RU2029733C1 - Способ очистки сточных вод - Google Patents

Способ очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2029733C1
RU2029733C1 SU5058942A RU2029733C1 RU 2029733 C1 RU2029733 C1 RU 2029733C1 SU 5058942 A SU5058942 A SU 5058942A RU 2029733 C1 RU2029733 C1 RU 2029733C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
gas
contaminants
flotation
ejector
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Кабанов
А.Н. Плесовских
Original Assignee
Индивидуальное частное предприятие Кабанова Н.А. "Независимая лаборатория"
Производственное объединение "Когалымнефтегаз"
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 Индивидуальное частное предприятие Кабанова Н.А. "Независимая лаборатория", Производственное объединение "Когалымнефтегаз" filed Critical Индивидуальное частное предприятие Кабанова Н.А. "Независимая лаборатория"
Priority to SU5058942 priority Critical patent/RU2029733C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029733C1 publication Critical patent/RU2029733C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Использование: нефтегазодобывающая промышленность, в частности способы очистки сточных вод, формирующихся в пунктах подготовки нефти в процессе деэмульсации. Сущность способа: повышение эффективности очистки подтоварной воды от нефти достигается путем проведения флотации загрязнений газовым туманом, получаемым при эжектировании части очищенной воды. Подтоварная вода после ступени сепарации поступает в систему распределения, перед которой устанавливают эжектор. Часть очищенной воды поступает в эжектор, где за счет ее вскипания образуется тонкодисперсная система в виде газового тумана, подаваемая в очистной резервуар. В резервуаре происходит агрегирование газового тумана с загрязнениями и их флотация из подтоварной воды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к очистке сточных вод, формирующихся в пунктах подготовки нефти в процессе деэмульсации.
Известен способ очистки воды флотацией взвешенных и/или растворенных загрязняющих примесей микропузырьками, получаемыми пропусканием через воду электрического тока [1] . Недостатками способа являются низкая эффективность, обусловленная неоднородностью получаемых пузырьков, а также высокая энергоемкость.
Наиболее близким техническим решением, взятым за прототип, является способ очистки сточных вод, включающий создание мелких пузырьков, агрегирование частиц загрязнений в очистном резервуаре, флотацию и сброс загрязнений и очищенной воды [2]. Недостатком способа является низкая эффективность очистки нефтесодержащих вод: степень очистки от механических примесей составляет 32-67%, от нефти - 50%.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в повышении эффективности очистки подтоварной воды от нефти, достигаемой путем флотации нефтяных загрязнений газовым туманом, получаемым при вскипании воды в глухом эжекторе, установленном перед очистным резервуаром.
По предлагаемому способу предварительное вскипание частиц очищенной воды в глухом эжекторе без доступа воздуха или иного газа способствует получению однородной тонкодисперсной системы в виде газового тумана с увеличенной поверхностью масообмена, обладающей улучшенными флотационными свойствами по отношению к нефти, смолам, парафинам.
Агрегирование полученных пузырьков газа с частицами органических загрязнений происходит практически на молекулярном уровне, что значительно повышает эффективность очистки.
Осуществление процесса агрегирования и флотации непосредственно в одном технологическом аппарате позволяет сохранить энергию газовых пузырьков и ускорить процесс флотации загрязнений.
На чертеже изображена принципиальная технологическая схема очистки подтоварной воды, где 1 - загрязненная вода после сепарации; 2 - система распределения воды; 3 - очистной резервуар; 4 - насос; 5 - глухой эжектор для вскипания очищенной воды; 6 - нефть.
Способ реализуется следующим образом.
Подтоварная вода 1 после ступени сепарации поступает в систему распределения 2, перед котоpой установлен глухой эжектор 5. В эжекторе 5 за счет вакуума (минус 0,6 кгс/см2) вода, отбираемая после очистки, вскипает, при этом образуется мелкодисперсный (15-50 мкм) газовый туман, который вместе с загрязненной водой 1 через систему распределения 2 поступает в очистной резервуар 3 (отстойник), где происходит флотация нефти и загрязнений из подтоварной воды в процессе динамического отстоя.
П р и м е р. Эффективность предлагаемого способа в сравнении со способом по прототипу исследована в лабораторных условиях на специальной установке, идентичной промысловой.
Загрязненную воду 1 после сепарации с содержанием нефтепродуктов, равным 300 мг/л, подают в очистной резервуар 3. Очистку воды осуществляют с помощью газового тумана, образующегося при вскипании части очищенной воды, рециркулируемой через глухой эжектор 5, за счет давления разрежения в 0,06 МПа. При этом разрежении растворенный в потоке загрязненной воды газ выделяется в виде энергетически устойчивых, не подвергающихся коалесценции пузырьков диаметром 15-50 мкм, образующих в воде тонкодисперсную систему или газовый туман, подаваемый в систему распределения 2 загрязненной воды. Низкая скорость всплытия пузырьков газового тумана, составляющая 0,03 м/с, а также их значительное количество обеспечивают время и поверхность их контактирования с частицами загрязнений и агрегирования, достаточные для эффективной флотации этих частиц и получения очищенной воды.
Контроль качества очистки осуществляют путем отбора проб воды по линии сброса очищенной воды и анализа их на содержание нефтепродуктов по стандартной методике.
Параллельно проводят исследование эффективности способа по прототипу.
Результаты исследований приведены в таблице.
Анализ полученных данных показывает, что эффективность очистки воды от нефтепродуктов с помощью газового тумана в 1,6 раз превышает степень очистки воды по прототипу.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, включающий образование мелких пузырьков газа из рециркулирующей очищенной воды, подачу мелких пузырьков газа в очищаемую воду с последующей флотацией загрязнений в очистном резервуаре, отвод очищенной воды и загрязнений, отличающийся тем, что мелкие пузырьки газа получают путем вскипания рециркулирующей воды до образования тонкодисперсной системы с размерами пузырьков газа 15 - 50 мкм, при этом очищаемую воду с мелкими пузырьками газа распределяют по всему объему воды в очистном резервуаре.
SU5058942 1992-08-18 1992-08-18 Способ очистки сточных вод RU2029733C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058942 RU2029733C1 (ru) 1992-08-18 1992-08-18 Способ очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058942 RU2029733C1 (ru) 1992-08-18 1992-08-18 Способ очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029733C1 true RU2029733C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21611706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5058942 RU2029733C1 (ru) 1992-08-18 1992-08-18 Способ очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029733C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507158C2 (ru) * 2011-12-20 2014-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Кристаллические Материалы Групп" Способ непрерывной очистки подтоварной воды

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Великобритании N 1484974, кл. B 01D 43/00, 1977. *
2. Заявка Великобритании N 1522188, кл. B 01D 43/00, 1978. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507158C2 (ru) * 2011-12-20 2014-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Кристаллические Материалы Групп" Способ непрерывной очистки подтоварной воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8632685B2 (en) Multistage DAF-advanced oxidation system
US4156648A (en) Flotation device with pretreatment
US3884803A (en) Process for separating low api gravity oil from water
US6106711A (en) Fluid conditioning system and method
RU2029733C1 (ru) Способ очистки сточных вод
EP0626932B1 (en) Dissolved air flotation
RU2264993C1 (ru) Способ очистки нефтесодержащих сточных вод
US5714054A (en) Process for cleaning the electrolyte of an electrochemical machining process
CN213357164U (zh) 一种一体化反应分离净化装置
SU1632949A1 (ru) Способ очистки нефтесодержащих сточных вод и устройство дл его осуществлени
JP2003053368A (ja) 膜分離活性汚泥処理装置
FI95234C (fi) Menetelmä ja laite vesiliuosten tai vastaavien puhdistamiseksi
RU2806771C1 (ru) Способ аэросепарационной очистки жидкости и устройство для его осуществления
SU994014A1 (ru) Установка дл флотационной очистки сточных вод
CN211896223U (zh) 氧化气浮一体机
CN216106521U (zh) 一种有机污水处理系统
CN115594262B (zh) 电场分离装置和油水混合液处理设备
RU2051117C1 (ru) Аппарат для электрофлотационной очистки сточных вод
SU937437A1 (ru) Способ очистки сточных вод сульфатцеллюлозного производства
SU1231006A1 (ru) Установка дл биологической очистки сточных вод
RU2076072C1 (ru) Способ подготовки воды
RU16260U1 (ru) Агрегат для совместной очистки и перекачки промышленных вод от механических примесей и нефтепродуктов
RU2507158C2 (ru) Способ непрерывной очистки подтоварной воды
RU2050328C1 (ru) Установка для очистки сточных вод
KR970000180B1 (ko) 세츄레이터를 이용한 생물학적 오수 처리 장치 및 방법