System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 海上油田生产水水处理过程的水质监测系统及监测方法技术方案_技高网

海上油田生产水水处理过程的水质监测系统及监测方法技术方案

技术编号:42809037 阅读:1 留言:0更新日期:2024-09-24 20:51
本发明专利技术公开了海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,所述系统包括:支路取样单元,用于采样水处理过程中各个节点的水样;分析检测单元,用于对水处理过程中各个节点的水样进行检测得到检测结果,将检测结果发送至控制模块;控制单元,用于将检测结果上传到平台中控室。通过对水处理流程中各个节点前的水质进行检测,实现了石油平台水处理全流程不同节点的水中油浓度的监测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及环境监测,特别涉及海上油田生产水水处理过程的水质监测系统及监测方法


技术介绍

1、在石油、化工等行业的生产过程中,会产生大量的含油污水。根据环境保护要求需要对生产水进行必须的处理,含油及悬浮物达到要求后进行外排或者回注。目前,石油开发等行业对污水处理效果的重视程度不断增加,为提升生产污水的处理能力通常采用多级处理的方式,但目前缺乏各流程水质处理效果的整体监测,无法实时准确的获取水质的状态变化、水处理流程的处理效果。

2、目前,对石油平台生产水处理的指标检测通常采用每天固定时间间隔人工采样的方式,对处理最终环节准备外排或回注的水样进行实验室化验,智能化程度不高、时效性不强且无法满足水处理全流程监测的需求。

3、如公告号为cn204737813u的中国技术提出了一种海上油田生产水处理系统,解决了油田生产水的处置问题,避免了对海洋环境的破坏,但是现有技术中缺乏一种方案来实时准确的获取各个处理节点水质的状态变化、水处理流程的处理效果。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种海上油田生产水水处理过程的水质监测系统及监测方法,实现了对生产水水处理过程中各个处理节点的处理效果的监测。

2、根据本公开的一方面,提供了一种海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,所述系统包括:

3、支路取样单元,用于采样水处理过程中各个节点的水样;

4、分析检测单元,用于对水处理过程中各个节点的水样进行检测得到检测结果,将检测结果发送至控制模块

5、控制单元,用于将检测结果上传到平台中控室。

6、在一种可能的实现方式中,所述系统还包括排水单元,所述排水单元包括排水管路,所述排水管路用于将检测后的水样排回第一处理节点前。

7、在一种可能的实现方式中,所述分析检测单元包括水中油传感器,温度传感器和悬浮物传感器。

8、在一种可能的实现方式中,所述支路取样单元包括从水处理过程中各个节点引出的支路水管,任一支路水管都包括水阀。

9、在一种可能的实现方式中,所述支路水管的引出方式如下:将当前水处理节点后,下一水处理节点前的水样从主管路增加支路引出到所述分析检测单元。

10、在一种可能的实现方式中,所述系统还包括显示单元与所述控制单元连接,所述显示模块用于显示所述检测结果。

11、根据本公开的另一方面,提供一种海上油田生产水水处理过程的水质监测方法,所述方法应用于所述监测系统,所述方法包括:

12、获取当前支路的一定量的待检测水样;

13、检测水样中的水中油含量,悬浮物浓度和温度;

14、将所述水中油含量,悬浮物浓度和温度发送至控制单元;判断是否完成所有支路的水样检测,如果否,则打开下一支路进样阀,如果是,则完成测量,等待下一次采集。

15、在一种可能的实现方式中,所述获取当前支路的一定量的待检测水样,包括:打开对应支路进样阀;判断水样是否到达进样量,如果是,则关闭对应阀门。

16、在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:

17、测量水样中的悬浮物浓度;

18、判断所述悬浮物浓度是否小于第一阈值,如果否,则打开清水管路,稀释水样达到悬浮物浓度为第二阈值,如果是,则检测水样中的水中油含量,悬浮物浓度和温度;

19、计算补偿后的水中油浓度。

20、在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:

21、判断是否需要清洗管路,如果是,则清洗管路,如果否,则关闭所有阀门及传感器。

22、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

23、本公开实施例的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,通过对水处理流程中各个节点前的水质进行检测,实现了石油平台水处理全流程不同节点的水中油浓度的监测。而且,适应了海洋石油平台智能化、无人化的发展趋势,该水质监测系统需实现24小时不间断的自动化监测,并可实现陆地端及平台中控的远程数据采集及传输,实现海上石油平台污水处理过程的智能监测。

24、通过水样降温处理和稀释水样处理(该降温处理也可以称为补偿)后,其不同条件下的荧光强度值都在真实值上下波动,且波动幅度较小,计算补偿后荧光强度与基准真值之间的相对误差较小,通过补偿后可有效提高水中油荧光检测的准确性,提升了检测精度。

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【技术保护点】

1.一种海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述系统包括:

2.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述系统还包括排水单元,所述排水单元包括排水管路,所述排水管路用于将检测后的水样排回第一处理节点前。

3.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述分析检测单元包括水中油传感器,温度传感器和悬浮物传感器。

4.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述支路取样单元包括从水处理过程中各个节点引出的支路水管,任一支路水管都包括水阀。

5.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述支路水管的引出方式如下:将当前水处理节点后,下一水处理节点前的水样从主管路增加支路引出到所述分析检测单元。

6.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述系统还包括显示单元与所述控制单元连接,所述显示模块用于显示所述检测结果。

7.一种海上油田生产水水处理过程的水质监测方法,其特征在于,所述方法应用于权利要求1-6任一项所述的系统,所述方法包括:

8.根据权利要求7所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测方法,其特征在于,所述获取当前支路的一定量的待检测水样,包括:

9.根据权利要求8所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测方法,其特征在于,所述方法还包括:

10.根据权利要求9所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测方法,其特征在于,所述方法还包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述系统包括:

2.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述系统还包括排水单元,所述排水单元包括排水管路,所述排水管路用于将检测后的水样排回第一处理节点前。

3.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述分析检测单元包括水中油传感器,温度传感器和悬浮物传感器。

4.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述支路取样单元包括从水处理过程中各个节点引出的支路水管,任一支路水管都包括水阀。

5.根据权利要求1所述的海上油田生产水水处理过程的水质监测系统,其特征在于,所述支路水管的引出方式如下:将当前水处理节...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨敏李亚辉刘济平
申请(专利权)人:青岛珊瑚光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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