CS271338B2 - Method of wastes neutralization that contain oil or oil derivatives - Google Patents
Method of wastes neutralization that contain oil or oil derivatives Download PDFInfo
- Publication number
- CS271338B2 CS271338B2 CS872244A CS224487A CS271338B2 CS 271338 B2 CS271338 B2 CS 271338B2 CS 872244 A CS872244 A CS 872244A CS 224487 A CS224487 A CS 224487A CS 271338 B2 CS271338 B2 CS 271338B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- oil
- petroleum
- waste
- wastes
- content
- Prior art date
Links
- 239000002699 waste material Substances 0.000 title claims abstract description 57
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 title 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 28
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 claims abstract 2
- 239000010813 municipal solid waste Substances 0.000 claims description 28
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 claims description 20
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 20
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 9
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000047 product Substances 0.000 abstract description 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 79
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 17
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 16
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 10
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 9
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 7
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical compound CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 6
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 6
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 6
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 6
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 6
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 description 5
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 5
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 5
- 241000589565 Flavobacterium Species 0.000 description 4
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 4
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 4
- 241000589516 Pseudomonas Species 0.000 description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 3
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 3
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 3
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 3
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 3
- 241000222120 Candida <Saccharomycetales> Species 0.000 description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000235395 Mucor Species 0.000 description 2
- 241000223259 Trichoderma Species 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 238000006065 biodegradation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000009264 composting Methods 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 239000010779 crude oil Substances 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 239000010791 domestic waste Substances 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- UHPMCKVQTMMPCG-UHFFFAOYSA-N 5,8-dihydroxy-2-methoxy-6-methyl-7-(2-oxopropyl)naphthalene-1,4-dione Chemical compound CC1=C(CC(C)=O)C(O)=C2C(=O)C(OC)=CC(=O)C2=C1O UHPMCKVQTMMPCG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000228212 Aspergillus Species 0.000 description 1
- 241000228197 Aspergillus flavus Species 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 241000223218 Fusarium Species 0.000 description 1
- 241000202974 Methanobacterium Species 0.000 description 1
- 241000203353 Methanococcus Species 0.000 description 1
- 241000228143 Penicillium Species 0.000 description 1
- 240000004808 Saccharomyces cerevisiae Species 0.000 description 1
- 230000000789 acetogenic effect Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 241001148470 aerobic bacillus Species 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002361 compost Substances 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000029087 digestion Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 230000002255 enzymatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 description 1
- 239000002920 hazardous waste Substances 0.000 description 1
- 239000003864 humus Substances 0.000 description 1
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 1
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 1
- 238000012432 intermediate storage Methods 0.000 description 1
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 1
- 239000010871 livestock manure Substances 0.000 description 1
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 1
- 239000010721 machine oil Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 125000000896 monocarboxylic acid group Chemical group 0.000 description 1
- 239000010705 motor oil Substances 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000000153 supplemental effect Effects 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 229960005486 vaccine Drugs 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 description 1
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 description 1
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 description 1
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 description 1
- -1 vitamin compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000002916 wood waste Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/10—Biofuels, e.g. bio-diesel
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Description
Vynález ее týká způsobu zneškodnění odpadů obsahujících ropu resp. deriváty ropy aktivním skladováním na skládkách spolu 8 pevnými městskými odpadky.
Mezi odpady nebezpečné životnímu prostředí patří odpady obsahující ropu resp· der i· váty ropy к nejproblematičtěJSÍm. Z odpadů různého skupenství a s různým obsahem ropy resp. derivátů ropy, vznikajících ročně v množství několika desítek tisíc krychlových metrů, se Jen část podchytí a odborně zneškodní resp. deponuje na veřejných skládkách. Zbytek se dostává nekontrolovatelně do životního prostředí a představuje pro volné vodoteče, spodní vodu a zemědělsky využívané plochy trvalé nebezpečí.
S obzvláštními obtížemi Je spojeno odstraňování znečištění životního prostředí, ke kterému dochází následkem havárií (například následkem poškození ropovodu, výtoku ropy apod.) na moři nebo pevnině, poněvadž se v těchto případech jedná o zneškodnění velkých množství látek obsahujících ropu - většinou o půdu znečištěnou ropou nebo perlit obsa- 4 hující uniklou ropu.
pro zneškodnění odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty jsou známy četné způsoby.
Zničení spálením Je nákladné a vyžaduje poměrně vysokých investic.
Odpady obsahující ropu resp. ropné deriváty lze zneškodnit i skladováním na skládkách, přičemž se v závislosti na typu deponovaného odpadu může jednat o přechodné skladování nebo o konečnou skládku. Na základě předpisů o ochraně životního prostředí a vody mají být skládky zakládány na místech majících příslušné hydrogeologické vlastnosti a/nebo s příslušnou technickou ochranou proti vsakování vody, proto mohou být takovéto skládky zřizovány Jen na určitých místech a 8 vynaložením mimořádně vysokých finančních nákladů.
Odpady obsahující ropu resp. ropné deriváty mohou být odstraňovány i biologickým odbouráním.
Podle patentového spisu US č. 4,328.104 se na emulze obsahující ropu nebo mazací oleje, typu olej ve vodě nebo voda v oleji, působí biologickým kalem z čistíren odpadních vod a ropa resp* oleje se spolu s nadbytečným oživeným kalem anaerobně rozloží ve vyhnívacích věžích.
Podle britského patentového spisu č. 2,112.776 se odpady s vysokým obsahem celulózy (odpady ze zpracování dřeva, v prvé řadě piliny a hobliny) kompostují společně s tak zvaným ropným kalem (5 až 25 %)· Kompostováním se rychlost rozkládání celulózy zvyšuje působením ropného kalu. Při tomto způsobu má tedy ropný kal spolu s ostatními uvedenými doplňkovými živinami (živočišný hnůj, odpadky z potravinářského, papírenského atd. průmyslu) při (aerobním) kompostování dřevního odpadu, který nelze samotný odbourat, funkci 'biologického katalyzátoru”. Podle uvedeného patentového spisu lze přídavkem ropného kalu zvýšit účinnost vyhnívacího procesu, kterému se podrobují odpady ze zpracování dřeva spolu s oživlým kalem z čističek odpadních vod.
Využití tohoto způsobu pro účely ochrany životního prostředí brání sezónní charakter kompostovací technologie, popřípadě použití kompostu, nastává tedy možnost nepřetržitě zpracovávat velké množství odpadu obsahujícího ropu resp. ropné deriváty.
V maSarském patentovém spise č. 174.531 se pro zlepšení kyprých písčitých půd nebo vázaných hlinitých půd navrhuje přimísit do povrchové vrstvy půdy jakožto tvůrce humusu kal obsahující ropu resp. ropné deriváty a udržovat aerobní stav půdy Častým obracením >
(pluhem, talířovými branami) až do úplného odbourání ropy (asi 2 až 3 roky). Tento způsob je použitelný jen v hydrogeologicky resp. agrotechnologicky vhodných oblastech - tj. jen omezeně* vyžaduje velkou plošnou výměru a mnoho energie к udržení aerobního stavu.
Ve zveřejněné maďarské patentové přihlášce č. 1174/80 je popsán způsob, podle něhož se do půd znečištěných uhlovodíky vpraví к urychlení odbourání znečišťujících látek kultury, které sestávají ze skupin mikroorganismů schopných odbourávat uhlovodíky. Buněčná hmoCS 271338 82 ta se v půdě aerobně rozmnoží, přičemž uhlovodíky slouží jako zdroj energie, a půda se opět stane vhodnou pro pěstování užitkových rostlin· Na podobných principech spočívají řešení podle maďarských patentových spisů Č. 181.560 a 181·817, podle nichž se pro odbourání uhlovodíků obsažených v půdě vytvoří různé mikrokultury, tak zvané startovací kultury, které se pak za aerobních podmínek v půdě rozmnoží.
Tyto způsoby jsou vhodné к tomu, aby se horních 5 až 10 cm půdy zbavilo ropy resp. ropných derivátů· Oejich nevýhodou je složitost přípravy a udržení klonovaných mikrokultur a malá rychlost odbourávání (půda bez ropy resp· ropných produktů až po 2 - 3 létech). Tyto postupy jsou vhodné v prvé řadě pro rekultivaci půd a technologických oblastí (například ropných polí, stanic pro přepouštění pohonných hmot), povrchově znečištěných odtékající ropou nebo uniklou při havárii·
Uvedené způsoby tedy skýtají pro zneškodnění mimořádně velkých vznikajících množství odpadů obsahujících ropu resp· ropné produkty jen částečné řešení vzhledem к malé kapacitě a malé hospodárnosti.
Účelem vynálezu je vypracování způsobu, jímž je možno docílením rychlého a účinného mikrobiologického odbourání ropy resp· ropných derivátů nepřetržitě zpracovávat velká množství odpadu obsahujícího ropu resp. ropné deriváty a který je možno realizovat při nízkých nákladech bez za tím účelem zvlášť; vytvořeného očkovacího materiálu a bez použití doplňkových živin·
Vynález spočívá na poznatku, Že při společném skladování odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty a pevnými odpadky z domácností se obsah ropy resp. ropných derivátů v odpadech je obsahujících následkem speciálních a příznivých fyzikálních, biochemických a mikrobiologických vlastností této směsi odbourá až na bioplyn obdobně jako při rozkladu městských odpadků a, jak lze předpokládat, podle stejného mechanismu.
Uvedený poznatek lze odvodit z těchto souvislostí:
1) Pevné městské odpadky mají vysokou schopnost adsorbovat ropu resp. ropné deriváty. Když se obsah těchto látek ve směsi upraví na přibližně 50 g.kg“1, váže se ropa resp. ropné deriváty, postupně vystupující z odpadu je obsahujícího, na povrch městských odpadku takovou adsorpční silou, že rychlost desorpce je menší než rychlost odbourávání.
2) Obsah mikroorganismů, schopných odbourávat uhlovodíky, v odpadu obsahujícím ropu resp. ropné deriváty z různých technologií je různý, avšak vysoký (přibližně 103 * * * * * až 1010 zárodků v 1 gramu).
V mikroflóře městských odpadků (10θ až 1010 zárodků v 1 gramu) jsou ve značném počtu zastoupeny druhy mikrobů schopných odbourávat ropu resp. ropné produkty (bakterie jako Pseudomons, Flavobacterium a Astehrobacter, kvasinky jako Candida, plísně jako Aspergillus, Fusarium, penicillium). Následkem vysokého počtu zárodků a příznivého složení mikroflory z hlediska odbourání, probíhajícího ve více stupních dochází к odbourávání ropy resp. ropných derivátů probíhajícímu značně rychle.
3) Použitím pevného odpadu z domácností je zaručen zdroj živin potřebného složení a v potřebném množství, jehož je třeba pro vysoký počet zárodků. Následkem mimořádné různorodosti, vyplývající z charakteru odpadků, se v nich vyskytují potřebné makroprvky (C, N, 0, P), a to v příznivém poměru (hodnota poměru C/N je v rozmezí 20 až 40), ale i zdroje energie (uhlohydráty, lipidy) a důležité sloučeniny (bílkoviny, vitamínové sloučeniny), jakož i veškeré důležité mikroprvky a stopové prvky.
Obsah vody v městských odpadcích závisí na ročním období a na místě vzniku odpadku a Činí obvykle 45 až 50 %. Při společném zpracování městských odpadků a odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty způsobem podle vynálezu může se obsah vody blížit optimálnímu, který činí 55 až 65 %.
CS 271 338 B2
4) Anaerobní odbourání odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty probíhá ve třech stupních
a) Enzymatická oxidace probíhající zčásti za anaerobních podmínek, jíž se zpočátku účastní aerobní, později při klesající koncentraci kyslíku fakultativně anaerobní, kyselinu produkující bakterie.
aerobní bakterie r-ch2-ch3 ------------------> R-CH2-C00H ------------------>
fakultativně anaerobní, kyselinu produkující bakterie
RX-COOH + R^-COOH ♦ CH4
b) Určité anaerobní-acetogenní bakterie přeměňují sloučeniny vzniklé v první fázi v kyselinu octovou a vodík.
RI-COOH acetogenní
RX1-COOH + H90 -------------\ CHq-COOH + h2 2 bakterie z J Δ
c) Určité anaerobní, methan produkující bakterie rozkládají kyselinu octovou v methan a speciální, methan produkující bakterie (Methanococcus, Methanobacterium a Methanosorcina) se kromě toho účastní reakce vodíku s oxidem uhličitým.
CH3-COOH --------CH4 + C02
C02 + H2 --------CH4 + H2O při skladování odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty společně s pevnými odpadky z domácností jsou dány okolní podmínky pro popsaný mechanismus odbourání. po složení směsi odpadků na skládku panují v ní následkem fyzikálních vlastností městských odpadků (volně sypné, kusové) po dobu asi 15 až 25 dní aerobní podmínky, a po pokrytí půdou nastávají fakultativní anaerobní podmínky pozdější fáze.
5) Z hlediska vypracování Jednotné technologie představuje důležité a významné zjištění, že rychlost odbourání různých ropných derivátů, jako je bílý olej, vřetenový olej, strojní olej a motorový olej, je - vztaženo na celkovou dobu odbourání - prakticky shodná. AŽ do počátečního obsahu ropy resp. olejů 70 g.kg*1 se rychlost, Jíž jsou odbourávány uhlovodíky obsažené v odpadech, mění jen v malé míře.
6) Následkem pro odbourání příznivých mikrobiologických vlastností směsi sestávající z městských pevných odpadků a odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty (rychlost biodegradace je větší) lze odbourávání, probíhající spontánně na skládkách odpadků z domácností a vedoucí ke vzniku bioplynu, časově urychlit, čímž se získání plynu zhospodární.
Předmětem vynálezu je proto způsob zneškodnění odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty za použití městských odpadků, podstata vynálezu spočívá v tom, že se pevné městské odpadky o specifické hmotnosti 300 až 500 kg.m’3, obsahující 200 až 400 g organických látek v 1 kg, intenzívně promíchají v hmotnostním poměru od 3 : 1 do 19 : 1 s odpady
CS 271338 02 obsahujícími ropu nebo vedlejší produkty zpracování ropy, tím se upraví obsah ropy resp. ropných derivátů ve směsi na nanejvýš 5 % hmotnosti, vzniklá směs se uloží popřípadě v jímkách na skládku pokrytou zemí, běžně používanou pro ukládání městských odpadků, a popřípadě se získává vznikající bioplyn.
Pro způsob podle vynálezu jsou vhodné všechny odpady obsahující ropu resp. ropné deriváty, které obsahují ropu resp. produkty zpracování ropy v hmotnostním množství nanejvýš 50 %, avšak neobsahují žádné přísady toxické pro mikrobiologické pochody.
Způsob podle vynálezu lze použít na skládkách městských odpadků provozovaných s tak zvaným řízeným skladováním, na něž se jiné odpadky nenavážejí.
Aby se zabránilo případnému znečištění spodní vody prosakující vodou, je účelné, když se skládka a vmíšení odpadů obsahujících ropu resp. ropné deriváty provede na povrchu dříve složené vrstvy městských odpadků o tloušíce alespoň 5 metrů, která byla zhutněna na hustotu 500 až 700 kg.nT3 a pak pokryta vrstvou zeminy o tlouštce 30 až 60 cm.
Vynález je blíže objasněn dále uvedenými příklady provedení.
Příklad 1
V poloprovozním simulačním zařízení, opatřeném zařízením pro vracení prosakující vody, pro recirkulaci a analýzu plynu, bylo zkoumáno urychlené odbourávání 0,2 m3 směsi odpadů obsahujících ropné deriváty s odpadky z domácnosti.
Obsah ropných derivátů byl použitím odpadků, jejichž parametry jsou uvedeny v tabulce i, upraven na hodnotu 50 g v 1 kg. Odpadky z domácnosti obsahovaly 342 g organických látek v i kg a 42,7 % vody, jejich hustota byla 307 kg.wT3.
Tabulka 1
| Odpady | Obsah vlhkosti % | Obsah oleje g.kg1 | Vlastní mikroflora odpadů | Počet zárodků v 1 g | |
| chladicí a maza- | 86,9 | 119 | Flavobacterium) | 3,8.105 | |
| cí emulze | sporobakterie) Staphylobotritis | ) | |||
| Trichoderma | ) | 0,5.103 | |||
| Mucor | ) | ||||
| Aspergillus flavus | ) | ||||
| olejem znečištěné piliny | 38,8 | 102 | Gramnegativní bakt. Pseudomonas | ) ) | 1,2.105 |
| zaolejované | 8,8 | 148 | Gramnegativní bakt. | ) | 4,2.107 |
| hadry | Pseudomonas | ||||
| Trichoderma ) Flusarium ) Mucor ) | 50 | ||||
| Candída | 9.103 | ||||
| odpad z myčky automobilů | 61,4 | 82 | Flavobacterium ) Pseudomonas ) | 1,1.105 | |
| odpad z myčky | 96,1 | 11 | Flavobacterium | ) | |
| automobilů | sporotvorné bakt. | ) | 8.10° |
Obsah vlhkosti směsi činil 59,2 %.
Buňka simulátoru byla po naplnění uzavřena a směs v ní obsažená byla 7 dnů provětrávána. po přerušení provětrávání bylo nepřetržitě měřeno množství a složení unikajícího plynu jakož i parametry prosakující vody. Pokus trval 250 dní.
V počátečním údobí stoupal obsah organických sloučenin v prosakující vodě, přičemž maximálního množství bylo dosaženo 31· dne, a toto se časově krylo s nejvyšším obsahem oleje v prosakující vodě (48 mg.dm*3). Tvorba plynu byla nepatrná, obsah methanu činil nanejvýše 3 %.
Po 50 až 70 dnech se vývoj plynu zintenzivnil, složení plynu se neustále měnilo, až bylo dosaženo 65 % methanu a 30 % oxidu uhličitého. Tento poměr zůstal zachován po dobu přibližně 150 dnů. V tomto časovém úseku byl obsah organických látek v prosakující vodě menší, nejvyšší koncentrace oleje činila kolem 10 mg.dm3.
po skončení pokusu byla buňka simulátoru vyprázdněna a ve zbytku byl určen obsah oleje. Činil Ještě 4,51 g.kg*1, z čehož vychází pro odbourání oleje účinnost 91 %. Hmotnostní množství oleje odnášeného prosakující vodou činilo tedy nanejvýš 0,006 %t vztaženo na původní množství oleje.
Kromě popsaného postupu, jímž bylo simulováno zneškodnění na skládce, byl ještě proveden pokus pro zjištění adsorpce oleje. Prosakující voda odcházející z buňky simulátoru byla vedena sloupcem o délce 2,0 m a o užitném objemu 1,3 dm3, naplněným městskými odpadky. Voda vytékající ze sloupce byla po celou dobu pokusu prakticky prosta oleje (nejvyšší obsah oleje byl 5 mg.dm3). Při vyprazdňování sloupce bylo zjištěno, že největší část oleje byla vázána v horní čtvrtině sloupce na městských odpadcích. Po 1 700 mm již nebylo prakticky možno dokázat znečištění olejem.
Příklad 2
V první fázi byla zkoumána technologie, při níž odpadají odpady znečištěné olejem, a byl zjišťován obsah oleje, obsah vody a mikrobiologická odbouratelnost odpadů.
Skládka pro příjem odpadu při tomto pokusu byla vytvořena v oblasti, kam se vyváží pevné městské odpadky, postavením jímky na zvlášl odděleném místě. Oímka měla objem aspoň 1 000 m3, to znamená, že její užitkový prostor odpovídal množství odpadků získaných za tři měsíce. Postranní stěny Jímky Jsou vytvořeny z městských odpadků. Výška těchto hranolovitýoh stěn činí 3 až 4 metry. Plocha v koruně jímky tvoří dopravní cestu pro transportní vozidla a pracovní stroje, zakládá se proto v šíři přibližně 3 m a zhutní udusáním na příslušnou pevnost. Nasypané a udusané hranoly uzavírají prostor o délce přibližně 30 m, šířce 10 m a hloubce 3 až 4 m. Dno a strany jímky se pro izolování pokryjí vrstvou zeminy o tloušbce 0,4 až 0,6 m, načež se udusají. Эе možno upravit další jímky tím, že se podle rychlosti naplňování stěny Jímky prodlouží v podélném směru.
Na kratší straně jímky ležící u místa plnění se upraví plocha pro míšení odpadu o délce alespoň 8 metrů, která je stejně široká jako jímka. Tato plocha sloužící pro míšení odpadu se pokryje vrstvou zeminy o tloušlce 0,4 až 0,5 m, která se udusá.
Z odpadků z domácností v množství vypočteném podle obsahu oleje v odpadech obsahujících olej, kteréžto odpadky z domácností mají průměrnou specifickou hmotnost 420 kg.m“3 a obsahují v 1 kg 250 g organických látek, se na mísící ploše vytvoří lože o šířce asi 6 m a tloušlce 50 cm. Na toto lože odpadků se vyloží odpady obsahující olej a pracovními stroji se pak rovnoměrně rozprostřou po povrchu. Rovnoměrně navrstvené odpady se pak grejdrem nebo drapákem několikrát obrátí a promísí s odpadky z domácností, obsah oleje ve směsi se upraví na 3 až 5 %, obsah vlhkosti na 50 až 60 %. Pak se takto promísenou směsí naplní jímka.
Mísící plocha se znovu upraví, případná místa znečištěná olejem se grejdrem odstraní. Znečištěná zemina se nahrne do jímky a mísící plocha se pokryje Čerstvou zeminou, □ímka se plní frontálně ze strany mísící plochy. Oakmile se dosáhne korunové výšky, postoupí mísící plocha - za dodržení výše uvedených podmínek - dále po povrchu naplněné části jímky· Trubky sloužící к získávání bioplynu se položí po uplynutí 1 až 3 let od naplnění jímek·
Příklad 3
Ve skládce pevných městských odpadků, založené popsanou technologii naplňování jímky, se ročně zpracovalo 2 000 tun odpadů obsahujících olej, které pocházely z dílny pro údržbu automobilů a ze strojírenských závodů·
Pro smísení bylo použito 14·000 m3 odpadků z domácností na sídlištích, které byly předběžně rozdrceny ve vozech pro svážení odpadků, průměrná specifická hmotnost odpadků z domácností byla 390 kg.m*3, obsah organických látek činil 240 g v 1 kg. Obsah vody ve směsi byl upraven na 57 Směsí byly naplněny tři jímky, každá o užitném objemu 5 000 m3.
Mikrobiologické pochody odbourávání oleje byly kontrolovány analýzou vzorků odebíraných vrty do různých hloubek· Jak je zřejmé z výsledků analýz sestavených v tabulce 2, probíhalo odbourávání s příslušnou intenzitou·
V úseku jímky, naplněném již před 12 měsíci (vrt č· 1), byl olej odbourán již z 95 až 97 %, a rovněž již po 6 měsících (vrt č. 2) bylo odbourání 90 až 93 %ní. Vrt č. 3 byl proveden v blízkosti plnicí fronty; naměřené hodnoty ukazují výchozí složení směsi.
Tabulka 2
| hloubka vrtu («) | Obsah oleje (9·kg“1) | ||
| vrt č· 1 | vrt č, 2 | vrt ¢. 3 | |
| 0,0 až 1,0 | 2,40 | 5,0 | 29,7 |
| 1,0 až 2,0 | 1,84 | 3,25 | 43,5 |
| 2,0 až 3,0 | 1,62 | 3,72 | 4,5 |
| 3,0 až 4,0 | 1,72 | 7,62 | 38,2 |
| 4,0 až 5,0 | 1,43 | 4,57 | 4,1 |
| 5,0 aŽ 5,5 | 0,02 | 0,09 | 0,04 |
Vzorky získané z vrtů též potvrzují, že vrstvy ležící pod směsí a obsahující pouze městské odpadky prakticky nebyly znečištěny olejem, stopy oleje bylo možno dokázat pouze na styku vrstev.
Ve vrtu č. 1, představujícím přibližně jednoroční odbourávání, byl umístěn jímač pro vzorky plynu. Jak ukázaly výsledky analýzy plynu, obsahoval vzniklý bioplyn 59 % methanu, 39 % oxidu uhličitého a 2 % jiných plynů· V kontrolní skládce obsahující výhradně Jen městské odpadky vznikl plyn obsahující 35 % methanu, 50 % oxidu uhličitého a 5 % jiných plynů.
Příklad 4
Pro zneškodnění zeminy, znečištěné průměrně 6,5 % ropy při poruše ropovodu, byla tato zemina smíšena s trojnásobným množstvím městských odpadků. Tyto městské odpadky měly průměrnou specifickou hmotnost 480 kg.m”3 a obsahovaly v 1 kg 210 g organických látek. Objemový obsah vlhkosti ve směsi byl upraven na 55 %, obsah oleje činil 2,2 %♦
Směs byla uskladněna na skládce technologií stavby pahorku· Oak bylo na základě výchozího složení možno očekávat, byla ryohlost odbourávání menší а к dosažení účinnosti 95 až 97 %< uvedené v příkladu 3, bylo zapotřebí dvojnásobně dlouhé doby·
Příklad 5
Ropa vyteklá z poškozeného tankeru do moře, byla na vodní hladině obklopena plovoucí stěnou a pak odstraněna perlitem z hladiny vody· Vzniklých 400 tun perlitu znečištěného ropou, který vykazoval průměrný obsah ropy 16 %t bylo deponováno způsobem popsaným v příkladu 4· К tomuto použití městské odpadky měly specifickou hmotnost 493 kg.m“3 a obsahovaly v 1 kg 203 g organických látek· Obsah oleje ve směsi určené na skládku byl upraven na 4,7 % a obsah vody na 62,7 %· Rychlost odbourávání byla prakticky stejně velká jako v příkladu 4·
Claims (1)
- Způsob zneškodnění odpadů obsahujících ropu resp·, ropné deriváty za použití městských odpadků, vyznačující so tím, že se pevné městské odpadky o specifické hmotnosti 300 až 600 kg.m“3, obsahující 200 g až 400 g organiokýoh látek v 1 kg, .intenzívně promíchají v hmotnostním poměru od 3:1 do 19 : 1 s odpady obsahujícími ropu nebo vedlejší produkty zpraoování ropy a vzniklá směs se uloží popřípadě v jímkách na skládku pokrytou zeminou·
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS872244A CS271338B2 (en) | 1987-03-31 | 1987-03-31 | Method of wastes neutralization that contain oil or oil derivatives |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS872244A CS271338B2 (en) | 1987-03-31 | 1987-03-31 | Method of wastes neutralization that contain oil or oil derivatives |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS224487A2 CS224487A2 (en) | 1989-12-13 |
| CS271338B2 true CS271338B2 (en) | 1990-09-12 |
Family
ID=5358998
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS872244A CS271338B2 (en) | 1987-03-31 | 1987-03-31 | Method of wastes neutralization that contain oil or oil derivatives |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS271338B2 (cs) |
-
1987
- 1987-03-31 CS CS872244A patent/CS271338B2/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS224487A2 (en) | 1989-12-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2320542C (en) | Sequential aerobic/anaerobic solid waste landfill operation | |
| Erses et al. | Comparison of aerobic and anaerobic degradation of municipal solid waste in bioreactor landfills | |
| Englert et al. | Bioremediation of petroleum products in soil | |
| US5336290A (en) | Semi-solid activated sludge bioremediation of hydrocarbon-affected soil | |
| US7413383B2 (en) | Chemical-biological stabilization process for repairing soils and cuttings contaminated with oils and petroleum derivatives | |
| Warith et al. | Bioreactor landfills: state-of-the-art review | |
| Warith et al. | Technical review of methods to enhance biological degradation in sanitary landfills | |
| Milne et al. | Composting of a heavy oil refinery sludge | |
| Hussein et al. | Leachates recirculation impact on the stabilization of the solid wastes–A review | |
| DOEDENS et al. | 4. 3 Leachate Recirculation | |
| Amatya et al. | Biotreatment of flare pit waste | |
| Rohlf et al. | Implications of municipal solid waste co-disposal experiments on biodegradation and biochemical compatibility | |
| Liptak | Municipal waste disposal in the 1990s | |
| CS271338B2 (en) | Method of wastes neutralization that contain oil or oil derivatives | |
| SU1658819A3 (ru) | Способ складировани твердых бытовых отходов | |
| Dhamayanthie et al. | Analysing the management of waste and leachate in the final disposal site of Indramayu | |
| Hettiaratchi et al. | Sustainable management of household solid waste | |
| AT390604B (de) | Verfahren zur entsorgung von erdoelhaltigen abfaellen unter verwendung von kommunalen abfaellen | |
| Schulz-Berendt | Bioremediation by the Heap Technique | |
| US5498337A (en) | Procedure for biodegradation of waste materials from crude oil | |
| KODA | Local water quality monitoring on surroundings of the sanitary landfill | |
| PL149835B1 (pl) | Sposób mikrobiologicznego rozkładu odpadów ropopochodnych | |
| Shuaibu | A study on the feasibility of integrated-composting as a method for the remediation of hydrocarbon-contaminated soils under intense rainfall conditions | |
| HU193621B (en) | Process for of making harmful wastes containing petrol in way of active deposition | |
| Biswal | Bioremediation of Waste Dumping Sites |