RU2173222C1 - Способ складирования донных нефтешламов - Google Patents

Способ складирования донных нефтешламов Download PDF

Info

Publication number
RU2173222C1
RU2173222C1 RU2000110219/12A RU2000110219A RU2173222C1 RU 2173222 C1 RU2173222 C1 RU 2173222C1 RU 2000110219/12 A RU2000110219/12 A RU 2000110219/12A RU 2000110219 A RU2000110219 A RU 2000110219A RU 2173222 C1 RU2173222 C1 RU 2173222C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
clay
oil sludge
sludge
bottom oil
Prior art date
Application number
RU2000110219/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Х.Г. Гильманов
В.Ш. Халилов
Р.Р. Рахманов
М.А. Ибрагимов
А.К. Камалов
П.Л. Ольков
И.Р. Нигматуллин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Центр экологических технологий"
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 Закрытое акционерное общество "Центр экологических технологий" filed Critical Закрытое акционерное общество "Центр экологических технологий"
Priority to RU2000110219/12A priority Critical patent/RU2173222C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2173222C1 publication Critical patent/RU2173222C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам временного или постоянного захоронения осадка сточных вод с целью последующего использования в различных отраслях народного хозяйства, в частности для консервации донных и других нефтешламов из отстойных прудов нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств. Нефтешлам смешивают с легкоплавкой глиной с последующим складированием при следующем соотношении компонентов, мас. %: нефтешлам 50-95, легкоплавкая глина 5-50. Технический результат - защита окружающей среды и возможность дальнейшего использования захороненного нефтешлама в качестве сырья в других отраслях народного хозяйства. 1 ил., 5 табл.

Description

Изобретение относится к способам временного или постоянного захоронения осадка сточных вод, с целью последующего использования в различных отраслях народного хозяйства, в частности для консервации донных и других нефтешламов из отстойных прудов нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств.
Известен способ захоронения нефтешламов в оврагах, котлованах [Нефтепереработка и нефтехимия. М.: 1990, N 8, с. 30]. Однако этот способ может привести к загрязнению фильтрационных вод.
Известен также способ захоронения токсичных промышленных отходов, включающий укладку водонепроницаемого экрана из глины, заполнение отходов и затем покрытие водонепроницаемым экраном. Этот способ используется для постоянного захоронения токсичных отходов [патент РФ N 2070102, МКИ B 09 B 1/00, Бюл. N 34 от 10.12.96 г.].
Используемые суглинки в качестве водонепроницаемого экрана недостаточно эффективны против фильтрации атмосферных осадков. Кроме того, последующее вскрытие могильника может привести к загрязнению окружающей среды.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ складирования отходов нефтехимических производств, включающий смешение крошки и пыли алюмосиликатного катализатора с нефтешламом, и последующее смешение полученной смеси с золой каменных углей при следующем соотношении компонентов, мас.% [патент РФ N 2105617, B 09 B 1/00, Бюл. N 6 от 27.02.98 г.]:
Нефтешлам - 30 - 60
Крошка и пыль алюмосиликатного катализатора - 2 - 20
Зола каменных углей - 38 - 50
Недостатком известного способа является то, что крошка и пыль алюмосиликатного катализатора и зола каменных углей имеют крупные поры и адсорбируют на своей поверхности нефтяную часть нефтешлама, выкипающие при 300oC и выше. У фракций, выкипающих при 300oC и ниже, адсорбируются только высокомолекулярные, а низкомолекулярные вымываются атмосферными осадками, загрязняя окружающую среду.
В современных условиях на нефтеперерабатывающих заводах крошка и пыль алюмосиликатного катализатора дефицитны и они полностью используются в качестве катализатора на установках кат-крекинга с псевдосжиженным слоем 43/107.
Завоз золы каменного угля на большие расстояния приведет к резкому повышению себестоимости складирования отходов. Кроме того, складированные отходы впоследствии невозможно использовать в некоторых отраслях народного хозяйства, например, в цементном, керамзитовом производстве.
Изобретение решает техническую задачу повышения эффективности способа захоронения и снижения его себестоимости.
Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в защите окружающей среды и в обеспечении возможности дальнейшего использования захороненного нефтешлама в качестве сырья в других отраслях народного хозяйства.
Технический результат достигается тем, что в способе складирования нефтешламов, включающем их смешивание с адсорбентом с последующим складированием, согласно изобретения в качестве адсорбента используют легкоплавкие глины при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Нефтешлам - 50 - 95
Легкоплавкая глина - 5-50
Причем используют высоко-средне- и легкоплавкие глины с содержанием SiO2 - 48. . .70%, Al2O3 - 10...26%, FeO + Fe2O3 - 3.5...6.0%, CaO до 5%, MgO до 4%.
Донные нефтешламы представляют собой очень вязкие текучие мазеобразные дисперсные системы. На НПЗ Башкортостана накоплено 2.5 млн куб.м. донных нефтешламов.
Для испытаний использованы донные нефтешламы с различных НПЗ с малым (1 гр. ) и большим (II гр. ) содержанием нефтепродуктов (таблица 1). Характеристика нефтяных фракций донных нефтешламов приведена в таблице 2. Глины различной плавкости в таблице 3.
В алюмосиликатном катализаторе и золе основные компоненты представлены в виде оксидов металлов с определенными размерами пор, играющих роль адсорбентов в основном для высокомолекулярных молекул нефтяных фракций донного нефтешлама, при этом низкомолекулярные плохо адсорбируются и вымываются атмосферными осадками.
Основой глин является коллоидный комплекс из различных составляющих в виде аморфного состояния.
Высокоплавкие и среднеплавкие глины содержат большое количество структурных элементов группы монтмориллонита [(ОН)4Si8Al4O20]H2O слоистой структуры. При смешении глины с нефтешламом, группа H2O легко заменяется на нефтяные фракции с наименьшей поверхностью натяжения (σ) и с молекулярной массой широкого предела. Слабоплавкие глины (суглинки) в основном содержат минералы группы гидрослюд (иллит), гидромосквита K1-x(H3O)x [AlSi3O10](ОН)2 • nН2О с анионами Na, Mg, Fe3+, Fe2+ и другие минералы гидробиотит, глауконит и т. д. , обладающие меньшей адсорбционной способностью по отношению к нефтяной фракции нефтешлама. Для достижения одинакового эффекта по адсорбции нефтяной части донного нефтешлама расход слабоплавкой глины на 10-15% выше по сравнению с среднеплавкой.
Способ осуществляют следующим образом. Готовят площадку-полигон (см. чертеж) на пластах 10 м среднеплавкой глины. Донный нефтешлам с ОАО "Уфимский нефтеперерабатываюший завод" вывозят на полигон и располагают рядами. Завозят глину среднеплавкую Касимовского месторождения. Нефтешлам и глину смешивают бульдозером в различных пропорциях и складируют в бурты, оставляют на 2-3 месяца для адсорбции нефтешлама в порах глины и для воздействия атмосферных осадков.
В результате высокомолекулярные углеводороды со значительным количеством смол и асфальтенов адсорбируются в порах глин, остальная часть стекает с бурта в канаву, которые затем исследуют.
Примеры осуществления способа приведены в таблицах 4, 5.
Донные нефтешламы в естественном составе не складируются в бурты. Смеси донных нефтешламов с глиной в количестве 5 - 50 мас.% на смесь укладываются в бурты различной высоты для временного складирования с целью последующего использования в производстве стройматериалов (керамзита, керамдора, аглопорита, цемента и др.), а также в дорожном строительстве. В результате атмосферных осадков нефтяная часть нефтешламов не десорбируется, следовательно предохраняет от загрязнения окружающую среду. Кроме того, глина имеется в большинстве районов и является одной из самых дешевых адсорбентов.
Для промышленного освоения подготовлен проект полигона, исследована и подготовлена документация санэпиднадзором на использование донного шлама в керамзитовом производстве.

Claims (1)

  1. Способ складирования донных нефтешламов, включающий смешивание нефтешламов с адсорбентом с последующим складированием, отличающийся тем, что в качестве адсорбента используют легкоплавкие глины при следующем соотношении компонентов, маc.%:
    Нефтешлам - 50 - 95
    Легкоплавкая глина - 5 - 50
RU2000110219/12A 2000-04-20 2000-04-20 Способ складирования донных нефтешламов RU2173222C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110219/12A RU2173222C1 (ru) 2000-04-20 2000-04-20 Способ складирования донных нефтешламов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110219/12A RU2173222C1 (ru) 2000-04-20 2000-04-20 Способ складирования донных нефтешламов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2173222C1 true RU2173222C1 (ru) 2001-09-10

Family

ID=48235483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000110219/12A RU2173222C1 (ru) 2000-04-20 2000-04-20 Способ складирования донных нефтешламов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2173222C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526983C2 (ru) * 2012-11-14 2014-08-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук Способ рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству беленой сульфатной целлюлозы
RU2687907C1 (ru) * 2018-11-08 2019-05-16 Андрей Викторович Богданов Способ секторального вымораживания коллоидных осадков шлам-лигнина с вертикальной перфорацией

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526983C2 (ru) * 2012-11-14 2014-08-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук Способ рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству беленой сульфатной целлюлозы
RU2687907C1 (ru) * 2018-11-08 2019-05-16 Андрей Викторович Богданов Способ секторального вымораживания коллоидных осадков шлам-лигнина с вертикальной перфорацией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5322629A (en) Method and apparatus for treating storm water
Torabian et al. Removal of petroleum aromatic hydrocarbons by surfactant‐modified natural zeolite: the effect of surfactant
Awan et al. Removal of heavy metals through adsorption using sand
Färm Metal sorption to natural filter substrates for storm water treatment—column studies
Holmes et al. Enhancing the ability of pervious concrete to remove heavy metals from stormwater
Reddy et al. PAHs removal from urban storm water runoff by different filter materials
Clark Urban stormwater filtration: Optimization of design parameters and a pilot-scale evaluation
EP1960315B1 (de) Zusammensetzung und verfahren zur bioremediation von mit kohlenwasserstoffen verschmutztem wasser
Azad et al. A critical review of the mechanisms, factors, and performance of pervious concrete to remove contaminants from stormwater runoff
RU2173222C1 (ru) Способ складирования донных нефтешламов
KR101290298B1 (ko) 초기우수 유출수 정화처리용 여과장치
Teymouri et al. Developing lignite pervious concrete for application in pedestrian walkways and urban runoff treatment
Gang et al. Highway runoff in situ treatment: Copper and zinc removal through MOGFC
WO2007053961A1 (de) Zusammensetzung und verfahren zur bioremediation von mit kohlenwasserstoffen verschmutztem wasser
Osalo et al. Phosphorus removal from aqueous solutions by bentonite: effect of Al2O3 addition
Baltrënas et al. Experimental investigation of a filter with natural sorbent charge for runoff cleaning from heavy metals and petroleum products
Dastgheibi Stormwater treatment using in-ground permeable reactive filter systems: batch test evaluation of media
Johansson et al. Removal and release of microplastics and other environmental pollutants during the start-up of bioretention filters treating stormwater
Ahmed Highway runoff in situ treatment: Development and evaluation of multi-functional open graded friction course (MOGFC) for copper and zinc removal
Prabhukumar Development of permeable reactive filter systems (PRFS) for treatment of urban stormwater runoff
Fronczyk et al. Evaluation of diatomite and chalcedonite as reactive materials protecting groundwater in traffic infrastructure
Rahman et al. Attenuation of Heavy Metals from Runoff Using Coconut Husk Adsorbent in Porous Asphalt Pavement
Hallberg et al. Removal of heavy metals from road runoff by filtration in granular slag columns
Zhang Improvement of phosphorus and heavy metals retention in stormwater treatment
RU2546281C2 (ru) Изолирующий материал им-экодор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080421