含油污泥真空热裂解的研究
林德强,丘克强
(中南大学 化学化工学院,湖南 长沙,410083)
摘 要:
的方法处理含油污泥,研究热解终温、体系压力、保温时间和冷凝温度对热解产物产率的影响。实验结果表明:在热解终温为
关键词:
中图分类号:X741 文献标志码:A 文章编号:1672-7207(2012)04-1239-05
Vacuum pyrolysis of oil sludge
LIN De-qiang, QIU Ke-qiang
(School of Chemistry and Chemical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)
Abstract: The vacuum pyrolysis of oil sludge was investigated. The effects of technical conditions such as final pyrolysis temperature, system pressure, holding time and condensation temperature were discussed in details. The experimental results show that when vacuum pyrolysis is carried out at pyrolysis temperature of
Key words: oil sludge; vacuum; pyrolysis
含油污泥是油田生产过程中产生的一种富含矿物油的固体废物,外观呈黑色黏稠状,主要成分为原油、泥砂和水,随矿场堆积时间的变化其成分有所改变[1]。此类油泥具有成分复杂、性质变化大及环境危害严重等特点。含油污泥的产量巨大,据不完全统计,中国含油污泥产生量呈逐年上升趋势,2006年达1.0×105~4.4×105 t[2],另有大量污泥积存待处理。这些污泥中一般含有苯系物、酚类、蒽类等物质,并伴随恶臭和毒性,若直接和自然环境接触,就会对土壤、水体和植被造成较大污染,同时也造成石油资源的浪费[3]。含油泥砂已经成为油田生产开发过程中的重要污染物来源,也是制约油田环境质量提高的1个关键因素。因此,无论是从环境保护还是从回收能源的角度考虑,都应该对含油污泥进行清洁化处理[4]。由于含油污泥组成复杂、分离困难,其处理和再生利用是油田化学研究中的难题之一。含油污泥处理最终的目的是以减量化、资源化、无害化为原则[5]。现阶段的处理方式以简易填埋与简易焚烧为主,造成严重环境污染与资源浪费[6]。热裂解技术具有处理彻底、减量减容效果好及回收能量等优点,是一种应用前景广阔的处理方法[7-8]。马宏瑞等[9]对油田采油污泥进行了热解动力学研究;宋薇等[10]分析了含油污泥的热解机理。王万福等[11]对含油污泥进行了室内热解处理实验,发现其热解处理具有较好的油气回收和残渣再生利用价值。另外,也有研究者对油泥进行了催化热 解[12]、流化床热解[13]及微波热解[14]等方面的研究。与常压热裂解相比,真空热裂解具有节能减排、过程清洁的突出优点,是一种解决现今油泥处理难题的有效方法。在真空状态下,热解初级产品在反应器中的停留时间短,减少了副反应发生的可能性和二次反应发生的概率,有利于提高化工原料的产率。但是,目前对于油泥真空热裂解的报道还很少见。在此,本文作者以回收利用资源为目的,对油泥的真空热裂解进行实验研究,考察热解终温、保温时间、体系压力和冷凝温度等因素的影响,探讨真空条件下油泥的热解规律,分析热解产物的成分及用途。
1 实验
1.1 仪器与原料
本实验所用的仪器如下:MP3002 型电子天平(上海恒平科学仪器有限公司制造);WTS 型温控装置(东南大学自动化仪表研究所制造);DWJ
实验所用的原料来自国内某油田。该油泥含水率高,经测定为54.55%。
1.2 实验流程与方法
含油污泥的真空热裂解是在真空的条件下,利用高温使含油污泥的有机成分发生裂解,挥发性产物在真空泵作用下迅速逸出并形成固体炭渣的一种热处理技术。具体的实验方法如下:用天平称取
样品原料质量与固体、液体产物重量的差值可视为气体产物的产量。本实验真空热裂解油泥产物的产率按下式计算。
;
;YG=1-YS-YL
式中:YS为固体产率,%;YL为液体产率,%;YG为气体产率,%; m0 为油泥原料质量,g;m1 为热裂解后固体渣的质量,g;m2为热裂解后液体的质 量,g。
图1 真空热裂解的装置示意图
Fig.1 Schematic diagram of vacuum pyrolysis
2 结果与讨论
2.1 热解终温的影响
在体系压力为10 kPa,保温时间为30 min,冷凝温度为-
图2 热解终温对产物产率的影响
Fig.2 Effect of final pyrolysis temperature on product yield
2.2 体系压力的影响
在热解终温为
图3 体系压力对产物产率的影响
Fig.3 Effect of system pressure on the product yield
2.3 保温时间的影响
在热解终温为
图4 保温时间对产物产率的影响
Fig.4 Effect of holding time on product yield
和气体产量,保温时间应该控制在30 min。
2.4 冷凝温度的影响
在热解终温为
图5 冷凝温度对产物产率的影响
Fig.5 Effect of condensation temperature on the product yield
2.5 产物分析
在反应条件为热解终温
图7所示为热解固体渣的SEM图。从图7可以看出:经真空热裂解后的固体残渣没有结焦现象,并呈疏松多孔的颗粒状。热解固体渣主要金属元素的含量(质量分数)能谱分析结果如图8和表1所示。从表1可以看出:固体渣中含量较高的Al和Fe是常见烟气脱硫剂的主要成分或活性成分。Ca和Na等碱金属可以提高吸附材料的碱性,改进材料对SO2的吸附能 力[15]。由于这些金属元素的存在,所以,固体渣可以开发成烟气脱硫材料。对热解固体渣进行高温(
图6 热解油GC-MS图
Fig.6 GC-MS chromatogram of pyrolysis oil
图7 热解固体渣的SEM图
Fig.7 SEM image of pyrolysis solid
图8 油泥热解固体渣的EDS图
Fig.8 EDS image of pyrolysis solid
表1 油泥裂解渣的能谱元素分析
Table 1 Elemental analysis of pyrolysis solid by EDS
图9 残渣的XRD图
Fig.9 XRD pattern of solid slag
通过对热裂解产物的分析可知,含油污泥的全组分能够循环利用。真空热裂解含油污泥可实现资源化回收,并为其产物后续处理,提高性能和价值创造了条件。
3 结论
(1) 真空热裂解反应容易进行,过程清洁,不产生二次污染,是一种处理含油污泥的清洁有效方法。
(2) 油泥真空热裂解得到的热解油主要成分是C10~C21的烷烃、烯烃以及苯酚类物质,其经分离提纯后,可用作化工原料。热解固体渣含有较高的Al和Fe,可开发成烟气脱硫材料。
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(编辑 赵俊)
收稿日期:2011-05-05;修回日期:2011-08-16
基金项目:中央高校基本科研业务费资助项目(1177-721500193)
通信作者:丘克强(1950-),男,广东梅县人,博士,教授,从事二次资源绿色循环化学与技术研究;电话:0731-88877994;E-mail:qiuwhs@sohu.com
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摘要:采用真空热裂解的方法处理含油污泥,研究热解终温、体系压力、保温时间和冷凝温度对热解产物产率的影响。实验结果表明:在热解终温为