RU2318592C1 - Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов - Google Patents

Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов Download PDF

Info

Publication number
RU2318592C1
RU2318592C1 RU2006142599/15A RU2006142599A RU2318592C1 RU 2318592 C1 RU2318592 C1 RU 2318592C1 RU 2006142599/15 A RU2006142599/15 A RU 2006142599/15A RU 2006142599 A RU2006142599 A RU 2006142599A RU 2318592 C1 RU2318592 C1 RU 2318592C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
peat
clearance
sphagnum
oil
sorbent
Prior art date
Application number
RU2006142599/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Чаков
Original Assignee
Владимир Владимирович Чаков
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 Владимир Владимирович Чаков filed Critical Владимир Владимирович Чаков
Priority to RU2006142599/15A priority Critical patent/RU2318592C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2318592C1 publication Critical patent/RU2318592C1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сорбентам природного растительного происхождения и может быть использовано для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. Сорбент содержит нестерильный верховой сфагновый мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф и экстракт лечебной грязи, полученный экстрагированием мелкодисперсной торфяной грязи со степенью разложения растительных остатков 50% и более гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой при содержании компонентов, вес.%: нестерильные верховой мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф 85-89, водный экстракт лечебной грязи 11-15. Изобретение обеспечивает повышение качества очистки и ее интенсификацию.

Description

Изобретение относится к сорбционным препаратам природного растительного происхождения и может быть использовано для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов.
Одним из негативных последствий интенсификации нефтедобычи является загрязнение почвенного покрова территорий нефтеуглеводородами. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие и часто необратимые изменения морфологических, физико-химических, микробиологических свойств почвенного покрова, а иногда и существенная перестройка всего почвенного профиля, что приводит к потере плодородия загрязненных почв.
Наиболее быстрым и дешевым способом борьбы с проливами больших количеств нефти и нефтепродуктов является ее выжигание. Однако выделение при сгорании огромного количества токсичных и канцерогенных продуктов сгорания сводит к минимуму возможность практического использования данного метода вблизи населенных пунктов и промышленных объектов. При этом нефть не утилизируется, что приводит к большим материальным потерям.
Известен способ, когда для повышения эффективности процесса обезвреживания грунта термическим методом, обезвреживание проводят в специальном агрегате в две стадии: на первой при температуре 300...400°С осуществляется испарение и десорбция токсичных веществ из грунта, на второй - при температуре 1000...1100°С дожигаются выделяющиеся газы (Экологические аспекты воздействия компонентов жидких ракетных топлив на окружающую среду. СПб. - 1996. - Прикладная химия, с.26-27). Данный термический метод обезвреживания позволяет повысить эффективность процесса обезвреживания, снизить уровень неблагоприятного термического воздействия на грунт, но ему также присущи недостатки, такие как: не удается обезвредить грунт от токсичных химических веществ до ПДК; процесс энергоемок, удельный расход керосина 0,08-0,45 кг/кг грунта в зависимости от его влажности и размера комков.
В целях защиты экологии окружающей среды и снижения энергоемкости в настоящее время все большее применение находят сорбенты как на растительной основе, так и на минеральной, такие как торф, опилки, кора, древесная мука и т.д., а также перлит, керамзит, вермикулит - это материалы, образующие за счет процессов сорбции агломераты при контакте с нефтью.
Основные преимущества сорбентов: нетоксичность, эффективность, дешевизна, плавучесть, способность к многократному использованию, легкость утилизации, а также возможность использования отходов производства.
Так, из уровня техники известен сорбент, полученный обработкой природного торфа серной кислотой при кипячении в течение 30 мин с последующей воздушной сушкой при температуре 20-22°С в течение 24 часов (Экологические аспекты воздействия компонентов жидких ракетных топлив на окружающую среду. СПб. - 1996. - Прикладная химия, с.32). Данный сорбент обладает высокой сорбционной емкостью по отношению к токсичным химическим веществам, но сорбент имеет и существенные недостатки: требуется регенерация отработанного сорбента; при обработке торфа раствором серной кислоты не сохраняется микрофлора торфа; при применении сорбента для обезвреживания грунта наблюдается закисление почвы.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является адсорбент для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов, содержащий торф или его смесь с сапропелем и модификатор в виде солей двухвалентных металлов гуминовых кислот (RU, патент 2124397, B01J 20/22).
Недостатком данного сорбента является низкая степень очистки загрязненной почвы из-за недостаточной деструкционной сорбционной способности сорбента ввиду того, что составляющие основу сорбента торф или его смесь с сапропелем имеют пластичную глинистую структуру, которая не способна обеспечить прохождение кислорода, что ограничивает образование и работу микроорганизмов и, как следствие, приводит к большому расходу сорбента для достижения полного восстановления загрязненной поверхности почвы.
Кроме того, гуминовые вещества используемого модификатора со своей аборигенной микрофлорой в таких условиях, то есть при недостаточном количестве кислорода, не способствуют получению положительного эффекта на деградацию нефти, особенно при высоком содержании ее в почве.
Техническим результатом данного технического решения является повышение качественных и скоростных параметров очистки загрязненной нефтепродуктами почвы за счет интенсификации деструктивной деятельности микроорганизмов и активации сорбционных процессов, а также улучшение структуры и водно-физических свойств почвогрунтов, обеспечивающих поселение и рост на них различных видов растений.
Технический результат достигается тем, что сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов, включающий торф и модификатор, в качестве торфа содержит нестерильные верховой сфагновый мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф, а в качестве модификатора - экстракт лечебной грязи, полученный экстрагированием мелкодисперсной торфяной грязи со степенью разложения растительных остатков 50% и более гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой при содержании компонентов, вес.%:
Нестерильные верховой мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф 85-89
Водный экстракт лечебной грязи 11-15
Составляющие основу заявляемого сорбента нестерильные сфагновый мох или верховой слаборазложившийся торф, имея свойства и пространственно-каркасную структуру, идентичные свойствам и структуре мха и торфа в живом виде, играют роль не только сорбента для нефти и нефтепродуктов, но и служат основой для прикрепления и иммобилизации клеток аэробных микроорганизмов. Кроме того, пространственно-каркасная структура основы сорбента аккумулирует в своих порах влагу и кислород, что улучшает аэрацию загрязненной поверхности и создает благоприятные условия для деструктивной деятельности аэробных микроорганизмов.
Деструктивную деятельность микроорганизмов в значительной степени усиливает и входящий в состав препарата в заявленном количественном соотношении экологически чистый водный экстракт лечебной грязи, полученный путем экстракции мелкодисперсной торфяной грязи со степенью разложения растительных остатков 50% и более гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой, который в своем составе содержит комплекс из гуминовых кислот и фульвокислот. Эти кислоты и соединения усиливают физиологическую активность сфагновых видов мха и слаборазложившегося торфа, бедных гуминовыми веществами и обладающих низкой гидративностью и дисперсностью, и вызывают стимулирование аборигенной микрофлоры почв. Наличие гидрофобного каркаса в гуминовых веществах определяет их способность связывать нефтяные углеводороды. Этот процесс изменяет формы существования углеводородов в окружающей среде и снижает их токсичность, а также активизирует сорбционную способность препарата.
Кроме того, в водном экстракте лечебной грязи содержится пентоциклический углеводород С30Н50, отличительной особенностью которого является высокая степень ароматичности, усиливающая биологическую активность гуминовых веществ, что способствует гидрофобному каркасу гуминовых веществ, более интенсивно связывающих нефтяные углеводороды, активизации сорбционной способности препарата. При этом процессы сорбции препятствуют проникновению нефти в глубинные слои почвы и сближают микромицет и нефтепродукты с образованием конгломерата «нефть-сорбент», легко удаляемого из места разлива.
Гуминовые вещества торфа и мха, комплекс гуминовых соединений и фульвокислот и микроэлементы водного экстракта лечебной грязи в результате катионных и ионных обменных процессов выстраивают новую, улучшенную структуру почвогрунтов с улучшенными водно-физическим свойствами, обеспечивающих поселение и рост различных видов растений.
Сорбент готовят следующим образом.
85-89% нестерильного верхового слаборазложишегося торфа и 11-15% водного экстракта лечебной грязи, приготовленного по патенту 2252768 путем экстракции мелкодисперсной торфяной грязи со степенью разложения растительных остатков 50% и более гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой при повышенной температуре и интенсивном перемешивании до получения гомогенной суспензии с последующей ее сепарацией, перемешивали на ленточном транспортере или в смесителе до получения одинаковой влажности всей перемешиваемой массы. Далее производили сушку до воздушно-сухого состояния. Готовый сорбент упаковывали в полиэтиленовые пакеты.
Очистка загрязненной поверхности от нефти и нефтепродуктов проиллюстрирована следующими примерами.
Пример 1.
Использование сорбента на почвах, сильно загрязненных нефтепродуктами.
Сорбент, содержащий нестерильный верховой слаборазложившийся торф в количестве 85% и водный экстракт лечебной грязи в количестве 15%, рассыпали на загрязненную почву слоем 15-20 см, достаточным для сорбции нефти и последующей ее деструкции до рыхлого состояния. Экспозиция процесса адсорбции варьировала в зависимости от температуры окружающей среды и изменялась от 10 до 40 мин. Продукт деструкции при смешивании с землей обеспечивает всходы и нормальное развитие различных сеяных трав.
Гравиметрическим методом было выявлено, что наибольший положительный эффект на деградацию нефти при ее высоких содержаниях в почве 180 г/кг оказывают гуминовые вещества с аборигенной микрофлорой. Степень деградации составила 26,4%.
Пример 2.
Использование сорбента на слабо загрязненных почвах.
Сорбент, содержащий нестерильный верховой мох в количестве 87% и водный экстракт лечебной грязи в количестве 13%, рассыпали на загрязненную почву 10-15 см. При этом при низком содержании нефти в почве - 30 г/кг - почвы гуминовые вещества не оказывают существенного влияния на деградацию нефти. Деградация нефти происходит в основном в результате окисления аборигенных микроорганизмов нефтяными углеводородами и микрофлорой. Результатом этого процесса через какое-то время в зависимости от окружающей температуры являлась полная рекультивация загрязненной почвы.
Заявляемый сорбент, содержащий в своем составе доступные, дешевые компоненты природного происхождения и обеспечивающий высокую степень очистки почвы от нефтепродуктов, найдет, по мнению автора, широкое промышленное применение.

Claims (1)

  1. Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов, включающий торф и модификатор, отличающийся тем, что в качестве торфа он содержит нестерильные верховой сфагновый мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф, а в качестве модификатора - экстракт лечебной грязи, полученный экстрагированием мелкодисперсной торфяной грязи со степенью разложения растительных остатков 50% и более гидрокарбонатно-натриевой минеральной водой при содержании компонентов, вес.%:
    Нестерильный верховой мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф 85-89 Водный экстракт лечебной грязи 11-15
RU2006142599/15A 2006-12-01 2006-12-01 Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов RU2318592C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142599/15A RU2318592C1 (ru) 2006-12-01 2006-12-01 Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142599/15A RU2318592C1 (ru) 2006-12-01 2006-12-01 Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2318592C1 true RU2318592C1 (ru) 2008-03-10

Family

ID=39280774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142599/15A RU2318592C1 (ru) 2006-12-01 2006-12-01 Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2318592C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2628692C2 (ru) * 2015-10-06 2017-08-21 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Биосорбент для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов
PL443342A1 (pl) * 2022-12-30 2023-07-10 Politechnika Lubelska Układ do wytwarzania materiału adsorpcyjnego z pozabiegowych peloidów balneologicznych
RU2825269C2 (ru) * 2022-12-28 2024-08-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" ЛНШ - гидрофобный гидроизолирующий материал, способный связывать нефтепродукты

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2628692C2 (ru) * 2015-10-06 2017-08-21 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Биосорбент для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов
RU2825269C2 (ru) * 2022-12-28 2024-08-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" ЛНШ - гидрофобный гидроизолирующий материал, способный связывать нефтепродукты
PL443342A1 (pl) * 2022-12-30 2023-07-10 Politechnika Lubelska Układ do wytwarzania materiału adsorpcyjnego z pozabiegowych peloidów balneologicznych

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xiang et al. Removal of Cd from aqueous solution by chitosan coated MgO-biochar and its in-situ remediation of Cd-contaminated soil
Garg et al. Dye removal from aqueous solution by adsorption on treated sawdust
Shukla et al. The role of sawdust in the removal of unwanted materials from water
Ali et al. Low cost adsorbents for the removal of organic pollutants from wastewater
Rathod et al. Efficient removal of phosphate from aqueous solutions by red seaweed, Kappaphycus alverezii
RU2233293C1 (ru) Гумино-минеральный реагент и способ его получения, способ санации загрязненных почв, способ детоксикации отходов добычи и переработки полезных ископаемых и рекультивации отвалов горных пород и хвостхранилищ, способ очистки сточных вод и способ утилизации осадков
Kannan et al. Removal of plant poisoning dyes by adsorption on Tomato Plant Root and green carbon from aqueous solution and its recovery
RU2450872C2 (ru) Состав для очистки почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами
CN108862958A (zh) 一种污泥重金属固化剂及其制备方法和用途
RU2318592C1 (ru) Сорбент для очистки почвы от нефтепродуктов
JP2012530043A (ja) 有機無機肥料混合物の製造のための方法
Banu et al. Biochar: A black carbon for sustainable agriculture
RU2556062C1 (ru) Состав для очистки и рекультивации почвы от нефтяных загрязнений
Kakoi et al. Performance of activated carbon prepared from sawdust as an adsorbent for endosulfan pesticide
Çalişkan et al. Use of activated carbon obtained from waste vine shoots in nickel adsorption in simulated stomach medium
RU2322312C1 (ru) Способ восстановления почв и грунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами
Baloch et al. Wood ash application for crop production, amelioration of soil acidity and contaminated environments
RU2522616C2 (ru) Гуминово-минеральный реагент, способ его получения и способ его использования для очистки загрязненных грунтов
RU2303623C1 (ru) Сорбент-мелиорант для очистки почв
RU2744375C1 (ru) Адсорбционно-окислительный способ рекультивации нефтезагрязненных природных грунтов и техногенных нефтешламов
RU2307707C1 (ru) Сфагновый сорбционно-активный препарат
CN106673088A (zh) 湿式镁法脱硫渣的改性剂、湿式镁法脱硫渣及其制备方法
RU2786981C1 (ru) Активированный комплексный сорбент
RU2754448C1 (ru) Способ очистки и рекультивации нефтезагрязненных почв
RU2790973C1 (ru) Способ рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами

Legal Events

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

Effective date: 20121202