RU2209113C1 - Сорбент для очистки объектов окружающей среды - Google Patents
Сорбент для очистки объектов окружающей среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2209113C1 RU2209113C1 RU2002122359A RU2002122359A RU2209113C1 RU 2209113 C1 RU2209113 C1 RU 2209113C1 RU 2002122359 A RU2002122359 A RU 2002122359A RU 2002122359 A RU2002122359 A RU 2002122359A RU 2209113 C1 RU2209113 C1 RU 2209113C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sorbent
- bitumen
- peat
- hydrolyzed
- dispersed
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сорбентам и может быть использовано для очистки воды и грунтов, загрязненных нефтью, маслами, жирами и различными тяжелыми углеводородами (мазут, кислые гудроны и т.д.). Сорбент для очистки объектов окружающей среды, загрязненных углеводородами, содержит органический горючий материал, битум, в виде раствора в легком углеводороде или водной эмульсии и дисперсный алюмосиликат, гидролизованный до 2≤рН≤5, при следующем соотношении компонентов, мас.%: битум - 0,5-5; дисперсный гидролизованный алюмосиликат - 1-3; торф (в пересчете на сухое вещество) - 92-98,5. Сорбент имеет высокую пористость и сорбционную емкость и позволяет осуществлять очистку воды как на поверхности, так и по объему, а также твердых поверхностей грунтов, загрязненных нефтью и другими углеводородами. 4 табл.
Description
Изобретение относится к сорбентам и может быть использовано для очистки воды и грунтов, загрязненных нефтью, маслами, жирами и различными тяжелыми углеводородами (мазут, кислые гудроны и т.д.).
Известен сорбент, включающий торф, подсушенный до 23-25% влажности, спрессованный под давлением 140-150 МПа в брикеты, гидрофобизированный при температуре 250-280oС без доступа воздуха; в качестве гидрофобных агентов выступают водонерастворимые углеродосодержащие продукты, выделяющиеся вместе с водой из твердого органического вещества торфа при высокой температуре; гидрофобизация торфяного сорбента весьма целесообразна, так как позволяет повысить сорбционную емкость сорбента, см. RU 2116128.
Недостатком этого технического решения является необходимость высотемпературной обработки материала (практически, осуществление пиролиза) без доступа воздуха, а также прессование под чрезвычайно высоким давлением (140-150 МПа). Это обусловливает необходимость наличия специального дорогостоящего оборудования и высокиеэнергозатраты; кроме того, получение такого сорбента сопряжено с возможностью воспламенения горючего материала - торфа.
Известен сорбент для очистки воды от нефти и нефтепродуктов, содержащий торф, негидролизованный природный алюмосиликат - цеолит, смесь анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ и пенографит, см. RU 2126714.
Данный сорбент обладает, по мнению его создателей, избирательной сорбцией нефтепродуктов при повышенной сорбционной емкости и может быть многократно использован.
Действительно, в сухом виде этот сорбент имеет высокую пористость, однако ввиду гидрофильности цеолита последний при взаимодействии с водой впитывает ее, что обусловливает снижение сорбционной емкости. Кроме того, сорбент имеет весьма высокую стоимость, в связи с тем, что цеолит является редким дорогостоящим природным материалом. Кроме того, используемые в сорбенте смесь ПАВ и пенографит также имеют высокую стоимость.
Известен сорбент для очистки воды от нефтепродуктов, содержащий битум, кусковой органический горючий материал, мелкодисперсный порошкообразный органический горючий материал, при этом суммарный объем битума и мелкодисперсного порошкообразного материала в сорбенте составляет 10-40%, а объем битума составляет 15-80% от суммы объема битума и мелкодисперсного порошкообразного материала; в качестве мелкодисперсного порошкообразного органического горючего материала содержится материал, выбранный из группы: пылевидное топливо, угольная пыль, сланцевая пыль, торфяная пыль, древесная мука, см. RU 2045334.
Данное техническое решение принято за прототип настоящего изобретения.
Действительно, битум и указанный твердый горючий материал являются дешевыми. Однако получение сорбента сопряжено с необходимостью осуществления дорогостоящего процесса высокотемпературного нагревания битума до текучего состояния (до 180oС) с целью гомогенизации его составляющих и тщательного перемешивания с порошковыми наполнителями. Фактически при этом получается асфальтовое вяжущее на тонкодисперсном, органическом накопителе, которое связывает кусковой материал. Удельная поверхность такого материала весьма невысокая, из-за большой плотности получаемого "асфальтового" вяжущего, практически, не имеющего пор, что обусловливает недостаточную сорбционную емкость сорбента. Кроме того, этот сорбент может быть применен только для использования в качестве насыпного фильтрующего материала для поглощения нефтепродуктов, диспергированных по всему объему воды; сорбент не может быть использован для очистки водных и твердых поверхностей; следует также отметить в качестве недостатка прототипа чрезвычайно большой расход битума (до 80% от суммы объема битума и порошкообразного материала).
В основу настоящего изобретения положено решение задачи создания недорогого сорбента, имеющего высокую пористость и, соответственно, большую сорбционную емкость, позволяющего осуществлять очистку воды как на поверхности, так и по объему, а также твердых поверхностей грунтов, загрязненных нефтью и другими углеводородами.
Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что сорбент для очистки объектов окружающей среды, загрязненных углеводородами, содержащий органический горючий материал и битум, содержит битум в виде раствора в легком углеводороде или водной эмульсии, а также дополнительно содержит дисперсный алюмосиликат, гидролизованный до 2≤рН≤5, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Битум - 0,5 - 5
Дисперсный гидролизованный алюмосиликат - 1 - 3
Торф (в пересчете на сухое вещество) - 92 - 98,5
Реализация отличительных признаков изобретения обусловливает важные, принципиально новые свойства сорбента.
Битум - 0,5 - 5
Дисперсный гидролизованный алюмосиликат - 1 - 3
Торф (в пересчете на сухое вещество) - 92 - 98,5
Реализация отличительных признаков изобретения обусловливает важные, принципиально новые свойства сорбента.
Поскольку использован битум, растворенный в легком углеводороде (бензине, керосине, лигроине и т.д.) или в виде водной эмульсии (катионактивной или на твердых эмульгаторах), то обеспечивается наиболее рациональное распределение битума на поверхностях отдельных волокон торфа в виде мономолекулярных пленок; при этом пористость и сорбционные свойства торфа практически не снижаются, в то время как в сорбенте-прототипе битум заполняет поры и капилляры органического компонента, который фактически при этом исключается из процесса сорбции загрязнителей.
Кроме того, исходный гидрофильный материал - торф приобретает не свойственные ему в природе гидрофобные качества, что повышает его сорбционную емкость в отношении гидрофобных углеводородов (нефть, нефтепродукты и т.п.) за счет приобретенного торфом химического сродства к указанным загрязнителям. Гидролизованные до 2≤рН≤5 дисперсные алюмосиликаты, находясь на поверхности волокон торфа в неравновесном состоянии, стремятся к исходному химическому равновесию и восстанавливаются за счет хемосорбции легко подвижных мономерных органических и неорганических компонентов торфа (гуминовых кислот, оксидов, солей металлов и т.д.). Это обеспечивает химическую стабильность сорбента в водной среде, то есть сорбент, практически, не подвержен гидролизу, что подтверждается тем, что он не окрашивает воду, как это свойственно всем известным торфяным сорбентам.
Заявителем не обнаружены какие-либо источники информации, содержащие сведения о влиянии заявленных отличительных признаков на достигаемый вследствие их реализации технический результат. Это, по мнению заявителя, свидетельствует о соответствии данного технического решения критерию "изобретательский уровень".
Сорбент приготавливают следующим образом. Торф при естественной влажности перемешивают с дисперсными гидролизованными алюмосиликатами в виде водной суспензии до их равномерного распределения. Затем в полученную смесь вводят раствор битума в легком углеводороде или водную эмульсию битума, и смесь снова перемешивают до равномерного состояния. После этого смесь выдерживают на воздухе при положительных температурах до испарения легкого углеводородного растворителя и воды. Для ускорения этого процесса можно использовать низкотемпературную сушку (90-130oС). После этого сорбент готов к использованию.
Конкретные примеры изготовления и применения сорбентов, а также их характеристики приведены в таблицах 1-4.
Для изготовления сорбента использованы доступные химические реагенты и обычное оборудование, что обусловливает соответствие изобретения критерию "промышленная применимость".
Claims (1)
- Сорбент для очистки объектов окружающей среды, загрязненных углеводородами, содержащий органический горючий материал и битум, отличающийся тем, что он содержит битум в виде раствора в легком углеводороде или водной эмульсии, а также дополнительно содержит дисперсный алюмосиликат, гидролизованный до 2≤рН≤5, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Битум - 0,5-5
Дисперсный гидролизованный алюмосиликат - 1-3
Торф (в пересчете на сухое вещество) - 92-98,5в
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002122359A RU2209113C1 (ru) | 2002-08-13 | 2002-08-13 | Сорбент для очистки объектов окружающей среды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002122359A RU2209113C1 (ru) | 2002-08-13 | 2002-08-13 | Сорбент для очистки объектов окружающей среды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2209113C1 true RU2209113C1 (ru) | 2003-07-27 |
Family
ID=29212233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002122359A RU2209113C1 (ru) | 2002-08-13 | 2002-08-13 | Сорбент для очистки объектов окружающей среды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2209113C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005106130A1 (fr) * | 2004-05-05 | 2005-11-10 | Sergei Valerevich Lushnicov | Procede de purification d'eau et de depots de fond de plans d'eau et systeme de purification correspondant |
RU2534244C1 (ru) * | 2013-04-23 | 2014-11-27 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРФА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (ГНУ СибНИИСХиТ Россельхозакадемии) | Сорбент для очистки объектов окружающей среды и способ его получения |
RU2565202C1 (ru) * | 2014-06-03 | 2015-10-20 | Открытое акционерное общество "Сорбент" | Способ получения активного угля |
-
2002
- 2002-08-13 RU RU2002122359A patent/RU2209113C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005106130A1 (fr) * | 2004-05-05 | 2005-11-10 | Sergei Valerevich Lushnicov | Procede de purification d'eau et de depots de fond de plans d'eau et systeme de purification correspondant |
EA009507B1 (ru) * | 2004-05-05 | 2008-02-28 | Сергей Валерьевич ЛУШНИКОВ | Способ очистки воды и донных отложений водоемов от нефти и нефтепродуктов |
RU2534244C1 (ru) * | 2013-04-23 | 2014-11-27 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРФА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (ГНУ СибНИИСХиТ Россельхозакадемии) | Сорбент для очистки объектов окружающей среды и способ его получения |
RU2565202C1 (ru) * | 2014-06-03 | 2015-10-20 | Открытое акционерное общество "Сорбент" | Способ получения активного угля |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bayat et al. | Oil spill cleanup from sea water by sorbent materials | |
Sigmund et al. | Environmental transformation of natural and engineered carbon nanoparticles and implications for the fate of organic contaminants | |
Adebajo et al. | Porous materials for oil spill cleanup: a review of synthesis and absorbing properties | |
Sanghi et al. | Review on decolorisation of aqueous dye solutions by low cost adsorbents | |
US5767060A (en) | Bonded polymer filter medium and its use | |
Al-Qodah et al. | Adsorption of pesticides from aqueous solutions using oil shale ash | |
Akpomie et al. | Natural aluminosilicate clay obtained from south-eastern Nigeria as potential sorbent for oil spill remediation | |
Sirotkina et al. | Materials for adsorption purification of water from petroleum and oil products | |
Akpomie et al. | Abstraction and regeneration potential of temperature-enhanced rice husk montmorillonite combo for oil spill | |
Mojžiš et al. | Comparison of natural and synthetic sorbents’ efficiency at oil spill removal | |
Olga et al. | Adsorption of hydrocarbons using natural adsorbents of plant origin | |
Tesfaye et al. | Valorisation of waste chicken feathers: Green oil sorbent | |
Narayanan et al. | Theoretical and experimental investigation on the removal of oil spill by selective sorbents | |
Kelle et al. | Determination of the viability of chicken feather as oil spill clean-up sorbent for crude oil and its lower fractions | |
RU2209113C1 (ru) | Сорбент для очистки объектов окружающей среды | |
Dawodu et al. | REMOVAL OF CRUDE OIL FROM AQUEOUS SOLUTION BY ZINC CHLORIDE MODIFIED DIOSCOREA ROTUNDATA PEEL CARBON: EQUILIBRIUM, KINETIC AND INTRAPARTICLE DIFFUSIVITY. | |
Akpomie et al. | Populus nigra leaf-derived biochar: an efficient and reusable low-cost carbon material for the ultrasonic-assisted remediation of oil spill | |
Akpomie et al. | Treatment of motor oil-contaminated water via sorption onto natural organic lignocellulosic waste: thermodynamics, kinetics, isotherm, recycling, and reuse | |
Misnikov et al. | Preparation of molded sorption materials based on peat-mineral compositions | |
Novoselova et al. | Peat-based sorbents for the purification of contaminated environments: A review | |
RU2191067C1 (ru) | Способ получения сорбента для очистки от нефти и нефтепродуктов твердых и водных поверхностей | |
RU2225754C2 (ru) | Сорбент для очистки нефтесодержащих промышленных стоков и способ его получения | |
Lisichkin et al. | Elimination of emergency oil spills: state of the art and problems | |
RU2184095C1 (ru) | Смесь для обезвреживания и литификации бытовых и промышленных отходов, донных осадков, шламов и нефтезагрязненных грунтов | |
Alatabe | Sustainable oil adsorption from produced water using cane papyrus as natural biosorbent |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160814 |