RU2462303C2 - Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов - Google Patents

Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2462303C2
RU2462303C2 RU2010150749/05A RU2010150749A RU2462303C2 RU 2462303 C2 RU2462303 C2 RU 2462303C2 RU 2010150749/05 A RU2010150749/05 A RU 2010150749/05A RU 2010150749 A RU2010150749 A RU 2010150749A RU 2462303 C2 RU2462303 C2 RU 2462303C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
oil
hydrocarbons
magnetic
iron ore
Prior art date
Application number
RU2010150749/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010150749A (ru
Inventor
Юрий Александрович Миргород (RU)
Юрий Александрович Миргород
Сергей Геннадьевич Емельянов (RU)
Сергей Геннадьевич Емельянов
Николай Алексеевич Борщ (RU)
Николай Алексеевич Борщ
Валерий Михайлович Федосюк (BY)
Валерий Михайлович Федосюк
Сергей Сергеевич Хотынюк (RU)
Сергей Сергеевич Хотынюк
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2010150749/05A priority Critical patent/RU2462303C2/ru
Publication of RU2010150749A publication Critical patent/RU2010150749A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2462303C2 publication Critical patent/RU2462303C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к магнитным сорбентам для очистки различных сред от нефти, масел и других углеводородов. Предложенный сорбент содержит следующие компоненты, % мас.: ферромагнитные оксиды железа из железной руды 5-59, диоксид кремния из той же железной руды 41-95. Поверхность сорбента гидрофобизирована аминами. Технический результат заключается в получении магнитного сорбента с высокими эксплуатационными характеристиками. 3 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к сорбентам, предназначенным для очистки воды и сбора нефти и нефтепродуктов за счет адсорбции и использования магнитного поля. Сорбент может применяться для очистки моря от загрязнений нефтью путем распыления порошка с вертолетов, а затем сбора «магнитной» нефти специальными судами с магнитными приспособлениями, удаления нефти со дна водоемов, регенерации смазочно-охлаждающих жидкостей.
Известен способ очистки воды от органических примесей путем введения ферромагнитного материала с последующей обработкой в магнитном поле, отличающийся тем, что в качестве ферромагнитного материала используют сухой магнетитовый концентрат обогатительных фабрик железорудных ГОКов с размерами частиц 50-70 мкм в количестве 65-70 мас.% (SU 1792919).
К недостатку способа относится то, что для очистки, например, морской воды необходимо нефть, морскую воду смешать с 65-70% концентрата и такую суспензию обработать магнитным полем. Это экономически нецелесообразно при больших масштабах загрязнений нефтепродуктами поверхности воды. Кроме того, магнетитовый концентрат не обладает гидрофобными свойствами и плохо смачивается нефтепродуктами. Он не имеет магнитных характеристик, что важно при расчетах взаимодействия электромагнитного поля с суспензией сорбента и нефтепродуктов. Ферромагнитный материал ограничен по составу основных компонентов - оксидов железа и диоксида кремния, т.к. используется один состав.
Технической задачей изобретения является улучшение технологических характеристик магнитного сорбента (состава и гидрофобности) с целью расширения технологий его применения.
Для решения технической задачи предлагается порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других нефтепродуктов, представляющий собой продукт железорудных горно-обогатительных комбинатов, содержащий ферромагнетики железной руды в виде Fе3O4 и/или Fe2О3 и диоксид кремния SiO2 из той же руды, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении (мас.%)
3O4 и/или Fe2О3 - 5-59
SiO2 41-95,
при этом поверхность сорбента гидрофобизирована реагентом, выбранным из углеводородного раствора изобутиламина или гексиламина, или аминового реагента, использованного при флотационном обогащении железной руды.
На фиг.1 - ИК-спектр амина (жидкая пленка), извлеченного из отходов Михайловского ГОКа после флотации; фиг.2 - ИК-спектр гексиламина (жидкая пленка); фиг.3 - распределение частиц порошка магнитного концентрата по размерам.
В одной из технологий сорбент смешивают с нефтью, нефтепродуктами. Композиция становится магнитной. Ее собирают магнитными приспособлениями, создающими магнитное поле. Затем нефть отделяют от магнитных частиц на магнитных сепараторах, порошок обжигают и вновь используют для очистки воды.
Сорбент получают из сухого железорудного концентрата, который, например, содержит 63.7% Fе3O4, 3.9% Fe2О3 и 32.4% SiO2; порошка железной руды 13.5% Fе2О3, 86.4% SiO2; хвостов после обратной флотации, содержащих меньшее количество магнитных продуктов, чем порошок руды; магнетита, выделенного из сухого магнитного концентрата. Компоненты сорбента смешивают друг с другом в различных пропорциях в зависимости от необходимых технологий. Испытывают совмещение с нефтепродуктами. Для улучшения совмещения поверхность порошка покрывают аминами.
Технология получения сухого железорудного концентрата включает последовательно процессы дробления железной руды, магнитной сепарации, обратной флотации катионными амфифилами, фильтрации и сушки. В процессе обратной флотации от руды отделяют не оксиды железа, а примесь кварц. Флотацию кварца проводят в щелочной среде с применением ацетатных солей эфиров первичных моно- и диаминов при депрессии минералов железа щелочным крахмалом. Оставшаяся пульпа обогащается минералами железа. Пульпу фильтруют, полученную пасту сушат для получения сухого концентрата. Сухой железорудный концентрат и хвосты после обратной флотации содержат амины. Этот вывод можно сделать по ИК-спектру пленки экстракта этиловым спиртом концентрата и хвостов после флотации. Он имеет полосы поглощения, типичные для аминов (фиг.1). Например, эти полосы поглощения совпадают с полосами поглощения ИК- спектра (фиг.2) гексиламина (К. Наканиси Инфракрасные спектры и строение органических соединений. // Под ред. А.А.Мальцева. М., Мир, 1965, с.155). Поэтому концентрат, хвосты после флотации для технологии извлечения нефти, нефтепродуктов с помощью магнитного поля можно использовать без обработки аминами, т.к. амины уже присутствуют на поверхности частиц сорбента. Они придают сорбенту гидрофобность.
Цех по обогащению железной руды методом обратной флотации введен в эксплуатацию на Михайловском ГОКе совсем недавно. Поэтому по признаку гидрофобизация сухой концентрат и хвосты отличаются от известного концентрата. Порошок руды перед его использованием в сорбенте необходимо обработать изобутил или гексиламином из углеводородного раствора. Применение аминов в количестве большем, чем это необходимо для покрытия сорбента мономолекулярным слоем, экономически нецелесообразно. Количество амина определяют из расчета суммарной адсорбции мономолекулярным слоем. Известными методами определяют удельную площадь сорбента, а затем рассчитывают суммарное количество адсорбированных ионов ПАВ с известной площадью гидрофильной группы.
Количество применяемых аминов контролируется и простой пробой на совмещение нефти и сорбента. Если порошок плохо смачивается нефтью или нефтепродуктом, то тогда в дисперсию добавляют дополнительно амин, например, использованный при обратной флотации.
Существенным отличием предлагаемых ферромагнетиков железной руды, как доказано авторами, является тот факт, что порошок чистого магнетита имеет удельную намагниченность насыщения 92 А·м2/кг, а в концентрате, содержащем 63.7% Fе3O4, 3.9% Fe2О3 и 32.4% SiO2, 150 А·м2/кг. В концентрате магнитные свойства магнетита увеличены. Удельная магнитная насыщаемость сорбента рассчитывается по аддитивной формуле, как сумма произведений доли компонента сорбента на его удельную магнитную насыщаемость.
Соотношения оксидов железа и оксида кремния ограничено магнитными, адсорбционными свойствами ферромагнетиков и адсорбционными свойствами оксида кремния. Двуокись кремния в интервале рН от 3 до 10 заряжена отрицательно и может использоваться в процессе очистки нефтепродуктов от отрицательно заряженных компонентов.
Частицы порошка имеют широкое распределение по размерам от 0.005 до 50 мкм, как показано на фиг.3. Они меньше по размерам, чем в известном магнитном концентрате. Следовательно, предлагаемый сорбент обладает лучшими сорбционными свойствами.
Ниже приводятся примеры приготовления и использования сорбента.
Пример 1. Порошок руды из отхода после флотации Михайловского ГОК в количестве 5 г с содержанием 5% Fе3O4, 95% SiO2 и следами амина, который имеет ИК- спектр, показанный на фиг.1, смешивают с 95 г вазелина. Смесь в количестве 2 г помещают на поверхность водопроводной воды, налитой в алюминиевую кювету. В кювету опускают бытовой магнит, покрытый полиэтиленовой пленкой. Сгусток вазелина притягивается к магниту на расстоянии 5 см и прилипает к полиэтиленовой пленке. Пленку вынимают из воды, очищая воду от углеводородов.
Пример 2. Порошок руды Михайловского ГОК (фиг.1) содержит 13.5% Fе2О3, 86.4% sio2 и 0.01% изобутиламина. Этот сорбент в количестве 1 г рассыпают равномерно сверху над 10 г смеси вазелина с парафином (в отношении 1:1 по массе), находящейся на поверхности морской воды в стеклянной кювете. Через 1 час к борту кюветы подносят бытовой магнит. Сгусток смеси вазелина с парафином и сорбентом реагирует на магнит с расстояния 8 см, движется за ним по всей поверхности воды и притягивается к борту кюветы, где находится магнит с полоской полиэтилена. Углеводороды прилипают к полиэтилену. Полоску с углеводородами вынимают из кюветы, очищая воду от углеводородов.
Пример 3. Порошок из смеси обогащенной и природной руды Михайловского ГОК состоит из 50% Fе3O4, 9% Fе2О3, 41% SiO2 и мономолекулярного слоя гексиламина. Этот сорбент в количестве 1 г рассыпают над 10 г смеси вазелина с парафином (в отношении 1:1 по массе), находящейся на поверхности морской воды в алюминиевой кювете. Через 1 час к борту кюветы подносят бытовой магнит. Сгусток смеси вазелина с парафином и сорбентом реагирует на магнит на расстоянии 10 см, движется за ним по всей поверхности воды и притягивается к борту кюветы, где находится магнит с полоской полиэтилена. Полоску полиэтилена вместе с углеводородами вынимают из кюветы, очищая воду от углеводородов.
Таким образом, предлагаемый порошкообразный сорбент, получаемый из железорудного сырья, хорошо совмещается с нефтью. Может использоваться для удаления компонентов нефти и нефтепродуктов и магнитоуправляемого удаления всей нефти с поверхности воды. Он позволяет очищать воду от нефтепродуктов по другой технологии, чем в известном способе. При использовании предлагаемого сорбента для очистки поверхности воды от нефти необходимо меньше сорбента и энергии. Собранные углеводороды с помощью более мощного электромагнита могут отделяться от сорбента на магнитных сепараторах, а сорбент после отжига может повторно использоваться для очистки воды от углеводородов.

Claims (1)

  1. Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов, представляющий собой продукт переработки железорудных горно-обогатительных комбинатов, содержащий ферромагнетики железной руды в виде Fе3O4 и/или Fe2O3 и диоксид кремния (SiO2) из той же руды, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
    3O4 и/или Fе2О3 5-59 SiO2 41-95

    при этом поверхность сорбента гидрофобизирована реагентом, выбранным из углеводородного раствора изобутиламина, или гексиламина, или аминового реагента, использованного при флотационном обогащении железной руды.
RU2010150749/05A 2010-12-10 2010-12-10 Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов RU2462303C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150749/05A RU2462303C2 (ru) 2010-12-10 2010-12-10 Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150749/05A RU2462303C2 (ru) 2010-12-10 2010-12-10 Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010150749A RU2010150749A (ru) 2012-06-20
RU2462303C2 true RU2462303C2 (ru) 2012-09-27

Family

ID=46680632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150749/05A RU2462303C2 (ru) 2010-12-10 2010-12-10 Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2462303C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518586C1 (ru) * 2012-10-10 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ получения сорбента с магнитными свойствами для сбора нефтепродуктов с водной поверхности
RU2637231C1 (ru) * 2017-02-21 2017-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Пористый магнитный сорбент
RU2642629C1 (ru) * 2017-03-29 2018-01-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения пористого магнитного сорбента
RU2646084C1 (ru) * 2016-11-16 2018-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Магнитный сорбент для сбора нефти, масел и нефтепродуктов
RU2710334C2 (ru) * 2018-04-02 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти
RU2805655C1 (ru) * 2022-06-15 2023-10-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU704903A1 (ru) * 1977-02-15 1979-12-25 Институт Торфа Ан Белорусской Сср Адсорбент дл очистки воды от нефтепродуктов, масел и углеводородов
RU2088534C1 (ru) * 1995-11-04 1997-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИноТэМ" Порошкообразный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов
RU2225754C2 (ru) * 2001-05-03 2004-03-20 Биктимиров Артем Феритович Сорбент для очистки нефтесодержащих промышленных стоков и способ его получения
US20040108276A1 (en) * 2000-07-19 2004-06-10 Christodoulou Neofytou Christodoulos Porous and magnetic, inorganic-based composite material used as sorbent for cleaning water and the environment from oil spill
RU2232633C2 (ru) * 2002-02-15 2004-07-20 ООО Научно-производственный центр "МедБиоСпектр" Сорбент для очистки воды от углеводородов, способ его получения и способ очистки воды
RU2241537C1 (ru) * 2003-04-09 2004-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные магнитные технологии и консультации" Пористый магнитный сорбент
RU2305118C1 (ru) * 2006-04-10 2007-08-27 Александр Алексеевич Полин Способ приготовления эмульсионно-минеральной смеси

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU704903A1 (ru) * 1977-02-15 1979-12-25 Институт Торфа Ан Белорусской Сср Адсорбент дл очистки воды от нефтепродуктов, масел и углеводородов
RU2088534C1 (ru) * 1995-11-04 1997-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ИноТэМ" Порошкообразный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов
US20040108276A1 (en) * 2000-07-19 2004-06-10 Christodoulou Neofytou Christodoulos Porous and magnetic, inorganic-based composite material used as sorbent for cleaning water and the environment from oil spill
RU2225754C2 (ru) * 2001-05-03 2004-03-20 Биктимиров Артем Феритович Сорбент для очистки нефтесодержащих промышленных стоков и способ его получения
RU2232633C2 (ru) * 2002-02-15 2004-07-20 ООО Научно-производственный центр "МедБиоСпектр" Сорбент для очистки воды от углеводородов, способ его получения и способ очистки воды
RU2241537C1 (ru) * 2003-04-09 2004-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные магнитные технологии и консультации" Пористый магнитный сорбент
RU2305118C1 (ru) * 2006-04-10 2007-08-27 Александр Алексеевич Полин Способ приготовления эмульсионно-минеральной смеси

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518586C1 (ru) * 2012-10-10 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ получения сорбента с магнитными свойствами для сбора нефтепродуктов с водной поверхности
RU2646084C1 (ru) * 2016-11-16 2018-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Магнитный сорбент для сбора нефти, масел и нефтепродуктов
RU2637231C1 (ru) * 2017-02-21 2017-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Пористый магнитный сорбент
RU2642629C1 (ru) * 2017-03-29 2018-01-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения пористого магнитного сорбента
RU2710334C2 (ru) * 2018-04-02 2019-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти
RU2805655C1 (ru) * 2022-06-15 2023-10-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010150749A (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2462303C2 (ru) Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти, масел и других углеводородов
Wang et al. Uptake of Pb (II) and U (VI) ions from aqueous solutions by the ZSM-5 zeolite
Kamble et al. Adsorption of fluoride from aqueous solution by alumina of alkoxide nature: Batch and continuous operation
Habuda-Stanić et al. Arsenite and arsenate sorption by hydrous ferric oxide/polymeric material
CA2876164A1 (en) Magnetic adsorbents, methods for manufacturing a magnetic adsorbent, and methods of removal of contaminants from fluid streams
Deng et al. Characterization of suspended solids in produced water in Daqing oilfield
Suganya et al. Biosorption of Pb (II), Ni (II) and Cr (VI) ions from aqueous solution using Rhizoclonium tortuosum: extended application to nickel plating industrial wastewater
Magriotis et al. A comparative study for the removal of mining wastewater by kaolinite, activated carbon and beta zeolite
CN108889280A (zh) 一种粉煤灰-壳聚糖复合颗粒吸附材料的制备方法
CN104475010B (zh) 多孔二氧化硅改性硅砂及其制备方法
US20150336081A1 (en) Magnetic adsorbents, methods for manufacturing a magnetic adsorbent, and methods of removal of contaminants from fluid streams
Deng et al. Adsorption of Tl (I) on Na–montmorillonite and kaolinite from aqueous solutions
Talman et al. Effects of cationic and anionic surfactants on the adsorption of toluidine blue onto fly ash
Zheng et al. Characteristics of cationic Red X-GRL adsorption by diatomite tailings
Hilal et al. Removal of acid dye (AR37) by adsorption onto potatoes and egg husk: a comparative study
CN104525103B (zh) 磁性氧化铁/海泡石纳米复合材料及其制备方法和用途
DE3624626A1 (de) Verfahren zur abtrennung von stoffen aus einem stoffgemisch unter verwendung von magnetischen fluessigkeiten
Shen et al. Biosorption mechanism of Cr (VI) onto cells of Synechococcus sp.
RU2232633C2 (ru) Сорбент для очистки воды от углеводородов, способ его получения и способ очистки воды
KR20210093330A (ko) 플루오린화물 제거 공정
CN108356067A (zh) 一种利用焦粉吸附-矿物浮选修复焦化厂污染土壤的方法
Hosseini et al. Removal of iodide ions from aqueous solution by electric arc furnace slag
RU2396112C1 (ru) Способ получения сорбента для очистки твердых поверхностей от нефти и жидких нефтепродуктов
ES2335472T3 (es) Procedimiento de potenciacion de la deshidratacion de particulas finas.
Li et al. Removal of Sulfa Antibiotics in Low-Temperature Water Using Scoria.

Legal Events

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

Effective date: 20121211

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161211