RU2173222C1 - Способ складирования донных нефтешламов - Google Patents
Способ складирования донных нефтешламов Download PDFInfo
- 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
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.
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%.
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)
- 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
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)
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 |
-
2000
- 2000-04-20 RU RU2000110219/12A patent/RU2173222C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |
---|---|---|
Ahmaruzzaman | A review on the utilization of fly ash | |
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 | |
Deng | Low-cost adsorbents for urban stormwater pollution control | |
Holmes et al. | Enhancing the ability of pervious concrete to remove heavy metals from stormwater | |
EP1098851B1 (en) | Sorbent, method for producing the same and use of the same for immobilisation of heavy metals and phosphates | |
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 | |
Johansson et al. | Removal and release of microplastics and other environmental pollutants during the start-up of bioretention filters treating stormwater | |
Teymouri et al. | Developing lignite pervious concrete for application in pedestrian walkways and urban runoff treatment | |
RU2173222C1 (ru) | Способ складирования донных нефтешламов | |
Polic et al. | Environmental impact assessment of lignite fly ash and its utilization products as recycled hazardous wastes on surface and ground water quality | |
KR101290298B1 (ko) | 초기우수 유출수 정화처리용 여과장치 | |
Baltrënas et al. | Experimental investigation of a filter with natural sorbent charge for runoff cleaning from heavy metals and petroleum products | |
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 | |
Rahman et al. | Attenuation of Heavy Metals from Runoff Using Coconut Husk Adsorbent in Porous Asphalt Pavement | |
Dastgheibi | Stormwater treatment using in-ground permeable reactive filter systems: batch test evaluation of media | |
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 | |
Hallberg et al. | Removal of heavy metals from road runoff by filtration in granular slag columns |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080421 |