用从植物中提取的类葡萄糖结构的无毒天然化工产品为原料制成的,具有分子量小、易生物降解的优点。原料及绿色合成方法原料试剂R(OH)n,磷酸,Cy)ò型催化剂。胺类化合物R(OH)n型多元醇是从植物中提取的类葡萄糖结构的无毒天然化工产品,Cy)ò是一种自制有机)无机混合催化剂,具有无毒、稳定性高的特点。这样,使其反应的原料、过程和产物都较为绿色化。实验仪器DF-101B集热式恒温磁力搅拌器,三颈烧瓶,冷凝管,温度计,导管。实验方法R(OH)n 磷酸Cy-ò多元磷酸酯Cy-ò磷酸酯胺盐在选配实验原料时,将多元醇与磷酸的总物质量之比定为1B4,即合成四元磷酸酯作为中间体,再将四元磷酸酯与胺类化合物按物质量比为1B2或1B4进行胺化,得到磷酸酯胺盐产品。文中采用五种不同结构的胺类化合物(市售)与磷酸酯进行反应,制得五种不同结构的磷酸酯胺盐产品,编号为PN1,磷酸酯合成实验过程中采用恒温加热与磁力搅拌同时进行的方法。实验条件为:保持体系达温度100e左右,在适量Cy)ò型催化剂的作用下,反应时间为4h.四元磷酸酯胺化过程中采用加热与磁力搅拌同时进行的方法,体系温度保持在40e60e,加热时间为半小时。结构分析利用质谱分析仪器对合成的磷酸酯混和样品进行分子结构分析,从质谱分析图中可见,试验反应4h后,反应产物中以三元和四元磷酸酯含量zui高。
  絮凝处理应用实验方法以取自川东遂宁地区天然气钻井废水(COD值为4716mg/L)为处理对象,将五种类型磷酸酯胺盐与Al2(SO4)3溶液复配使用,对五种类型磷酸酯胺盐进行絮凝性能对比。复配方法为:胺盐(投加浓度50mg/L) Al2(SO4)3(投加浓度550mg/L)。在室温下取10ml钻井废水稀释成100m,l转移至250ml烧杯中,在360r/min的快速搅拌下加入适量的复配絮凝剂,2min后将搅拌速度调至40r/min,慢搅5min,静置20min待沉降分层后取上清液,采用重铬酸钾法测定上清液的COD值。絮凝效果由可以确定,PN4型磷酸酯胺盐絮凝剂与Al2(SO4)3复配后处理钻井废水的效果*。不同磷酸酯胺盐絮凝剂与Al2(SO4)3复配后的处理结果不锈钢潜水泵项目处理前与PN1复配处理后与PN2复配处理后与PN3复配处理后与PN4复配处理后与PN5复配处理后外观黑褐色且含泥沙的浓悬浊液深黄褐色含少量泥沙的浊液深黄褐色含少量泥沙的浊液深黄褐色含少量泥沙的浊液黄褐色较为澄清液深黄褐色含少量泥沙的浊液COD(mg/L)去除率()胺盐与两种无机型絮凝剂复配后的处理结果项目处理前与Al2(SO4)3复配处理后与Fe2(SO4)3复配处理后外观黑褐色且含泥沙的浓悬浊液黄色较为澄清黄色较为澄清COD(mg/L)去除率())92.597.5为选择*复配方法,将PN4型磷酸酯胺盐分别与等浓度的Al2(SO4)3和Fe2(SO4)3两种溶液进行复配使用,以比较其絮凝性能。有机型与无机型絮凝剂的配比为:胺盐(投加浓度50mg/L) Al2(SO4)3或Fe2(SO4)3(投加浓度350mg/L)。
  结果与讨论经初步絮凝实验,判定PN4型磷酸酯胺盐与Fe2(SO4)3复配使用后处理钻井废水的效果*。在净化和废水处理中,絮凝剂一直在发挥其电中和、压缩双电层、吸附、架桥、絮凝及网捕等作用机理。PN4磷酸酯胺盐是含两个)NH2基团的直链结构,在水溶液中形成RN H2H型阳离子,其与Al2(SO4)3或Fe2(SO4)3复配使用,增强了废水液中的阳离子电荷密度,增强了絮凝剂对钻井废水中带负电荷微粒的吸附能力,使絮体颗粒增大,易于沉降。由于磷酸酯胺盐的特殊结构,其在废水溶液中可能发挥着网捕作用,增强了絮体的沉降速率。磷酸酯胺盐是利用从植物中提取的类葡萄糖结构的无毒天然化工产品为原料制成的,其具有合成条件较绿色化和易生物降解的优点,且兼具抗金属腐蚀的功效,是一种多功能的绿色表面活性剂。
 

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