EA016065B1 - Гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, и способ получения и использования - Google Patents

Гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, и способ получения и использования Download PDF

Info

Publication number
EA016065B1
EA016065B1 EA200870312A EA200870312A EA016065B1 EA 016065 B1 EA016065 B1 EA 016065B1 EA 200870312 A EA200870312 A EA 200870312A EA 200870312 A EA200870312 A EA 200870312A EA 016065 B1 EA016065 B1 EA 016065B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
oil
adsorption material
water
adsorbing
catalyst
Prior art date
Application number
EA200870312A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200870312A1 (ru
Inventor
Янош Катаи
Original Assignee
Шинеоль Хунгари Кфт.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шинеоль Хунгари Кфт. filed Critical Шинеоль Хунгари Кфт.
Publication of EA200870312A1 publication Critical patent/EA200870312A1/ru
Publication of EA016065B1 publication Critical patent/EA016065B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/281Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using inorganic sorbents
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Задачей изобретения является гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, отделяющий нефть от воды так же, как и способы его получения и применения указанного материала, который подходит для сбора и удаления углеводородов и других загрязнений нефтяного содержания с твердой поверхности и также с воды. В процессе способа адсорбционный материал изготавливали из сырья на основе мела со вспомогательным материалом, и в процессе приготовления адсорбционного материала используется молотый и высушенный мел, который отличается тем, что в процессе приготовления адсорбционного материала в качестве сырья используют 56,8 мас.% молотого и высушенного мела (СаО), и в процессе умеренного перемешивания добавляют 6,7 мас.% вспомогательного материала, представляющего собой жидкий поглощающий агент и жидкий катализатор, содержание которых составляет 4,5 мас.% жидкого поглощающего агента и 2,2 мас.% жидкого катализатора, затем в течение дополнительного умеренного перемешивания к хорошо смешанному и спокойно перемешиваемому материалу добавляют 36,5 мас.% воды и стабилизатора, затем после химической реакции готовый адсорбционный материал дегидратируют, извлекают, равномерно охлаждают и оставляют в покое в течение 24-48 ч, при следующем составе компонентов, об.%:и стабилизатор, используемый в процессе, является силикатом калия в количестве 0,005 мас.% по отношению к общей массе материалов, применяемых в способе.

Description

Задачей изобретения является гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, отделяющий нефть от воды, также как и способы получения и применения указанного материала, подходящего для сбора и удаления углеводородов и других нефтяных загрязнений с твердой поверхности, а также поверхности воды.
В настоящее время сбор и отвод нефтяного загрязнения в промышленности, особенно в различных областях нефтяной промышленности, составляет постоянно растущую проблему. Эта проблема часто проявляется в случае несчастных случаев и также природных катастроф, когда нефтяное загрязнение должно быть собрано с места катастрофы и соответствующим образом удалено. Сбор и перемещение отходов, содержащих растительное масло, встречающееся в промышленности и в домашних хозяйствах, присутствуют в больших количествах в окружающей среде и также означают проблему захоронения.
Особую группу составляют вещества непрямого воздействия, загрязняющие проточные воды среди поверхностных вод таким образом, что они блокируют или исключают физические составляющие водной жизни. Среди прочего они блокируют дыхание физическим путем, закрывают воду от света и прерывают проникновение солнечного света, создают покрытия на низших организмах. Нефть на воде налипает на микроорганизмы и убивает их физическим, частично химическим путем. Даже концентрация в воде десятой или сотой миллиграмма на литр может вызывать вредное воздействие на живые организмы. Животное царство водной среды подвергается опасности в большей степени загрязнением сырой нефтью, чем микроорганизмы. Таким образом в случае рыбы загрязнение на поверхности воды блокирует поглощение кислорода и, прилипая на кожу, вызывает дерматологические проблемы.
Нефть и ее производные, в общем называемые углеводородами, являются наиболее общими и частыми (37,4%) типами чрезвычайного загрязнения. Разливы нефти быстро распространяются по воде, если не встречают препятствий, образуя тонкий слой наподобие пленки, затем образуется покрытие из нефти толщиной приблизительно 1 мм. В чистой воде это покрытие распространяется и постепенно превращается в разливы толщиной менее чем 0,2 мм. Загрязненная вода может мешать распространению пленки нефти и тогда толщина слоя, образующегося в конечном итоге, остается около 1 мм. Самая маленькая толщина пленки, которая может восприниматься визуально, составляет 4-10-5 мм, которая означает едва ли не больше, чем 40 л нефти на 1 км2.
Из вышесказанного очевидно, что все формы нефтяного загрязнения воды являются вредными. Слой нефти, плавающий на поверхности, препятствует естественному проникновению кислорода через воду и, таким образом, имеет вредное воздействие как на дыхание, так и на фотосинтез. Даже в малых количествах нефть может закрыть водную поверхность и посредством этого блокирует как естественный забор воздуха из атмосферы, так и выход газов, производимых метаболизмом, в атмосферу, утилизируемых там. Эти продукты остаются в воде и сдвигают обратимые биохимические процессы в опасное направление.
Во время нефтяного загрязнения начинается ряд физических, химических и биологических процессов, определяющих степень вредного воздействия на живые организмы в воде. Здесь очень важным является фактор времени. Современные способы по сбору занимают много времени, и их эффективность не достигает необходимого стандарта, например снимающие стенки, плавающие заторы и т.д.
В уровне техники на сегодняшний день для принятия мер против загрязнения нефтью используются главным образом песок и, кроме того и намного реже, рубленые растения с хорошей абсорбционной способностью и рыхлой структурой (например, земляная кукуруза), природные минералы (например, пеарлит), соответственно в случае снимающих стенок для водной поверхности.
Патент НИ 183410 описывает способ получения твердого гидрофобного материала в уровне техники для удаления загрязнения воды углеводородами. В процессе способа, описанного выше, органический или неорганический твердый материал в виде порошка или гранул - предпочтительно природный или искусственный силикат или алюмосиликат, жженая глина, оксид щелочно-земельного металла или карбонат щелочно-земельного металла, каменный уголь или материал из органического волокна вводится в реакцию с мономером или мономерами - предпочтительно с этиленом, пропиленом или стиролом - в данном случае в присутствии инициатора полимеризации или катализатора - и образует гидрофобное полимерное покрытие на поверхности твердого материала в количестве 0,5-700 мас.% по отношению к массе твердого материала. Загрязнение углеводородами гидрофильных материалов (прежде всего загрязнение нефтью живых вод) может быть быстро и эффективно адсорбировано, нефтяная субстанция может быть легко отделена от обрабатываемого гидрофильного материала и выделяет нефть, абсорбированную твердым материалом.
Патент НИ 171283 проводит известную процедуру для очистки промышленных сточных вод, содержащих гидрофобный материал. В процессе процедуры промышленные сточные воды, содержащие гидрофобный органический материал, главным образом нефть и/или жиры в виде эмульсии и/или в грубо диспергированной форме перемешивается механическим путем с забором золой электрофильтра, быстро разрушая эмульсию. Нефть и/или жир, эмульгированные ранее, поглощаются, затем поглощаются диспергированные нефть и/или жир, представленные в данном случае. Наконец, чистая вода удаляется после оседания золы, содержащей нефть и/или жир.
Патент ΣΡ 7136645 раскрывает способ отвода промышленных сточных вод, содержащих нефть. В
- 1 016065 процессе способа порошок бентонита или цеолита смешивается с адсорбентом для нефти или активированным углем и эта смесь перемалывается при помощи мельницы до такой степени, что создаются ультратонкие гранулы с размером частицы 3 мкм, что увеличивает абсорбирующее действие и очищает сточные воды, соответственно питьевую воду. Кроме того, осуществляется рециркуляция адсорбента путем сушки, соответствующим образом выделяя осажденный остаток.
Недостатки упомянутых способов
Высокая стоимость материала, который требуется для применения, делающая сложными транспорт и манипулирование материалом.
Загрязнение нефтью не может быть полностью удалено, так как эти материалы могут адсорбировать нефть на своей поверхности только частично, в результате оставшееся загрязнение нефтью также, как и остаток обезвреживающего материала, подразумевает дополнительный риск опасности, например загрязнения в воде, соответственно занос транспортных средств на дорогах.
Они требуют больших физических усилий, например перемещение песка.
Обезвреживающий материал, загрязненный нефтью, в дальнейшем наносит ущерб окружающей среде, при этом его хранение или ликвидация включают значительные затраты.
Они не могут быть использованы на воде или на водной поверхности, потому что они не могут отделять воду от нефти.
При разработке способа решения в соответствии с изобретением авторы ставили задачу разработать материал со значительно большей поглощающей способностью, чем материалы из уровня техники, он также может эффективно применяться в малых количествах и в процессе его уничтожения он загрязняет окружающую среду в самой низкой степени, которая возможна, также он способен отделять нефть от воды и поэтому может применяться на воде и также влажной твердой поверхности.
При осуществлении решения в соответствии с изобретением авторы исходили из того, что в процессе приготовления адсорбционного материала в качестве сырья используется измельченный и высушенный оксид кальция 29,3-86,2 мас.%, предпочтительно 39,1-72,84 мас.%. Вспомогательный материал 3,45-11,75 мас.%, предпочтительно 4,12-9,21 мас.%, жидкий поглощающий агент и жидкий катализатор добавляются при спокойном перемешивании и при заданном давлении, создание которых составляет 2,95-7,75 мас.%, предпочтительно 4,15-5,85 мас.% жидкого поглощающего агента и 1,2-3,4 мас.%, предпочтительно 1,34-1,76 мас.% жидкого катализатора. Более того, к смешанным и умеренно перемешанным материалам добавляется вода и стабилизатор в количестве 18,25-55,75 мас.%, предпочтительно 26,55-48,45 мас.% в процессе умеренного перемешивания. Затем после того, как произошла химическая реакция, готовый материал дегидратируют, оставляют для равномерного охлаждения, а затем в покое в течение 24-48 ч. После этого поставленная задача может быть достигнута.
Изобретение является способом получения гидрофобного адсорбирующего материала, отделяющего нефть от воды и связывающего ее, в течение которого адсорбирующий материал получают из сырья на основе мела с вспомогательным материалом, и в течение получения адсорбирующего материала используется молотый и высушенный мел (СаО), который характеризуется тем, что при получении адсорбционного материала используют 29,3-86,2 мас.%, предпочтительно 39,1-72,84 мас.% молотого и высушенного мела (СаО) в качестве сырья, и во время умеренного перемешивания в качестве вспомогательных материалов добавляют 3,45-11,75 мас.%, предпочтительно 4,12-9,21 мас.% жидкого поглощающего агента и жидкого катализатора, которые составляют это 2,95-7,75 мас.%, предпочтительно 4,15-5,85 мас.% жидкого поглощающего агента и 1,2-3,4 мас.%, предпочтительно 1,34-1,76 мас.% жидкого катализатора. Затем при дополнительном умеренном перемешивании к хорошо перемешанному и умеренно смешанному материалу добавляют 18,25-55,75 мас.%, предпочтительно 26,55-48,45 мас.% воды и стабилизатора. Затем после прохождения химической реакции готовый адсорбирующий материал дегидратируют, извлекают, оставляют для умеренного охлаждения и оставляют в покое в течение 24-48 ч. Состав используемого в процессе способа поглощающего агента следующий:
компонент объемные проценты пальмитиновая кислота
2,75-6,75% стеариновая кислота олеиновая кислота
0,75-3,75%
30-97,50¾ линолевая кислота
9,00-33,00% линоленовая кислота
3,50-15% <3% эруковая кислота <3%
Состав применяемого в процессе способа катализатора следующий:
компонент объемные проценты
45-97%
денатурат
0,1-0,50% каталитическая добавка 3,00-54,5% в котором состав каталитической добавки следующий:
- 2 016065 компонент объемные проценты бензин
33,75%-90% бензол
10-30% пиридин
2,5-7,5% метанол и стабилизатор, используемый в процессе способа, является силикатом калия в количестве от 0,010,002 мас.% относительно общей массы материала, используемого в процессе способа.
В предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением состав поглощающего агента, используемого в процессе способа, следующий:
компонент объемные проценты пальмитиновая кислота
2,75-6,75% стеариновая кислота
1, 15-3,25% олеиновая кислота
41-87,5% линолевая кислота линоленовая кислота
4,85-13,15% эруковая кислота и состав катализатора следующий: компонент <1,5% объемные проценты этиловый спирт
63-95% денатурат
0,14-0,3% каталитическая добавка в котором состав каталитической добавки следующий: компонент объемные проценты бензин
47,25%-80% бензол
14-26% пиридин
5,25-9,75%
3,5-6,5%
В еще одном предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением применяемое сырье - это 56,8 мас.% измельченного, высушенного мела (СаО), к которому примешивается жидкий эмульсионный вспомогательный материал 4,5% поглощающего соединения и 2,2 мас.% катализатора. Затем 36,5 мас.% воды загружают в хорошо смешанное соединение. Используемый поглощающий агент имеет следующий состав:
компонент метанол объемные проценты пальмитиновая кислота
4-5% стеариновая кислота
1,5-2,5% олеиновая кислота
60-65% линолевая кислота линоленовая кислота
7-10% эруковая кислота и состав катализатора следующий: компонент <2% объемные проценты этиловый спирт
90% денатурат
0, 2%
6-9,8% каталитическая добавка в котором состав каталитической добавки в объемном соотношении следующий: объемные проценты компонент бензин
67,5% бензол
20% пиридин
7,5% метанол
5%
- 3 016065
В следующих предпочтительных вариантах способа в соответствии с изобретением в качестве вспомогательного материала используются физически смешанные жидкий поглощающий агент и жидкий катализатор, предпочтительно в объемном соотношении 2:1.
В дальнейшем предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением приготовление адсорбционного материала и смешивание компонентов происходит в мешалке с вращающимся барабаном.
В дальнейшем предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением загрузка поглощающего агента и катализатора в качестве вспомогательных материалов происходит при большом давлении для обеспечения ровного смешивания, перемешивания, предпочтительно при 3-6 бар, в данном случае при давлении в 5 бар.
В дальнейшем предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением в процессе приготовления адсорбирующего материала осуществляют умеренное перемешивание во время протекания реакции после загрузки воды.
В дальнейшем предпочтительном варианте способа в соответствии с изобретением размер частиц применяемого в качестве сырья молотого мела (СаО) составляет 0,05-50 мм, предпочтительно 0,1-0,5 мм.
Изобретение также относится к гидрофобному адсорбирующему материалу, отделяющему нефть от воды и связывающему ее, отличающемуся тем, что продукт получают любым из способов в соответствии с изобретением.
Изобретение также относится к способу применения гидрофобного адсорбирующего материала, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть в соответствии, главным образом, со способами в соответствии с изобретением, в течение такого способа адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающемуся тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефтяного загрязнения на твердой поверхности, например на бетоне, асфальте, стальном полу или на грунте таким образом, что для обезвреживания нефтяного загрязнения предпочтительно используется 1,8 г адсорбционного материала, и указанный адсорбент рассеивается или диспергируется на нефтяном загрязнении, затем возникшая твердая гранула может быть удалена путем выметания или любого другого известного метода.
Изобретение также относится к способу применения гидрофобного материала, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть в соответствии, главным образом, со способами в соответствии с изобретением, в течение такого способа адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещается в область, загрязненную нефтью, отличающемуся тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефти, которая стала твердой в окружающей среде заводов, производящих нефть, нефтяных вышек, очистителей нефти, мест отвода по трубам, ремонтных мастерских таким способом, что жидкий углеводород, например масло, разбрызгивается на загрязненную область и после отделения твердого нефтяного загрязнения туда помещается адсорбционный материал, затем после того, как адсорбирующий материал адсорбировал и связал уже отделенное загрязнение нефтью, он удаляется как твердые отходы обычным способом.
Изобретение также относится к способу применения гидрофобного материала, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть в соответствии, главным образом, со способами в соответствии с изобретением.
В течение такого способа адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещается в область, загрязненную нефтью, отличающегося тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефти с опасных мест, таких как, например, электростанций, атомных электростанций, соответственно как защитное покрытие, помещенное перед или после восстановительных работ или работ по содержанию во внешних помещениях.
Изобретение также относится к способу применения гидрофобного материала, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть в соответствии, главным образом, со способами в соответствии с изобретением. В течение такого способа адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающегося тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефтяных пленок с воды таким способом, что адсорбционный материал помещают на поверхность загрязненной воды в отношении 1: 1,8 пропорционально массе нефтяного загрязнения, и адсорбционный материал вместе с адсорбированной нефтью остается плавающим на поверхности воды и может быть удален известными способами, плавающими затворами, откачкой и т.д. В заданном случае нефтяное загрязнение, адсорбированное адсорбирующим материалом, может быть отделено от воды в соответствующую для этой цели емкость.
Изобретение также относится к способу для применения гидрофобного материала, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть в соответствии главным образом со способами в соответствии с изобретением, в течение такого способа адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающемуся тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефти с воды таким способом, что адсорбционный материал помещают на поверхность воды в отношении 1:1,8 или в большем соотношении пропорционально массе нефтяного загрязнения, и адсорбционный материал вместе с адсорбированной нефтью погружается ниже поверхности воды и образует
- 4 016065 материал на дне воды, который со временем становится осевшим, компактным и твердым.
В дальнейшем предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением обезвреживание нефтяного загрязнения в адсорбционном материале происходит посредством сжигания или центрифугирования, или он хранится в малых количествах как опасные отходы.
Способ получения адсорбционного материала в соответствии с изобретением поясняется следующими примерами.
Пример 1.
В процессе предпочтительного применения способа в соответствии с изобретением 45 мас.% из мельченного высушенного оксида кальция используют в качестве сырья и к нему примешивают жидкую эмульсию вспомогательных материалов из 7 мас.% поглощающего агента и 3 мас.% катализатора, затем к этой хорошо перемешанной смеси добавляется 45 мас.% воды и стабилизатора.
Состав поглощающего агента, применяемого в процессе способа:
компонент объемные проценты пальмитиновая кислота
2,75-6,75% стеариновая кислота
0,75-3,75% олеиновая кислота
30-97,50% линолевая кислота
9,00-33,00% линоленовая кислота
3,50-15,99% эруковая кислота
Состав катализатора, применяемого в процессе способа: компонент <3,00% объемные проценты • этиловый спирт
45,00-97,00% • денатурат
0,10-0,50% • каталитическая добавка где состав каталитической добавки следующий: компонент
3,00-54,50% объемные проценты • бензин
33,75-90,00% • бензол
10,00-30,00% • пиридин
3,75-11,25%
2,50-7,50% ♦ метанол
Стабилизатор, используемый в способе, является силикатом калия в количестве 0,008 мас.% по отношению к общей массе материалов, применяемых в способе.
Пример 2.
Дальнейшее предпочтительное воплощение относится к способу, когда используют 68 мас.% молотого высушенного оксида кальция в качестве сырья и добавляют жидкую эмульсию вспомогательных материалов из 3,8 мас.% поглощающего агента и 3,2 мас.% катализатора, затем к этой хорошо перемешанной смеси добавляется 25 мас.% воды и стабилизатора.
Состав поглощающего агента, применяемого в дальнейшем предпочтительном применении способа в соответствии с изобретением, следующий:
компонент объемные проценты пальмитиновая кислота
3,00-3,75% стеариновая кислота
1,15-3,25% олеиновая кислота
41,00-37,50% линолевая кислота
11,60-28,60% линоленовая кислота
4,85-13,15% эруковая кислота <1,5% состав катализатора, применяемого в случае предпочтительного применения:
- 5 016065 компонент объемные проценты этиловый спирт
63,00-95,00% денатурат
0,14-0,30%
4,70-36,70% добавка каталитическая где состав каталитической добавки в случае предпочтительного применения следующий: компонент объемные проценты бензин
47,25-80,
00% бензол
14,00-26,
00% пиридин
5,25-9,75%
3,50-6,50% метанол
Стабилизатор, который используется в способе, является силикатом калия в количестве 0,003 мас.% по отношению к общей массе материалов, применяемых в процессе способа.
Пример 3.
Дальнейшее предпочтительное воплощение в соответствии с изобретением относится к способу, когда используют 56,8 мас.% молотого высушенного оксида кальция в качестве сырья и добавляют жидкую эмульсию вспомогательных материалов из 4,5 мас.% поглощающего агента и 2,2 мас.% катализатора. Затем к этой хорошо перемешанной смеси добавляют 36,5 мас.% воды и стабилизатора.
Компоненты применяемого поглощающего агента:
компонент объемные проценты пальмитиновая кислота
4,00-5,00% стеариновая кислота
1,50-2,00% олеиновая кислота
60,00-65,00% линолевая кислота
18,00-22,00% линоленовая кислота
7,00'10,00% эруковая кислота
Состав применяемого катализатора: компонент <2,00% объемные проценты этиловый спирт
90,00-97,00% • денатурат
0,20-0,50%
6,00-9,8% • каталитическая добавка и состав каталитической добавки в объемном соотношении: компонент объемные проценты бензин
67,50% бензол
20,00% пиридин
7,50% метанол
5, 00%
Стабилизатор, который используют в способе, является силикатом калия в количестве 0,004 мас.% по отношению к общей массе материалов, применяемых в процессе способа.
Другое предпочтительное воплощение в соответствии с изобретением относится к способу, когда используют эмульсию в объемном соотношении 2:1 физически перемешанных вспомогательных компонентов из поглощающего агента и жидкого катализатора.
В процессе способа получение адсорбционного материала и смешивание компонентов предпочтительно происходят в мешалке с вращающимся барабаном.
Загрузка поглощающего агента и катализатора, используемых в качестве вспомогательных компонентов, происходит при большом давлении, при давлении в 3-6, предпочтительно в 5 бар для осуществления умеренного смешивания.
В предпочтительном воплощении способа в соответствии с изобретением умеренное перемешивание, кроме того, обеспечивается после химической реакции, происходящей после загрузки воды. Размер частиц молотого высушенного оксида кальция, используемого в качестве сырья, составляет 0,05-50 мм, предпочтительно 0,1-0,5 мм.
Возможное применение способа и адсорбционного материала в соответствии с изобретением, также
- 6 016065 как и возможный способ получения, поясняется следующим примером:
кг (56,8% от всего сырья) молотого высушенного оксида кальция с размером частиц 2 мм в качестве сырья загружают в мешалку с вращающимся барабаном в наклонном положении, предпочтительно при 20°С, затем отверстие мешалки закрывается таким образом, что отверстие в вороте в середине крышки представляет доступ внутрь пространства смешивания. Объем мешалки должен быть определен с тем, чтобы загружаемые материалы не занимали более чем 25% от пространства для смешивания. Также отчасти необходимо избегать взрыва, происходящего от большой интенсивности и скорости химической реакции, отчасти из-за того, что это количество, которое может эффективно участвовать в процессе. Из-за взрывоопасной реакции для каждого компонента смеси должно быть предоставлено соответствующее количество времени, чтобы принять участие в химическом процессе в течение короткого времени. Если загружается большее количество, то вовлекается неполная часть смеси, так что эффект может быть неудовлетворительным.
В процессе спокойного перемешивания 3 л жидкого вспомогательного материала распыляется через отверстие в крышке с трубкой, снабженной разбрызгивателем с давлением 5 бар. Вспомогательный ма териал состоит из поглощающего агента и катализатора, ранее включенных и смешанных в эмульсию (6,7 мас.% от всего сырья). Объемное отношение поглощающего агента и катализатора составляет 2:1 во вспомогательном материале. По этому пути вспомогательный материал соответствующим образом смешивается с сырьем в течение спокойного перемешивания.
Состав вспомогательного материала в массовых процентах от всего сырья:
Объемное соотношение поглощающего агента и катализатора во вспомогательном материале составляет 2:1 в виде эмульсии.
поглощающий агент доля 4,5% по массе объем
2 литра
катализатор 2,2% по массе 1 литр
итого 6,7% по массе 3 литра
Состав поглощающего агента: компонент • пальмитиновая кислота • стеариновая кислота • олеиновая кислота • линолевая кислота • линоленовая кислота эруковая кислота
Состав катализатора:
компонент этиловый спирт • денатурат • каталитическая добавка объемные проценты
4,00-5,00%
1,5-2,00%
60,00-65,00%
18,00-22,00%
7,00-10,00% <2,00% объемные проценты
90,00-95,00%
0,20-0,40%
6,00-8,5% и состав каталитической добавки в объемном соотношении:
компонент • бензин • бензол • пиридин • метанол объемные проценты
67,50%
20,00%
7, 50%
5, 00%
Стабилизатор, который используется в способе, является силикатом калия в количестве 0,005 мас.% по отношению к общей массе материалов, применяемых в процессе способа.
Затем в мешалку загружают 14-17 л воды со стабилизатором (36,5 мас.% от общего количества сырья) при непрерывном вращении через щель в крышке при давлении 2 бар, быстро, насколько возможно, предпочтительно за 10 с. Затем крышка в отверстии мешалки удаляется, мешалка делает еще два или три оборота в наклонном положении. Затем мешалку останавливают и емкость, в которой происходит перемешивание, переводят в вертикальное положение и к отверстию мешалки подсоединяют оборудование для удаления пыли и пара и вытяжной вентилятор присоединяют к емкости мешалки свободно, предотвращая взрыв, к которому может привести большее давление в мешалке. Свободное присоединение компенсируется засасывающим эффектом вытяжного вентилятора. Таким образом ни горячий пар, ни пыль не может попасть в рабочее пространство.
- 7 016065
Химическая реакция, происходящая из-за добавления воды, развивает температуру почти 600°С с помощью катализатора. Содержание сухого материала в адсорбционном материале также помогает достичь соответствующей температуры, которая может быть оптимизирована добавлением добавки для загустевания. В процессе реакции размер частиц сырья уменьшается и получается белый порошок с размером 5-10 мкм. Эти частицы покрываются адсорбционным материалом, как будто он пригорел к частицам. Этот процесс также происходит с помощью катализатора. В то же время образуется реакционный пар и часть загрузки воды, которая не принимала участия в реакции, выходит с помощью вытяжного вентилятора. В этой фазе реакции возможно уловить тепло высокой температуры с помощью ряда труб, наполненных водой. Тепло, выделяемое в способе, может быть использовано для различных целей, например обогрева комнат. В результате также имеет место дегидратация при высокой температуре готового адсорбционного материала.
Затем готовый адсорбционный материал удаляют из емкости мешалки и ему дают равномерно охладиться и оставляют в покое на 48 ч. В процессе равномерного охлаждения в адсорбционном материале образуется кристаллическая структура, которая приводит к возникновению адсорбирующего действия. Адсорбционный материал, который получен этим способом, является светлым белым порошком с сильным связывающим и адсорбирующим действием с удельным весом 0,58 кг/дм3. Объем килограмма адсорбционного материала составляет 1,73 дм3.
В процессе химической реакции в адсорбционном материале возникает высокое поверхностное натяжение, что приводит к сильному водоотталкивающему действию, что не позволяет воде подходить близко к адсорбционному материалу, таким образом воздействие направляется только на адсорбцию нефти, производных нефти и растительных масел.
Таким же путем получают адсорбционный материал в соответствии с изобретением в результате смешивания поглощающего агента, катализатора и воды, приводящего к химической реакции с выделением тепла, в течение которой с помощью оксида кальция, поглощающего агента и катализатора они вступают во взаимодействие, полученный адсорбционный материал обладает высоким адсорбционным и водоотталкивающим эффектом с уникальной кристаллической структурой. Размер частиц используемого оксида кальция может быть увеличен до предела в несколько сантиметров, поскольку в процессе химической реакции частицы оксида кальция разрушаются, и в конечном счете достигается размер 5-10 мкм, что является характеристикой конечного продукта.
Применение адсорбционного материала в соответствии с изобретением поясняется следующими примерами:
Пример применения 1.
Удаление загрязнения с твердой поверхности. В этом случае нет присутствия воды на твердой поверхности, например на бетоне, асфальте, стальном полу или поверхности грунта, только нефтяное загрязнение, тогда 1,8 г адсорбционного материала требуется для 1 г нефтяного загрязнения, чтобы распределить или диспергировать в нем. Адсорбционный материал адсорбирует нефтяное загрязнение, растекшееся на поверхности, в течение нескольких минут, образуя твердые гранулы, которые легко удалить путем подметания или другим известным способом.
Пример применения 2.
В окружающей среде производства нефти, вышек, очистителей нефти, места отвода по трубам, ремонтных мастерских, нефтяное загрязнение, которое со временем становится нефтяной грязью, является постоянной проблемой и риском возникновения несчастных случаев. На сегодняшний день ее удаление является сложным, путем соскребания с эффективностью приблизительно 50%. С помощью адсорбционного материала в соответствии с изобретением ее удаление может быть легко проведено таким способом, что жидкий углеводород, например масло, выливается на загрязненную область, после отделения связанного нефтяного загрязнения применяется адсорбционный материал. Адсорбционный материал адсорбирует нефтяное загрязнение, которое уже отделено и связывает его, что может быть удалено обычным способом как твердые отходы. С этим способом связанное загрязнение, которое присутствует в течение длительного времени, может быть удалено со 100% эффективностью.
Пример применения 3.
В случае обезвреживания нефтяного загрязнения обычными методами, например песком, всегда существует опасность вспышки, возгорания, особенно вблизи опасных рабочих мест, электростанций, атомных электростанций. При применении адсорбционного материала в соответствии с изобретением существует возможность помещения разновидности защитного покрытия, которое может сразу связать нефтяное загрязнение, тем самым предотвращая прямую опасность возгорания.
Такой же способ может применяться в случае ремонтных работ и работ по содержанию на открытых местах, где в месте ремонта предварительно помещается защитное покрытие из адсорбционного материала по изобретению в соответствии с изобретением для того, чтобы непосредственно захватывать загрязнение нефтью, и предотвращает ее проникновение в почву.
Пример применения 4.
В случае загрязнения воды нефтью может применяться адсорбционный материал в отношении 1: <1,8 пропорционально массе нефтяного загрязнения для обезвреживания нефтяного загрязнения. За
- 8 016065 тем адсорбционный материал плавает на воде, таким образом он может быть удален с поверхности воды известными способами, плавающими затворами, откачкой и т.д. Это часто случается в случае кораблекрушений вблизи морских побережий или в портах, доках, когда существует необходимость удаления загрязнения с воды. В случае нефтяного загрязнения на море большой объем нефтяного загрязнения, связанный адсорбционным материалом в соответствии с изобретением, может быть удален с воды путем откачки и может быть отделен от воды в емкость, применяемую для этой цели. Это решение быстрое, недорогое и очень эффективное.
Пример применения 5.
В случае нефтяного загрязнения на воде для обезвреживания нефтяного загрязнения может применяться адсорбционный материал в отношении 1:1,8 пропорционально массе нефтяного загрязнения.
Адсорбент вместе со связанной нефтью погружается под поверхность воды и создает материал на дне, который будет оседать со временем. Эта связанная и потонувшая нефть будет компактной, осевшей и станет кораллом в море, не подвергая больше воздействию любого загрязняющего фактора животный мир моря. Адсорбционный материал, помещаемый на воду в избыточном отношении 1:1,8, может плавать на поверхности, но он является безвредным для живых организмов, не означает дополнительный загрязняющий фактор.
Связанное нефтяное загрязнение делается безвредным путем сжигания или центрифугирования. Оно может храниться в небольших количествах, должно быть обработано как опасные отходы, которые, однако, больше не загрязняют окружающую среду. В больших количествах связанное нефтяное загрязнение может быть либо сожжено, либо извлечено центрифугированием.
Преимущество решения согласно изобретению
Вышеуказанные задачи могут быть достигнуты с использованием адсорбционного материала, разработанного авторами, из-за того, что его способность к адсорбции и связыванию нефти значительно выше, чем у материалов уровня техники. По сравнению с массой загрязненного материала требуется гораздо меньшее количество, чем в случае песка или других материалов. Адсорбционный материал адсорбирует нефть и связывает ее, так что не остается нефтяного загрязнения. Адсорбционный материал, насыщенный нефтью, может быть удален с дорог путем подметания, так что не остается опасности возникновения несчастных случаев. Адсорбционный материал в значительной степени является гидрофобным, так что он связывает только нефтяное загрязнение, он не смешивается с водой и не вступает с ней в реакцию.
Применение требует гораздо меньшего физического труда, потому что связывающий эффект адсорбционного материала также осуществляется без вмешательства человека. Для ускорения процесса возможно использовать вмешательство человека для перемещения адсорбционного материала, но степень этого гораздо меньше, чем в случае с песком. Адсорбционный материал, насыщенный нефтью, может быть сожжен. В случае больших количеств дальнейшее использование тепла может подразумевать использование повторно или рециркуляцию. Из-за своего сильного гидрофобного свойства он может быть хорошо использован на воде и также на водной поверхности.
Дополнительные преимущества адсорбционного материала в соответствии с изобретением
Адсорбционный материал может предотвращать распространение нефтяного пятна при его выбросе вокруг нефтяного пятна на чистую воду, так что он остается по толщине около 1 мм, здесь адсорбционный материал ведет себя как на загрязненной воде и в то же время также начинает связывание нефти. Последний процесс может быть ускорен до высокой степени путем перемешивания, которое является важным аспектом, потому в этих случаях огромное значение имеет фактор времени.
Он позволяет кислороду через воду (из атмосферы в воду), соответственно в процессе фотосинтеза высвобождаемым из воды газам (из воды в атмосферу), действовать как эффективное вспомогательное устройство в регулирующей эутрофикации. Адсорбционный материал в соответствии с изобретением может быть эффективно использован при тушении нефтяных возгораний, так как он адсорбирует нефть путем удаления одного из условий горения, горючего материала.

Claims (13)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ получения гидрофобного адсорбционного материала, отделяющего нефть от воды и связывающего ее, выполненного из сырья на основе мела со вспомогательным материалом, с использованием молотого и высушенного мела (СаО), отличающийся тем, что в качестве сырья используют 56,8 мас.% молотого и высушенного мела (СаО), и в процессе умеренного перемешивания добавляют 6,7 мас.% вспомогательного материала, представляющего собой жидкий поглощающий агент, и жидкий катализатор, содержание которых составляет 4,5 мас.% жидкого поглощающего агента и 2,2 мас.% жидкого катализатора, затем в течение дополнительного умеренного перемешивания к хорошо смешанному и спокойно перемешиваемому материалу добавляют 36,5 мас.% воды и стабилизатора, затем после химической реакции готовый адсорбционный материал дегидратируют, извлекают, равномерно охлаждают и оставляют в покое в течение 24-48 ч, при следующем составе компонентов, об.%:
    - 9 016065
    • пальмитиновая кислота 4-5¾ • стеариновая кислота 1,5-2% • олеиновая кислота 60-65% ♦ линолевая кислота 18-22% • линоленовая кислота 7-10¾ эруковая кислота <2%
    катализатор
    этиловый спирт 63-95% ♦ денатурат 0,14-0г 3% • каталитическая добавка 4,7-36,7%
    каталитическая добавка:
    бензин 67,5% бензол 20% • пиридин 7,5% • метанол 5%
    и стабилизатор, используемый в процессе, является силикатом калия в количестве 0,005 мас.% по отношению к общей массе материалов, применяемых в способе.
  2. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве вспомогательного материала используют эмульсию предпочтительно в объемном соотношении 2:1 физически смешанных жидкого поглощающего агента и жидкого катализатора.
  3. 3. Способ по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что получение адсорбционного материала и смешивание компонентов происходит в мешалке с вращающимся барабаном.
  4. 4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что загрузку поглощающего агента и катализатора в качестве вспомогательных материалов осуществляют при высоком давлении для обеспечения равномерного смешивания, перемешивания, предпочтительно при 3-6 бар, в более предпочтительном случае при давлении в 5 бар.
  5. 5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что в процессе приготовления адсорбционного материала в течение химической реакции, происходящей после загрузки воды, осуществляют спокойное перемешивание.
  6. 6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что размер частиц молотого мела (СаО), применяемого в качестве сырья, составляет 0,05-50 мм, предпочтительно 0,1-0,5 мм.
  7. 7. Гидрофобный адсорбционный материал, отделяющий нефть от воды и связывающий ее, отличающийся тем, что продукт получен способом по любому из пп.1-6.
  8. 8. Применение гидрофобного адсорбционного материала по п.7, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть, причем адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающееся тем, что адсорбционный материал используют для удаления нефтяного загрязнения на твердой поверхности бетона, асфальта, стального пола или грунта таким образом, что предпочтительно для обезвреживания одного грамма нефтяного загрязнения используют 1,8 г адсорбционного материала, и указанный адсорбент разбрасывают или диспергируют на нефтяное загрязнение, затем возникшая твердая гранула может быть удалена путем подметания или другим известным способом.
  9. 9. Применение гидрофобного адсорбционного материала по п.7, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть, причем адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающееся тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефти, которая стала твердой в окружающей среде нефтепроизводящих заводов, нефтяных вышек, очистителей нефти, мест отвода по трубам, ремонтных мастерских таким образом, что жидкий углеводород, нефть, разбрызгивают на загрязненную зону и после отделения твердого нефтяного загрязнения туда помещается адсорбционный материал, затем после того, как адсорбционный материал адсорбирует и связывает уже отделенные нефтяные загрязнения, его удаляют как твердые отходы обычным способом.
  10. 10. Применение гидрофобного адсорбционного материала по п.7, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть, причем адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающееся тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефти
    - 10 016065 с опасных мест, таких как электростанции, ядерные электростанции, соответственно в качестве защитного покрытия, помещаемого перед или после ремонтных работ или работ по содержанию во внешних помещениях.
  11. 11. Применение гидрофобного адсорбционного материала по п.7, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть, причем адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающееся тем, что адсорбционный материал используется для удаления нефти с нефтяных разливов на воде таким образом, что адсорбционный материал помещают на поверхность загрязненной воды в отношении 1:<1,8 пропорционально массе нефтяного загрязнения, и адсорбционный материал вместе с адсорбированной нефтью остается плавающим на воде и может быть удален известными способами, плавающими затворами, откачкой, и в заданном случае нефтяное загрязнение, адсорбированное адсорбционным материалом, может быть отделено от воды в соответствующую для этой цели емкость.
  12. 12. Применение гидрофобного адсорбционного материала по п.7, отделяющего нефть от воды, адсорбирующего нефть, причем адсорбирующий нефть адсорбционный материал помещают в область, загрязненную нефтью, отличающееся тем, что адсорбционный материал используют для удаления нефти с воды таким способом, что адсорбционный материал помещают на поверхность воды в отношении 1:1,8 или большем отношении пропорционально массе нефтяного загрязнения и адсорбционный материал вместе с адсорбированной нефтью погружается ниже поверхности воды и образует материал в слое воды, который со временем становится осевшим, компактным и твердым.
  13. 13. Применение по любому из пп.10-12, отличающееся тем, что обезвреживание нефтяного загрязнения в адсорбционном материале происходит путем сжигания или центрифугирования или он хранится в малых количествах как опасные отходы.
    Евразийская патентная организация, ЕАПВ
    Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2
EA200870312A 2006-03-03 2007-03-02 Гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, и способ получения и использования EA016065B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0600175A HU227052B1 (en) 2006-03-03 2006-03-03 Hydrophob adsorbent material for binding and adsorbing waste oil, and process for making it and the use of it
PCT/HU2007/000017 WO2007099381A2 (en) 2006-03-03 2007-03-02 Hydrophobic oil adsorbent material, and process for production and use

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200870312A1 EA200870312A1 (ru) 2009-02-27
EA016065B1 true EA016065B1 (ru) 2012-01-30

Family

ID=89986620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200870312A EA016065B1 (ru) 2006-03-03 2007-03-02 Гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, и способ получения и использования

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7754642B2 (ru)
EP (1) EP2001588A2 (ru)
CN (1) CN101394926A (ru)
AU (1) AU2007220267A1 (ru)
CA (1) CA2644606A1 (ru)
EA (1) EA016065B1 (ru)
HU (1) HU227052B1 (ru)
UA (1) UA94092C2 (ru)
WO (1) WO2007099381A2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2013344743B2 (en) 2012-11-15 2017-03-09 Kalkfabrik Netstal Ag Surface-modified calcium oxide
AU2017231097B2 (en) * 2016-03-08 2021-05-13 Bruce Keith SANDS Waste stream decontamination system
HUP1600463A2 (hu) * 2016-07-22 2018-08-28 Light Concrete Services Kft Eljárás hidrofób és vízzáró termékek, valamint adalékok elõállítására és alkalmazására
CN106345491B (zh) * 2016-07-29 2019-03-05 中国科学院广州能源研究所 一种接枝型固体酸催化剂及其制备方法以及在木质纤维素水解糖化过程中的应用
WO2019143603A1 (en) * 2018-01-19 2019-07-25 Oil-Dri Corporation Of America Surface modification of clay
CN111410334B (zh) * 2020-03-27 2022-07-22 天津绿展环保科技有限公司 危废塑料包装容器破碎清洗线产出废水的快速回用方法
CN111632479A (zh) * 2020-04-28 2020-09-08 广西夏阳环保科技有限公司 一种复合高效氨水大气处理药剂及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2613181A (en) * 1947-09-13 1952-10-07 Infilco Inc Treatment of oily waste water
DE2339143A1 (de) * 1972-12-18 1974-06-20 Inst Energetik Verfahren zur reinigung von hydrophobe stoffe enthaltenden industrieabwaessern
EP0121613A1 (en) * 1983-03-08 1984-10-17 Terra-Nova Power And Development Ltd. Single cycle continuous process for preparing oil spill absorbing peat
JPH07136645A (ja) * 1993-11-19 1995-05-30 Sensor Kenkyusho:Kk 廃水浄化剤の製造方法
DE19527006A1 (de) * 1995-06-02 1996-12-05 Bernhard Dipl Ing Zinke Verfahren zur Reinigung von mit anorganischen und/oder organischen Schadstoffen kontaminierten wässrigen Flüssigkeiten

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HU183410B (en) 1981-04-29 1984-05-28 Jozsef Attila Tudomanyegyetem Process for producing solide hydrofobe materials utilizable for removing hydrocarbon-impurities of waters
US4440867A (en) * 1982-05-14 1984-04-03 Ensotech, Inc. Calcined, high surface area, particulate matter, processes using this matter, and admixtures with other agents
AUPN475095A0 (en) * 1995-08-11 1995-09-07 Hyam Myers Consulting Pty. Limited Removal of free fatty acids from oil and fats

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2613181A (en) * 1947-09-13 1952-10-07 Infilco Inc Treatment of oily waste water
DE2339143A1 (de) * 1972-12-18 1974-06-20 Inst Energetik Verfahren zur reinigung von hydrophobe stoffe enthaltenden industrieabwaessern
EP0121613A1 (en) * 1983-03-08 1984-10-17 Terra-Nova Power And Development Ltd. Single cycle continuous process for preparing oil spill absorbing peat
JPH07136645A (ja) * 1993-11-19 1995-05-30 Sensor Kenkyusho:Kk 廃水浄化剤の製造方法
DE19527006A1 (de) * 1995-06-02 1996-12-05 Bernhard Dipl Ing Zinke Verfahren zur Reinigung von mit anorganischen und/oder organischen Schadstoffen kontaminierten wässrigen Flüssigkeiten

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SOLISIO S. ET AL.: "Removal of exhausted oils by adsorption on mixed Ca and Mg oxides", WATER RESEARCH, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 36, no. 4, February 2002 (2002-02), pages 899-904, XP004330911, ISSN: 0043-1354, page 903, "4. Conclusions" *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2644606A1 (en) 2007-09-07
HU0600175D0 (en) 2006-04-28
UA94092C2 (ru) 2011-04-11
EA200870312A1 (ru) 2009-02-27
HUP0600175A3 (en) 2007-09-28
HU227052B1 (en) 2010-05-28
US7754642B2 (en) 2010-07-13
WO2007099381A3 (en) 2007-11-01
AU2007220267A1 (en) 2007-09-07
US20090137384A1 (en) 2009-05-28
CN101394926A (zh) 2009-03-25
WO2007099381A2 (en) 2007-09-07
HUP0600175A2 (en) 2007-08-28
EP2001588A2 (en) 2008-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA016065B1 (ru) Гидрофобный материал, адсорбирующий нефть, и способ получения и использования
Tijani et al. A review of pharmaceuticals and endocrine-disrupting compounds: sources, effects, removal, and detections
US5492881A (en) Sorbent system
US5035804A (en) Oil spill water treatment
Muhammad et al. Removal of oil from oil produced water using eggshell
US20130023408A1 (en) Amine modified clay sorbents
SK6182001A3 (en) Method for removing oil, petroleum products and/or chemical pollutants from liquid and/or gas and/or surface
FR2527584A1 (fr) Agent pour la purification des eaux usees et procede pour sa production
Kuśmierek et al. Adsorptive removal of rhodamine B dye from aqueous solutions using mineral materials as low-cost adsorbents
Markiewicz et al. Alternative sorption filter materials effectively remove non-particulate organic pollutants from stormwater
PL169262B1 (pl) Sposób obróbki gleby zanieczyszczonej weglowodorami PL
Haruna et al. Mitigating oil and gas pollutants for a sustainable environment–Critical review and prospects
EA016981B1 (ru) Композиция и способ биоремедиации воды, загрязненной углеводородами
US8946118B2 (en) Removal of hydrophobic contaminants
JP2021532983A (ja) 油流出物および/または炭化水素の回収および/またはバイオレメディエーションのための組成物および方法
RU2629786C1 (ru) Способ очистки непроточных водоёмов в условиях непрерывного поступления нефтепродуктов
Duwiejuah et al. Adsorption of Toxic Metals from Landfill Leachate onto Guinea Fowl Eggshells in the Era of Green Chemistry.
PT97055A (pt) Processo para a adsorcao ou ligacao de produtos adsorviveis com agentes de adsorcao solidas
Hedayati Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from deionized water and landfill leachate by using modified clinoptilolites
Abdullah Heavy metals removal from industries wastewater by using seaweed through biosorption process
RU2642799C2 (ru) Способ получения сорбента для очистки твердых поверхностей и воды от нефти и жидких нефтепродуктов
US20120061326A1 (en) Method for the Environmental Remediation of Oil Spills and Other Chemical Contaminants
Sippel et al. Oil-contaminated water treatment with modified ash wood sawdust.
Neema Interactions of Trihalomethanes (THMs) and Haloacetic acids (HAAs) with PVC and PE Microplastics in Water
Monday et al. The use of locally formulated green de-oiler in oil field effluent water treatment

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Registration of transfer of a eurasian patent by assignment
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU