RU2492905C1 - Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде - Google Patents

Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде Download PDF

Info

Publication number
RU2492905C1
RU2492905C1 RU2012125534/05A RU2012125534A RU2492905C1 RU 2492905 C1 RU2492905 C1 RU 2492905C1 RU 2012125534/05 A RU2012125534/05 A RU 2012125534/05A RU 2012125534 A RU2012125534 A RU 2012125534A RU 2492905 C1 RU2492905 C1 RU 2492905C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separation
water
oil
filter
microgel
Prior art date
Application number
RU2012125534/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Елагин
Максим Анатольевич Миронов
Владислав Сергеевич Пономарев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели"
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
Priority to RU2012125534/05A priority Critical patent/RU2492905C1/ru
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели"
Priority to CN201380036171.3A priority patent/CN104661969B/zh
Priority to IN132MUN2015 priority patent/IN2015MN00132A/en
Priority to US14/408,656 priority patent/US9718704B2/en
Priority to PL13806672T priority patent/PL2862843T3/pl
Priority to LTEP13806672.5T priority patent/LT2862843T/lt
Priority to ES13806672.5T priority patent/ES2681346T3/es
Priority to EP13806672.5A priority patent/EP2862843B1/en
Priority to PT138066725T priority patent/PT2862843T/pt
Priority to CA2876623A priority patent/CA2876623C/en
Priority to PCT/RU2013/000506 priority patent/WO2013191590A1/ru
Priority to DK13806672.5T priority patent/DK2862843T3/en
Priority to EA201401284A priority patent/EA029441B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492905C1 publication Critical patent/RU2492905C1/ru
Priority to HRP20181219TT priority patent/HRP20181219T1/hr

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технологии разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло в воде и может быть использовано в нефте- и газоперерабатывающей, нефтехимической, химической, пищевой отраслях промышленности для разделения смесей сырой нефти и нефтепродуктов, а также органических растворителей и растительных масел с водой. Способ включает разделение смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло в воде фильтрацией смеси через гидрофильный материал. В качестве последнего используют ткани, нетканые материалы и сетки (хлопчатобумажные, льняные, бумажные, капроновые, нейлоновые). Материал предварительно обрабатывают (смачивают) водным раствором микрогелей полисахаридов (пектина, хитозана, карбоксиметилцеллюлозы). Концентрация микрогелей в растворе составляет 0,05-3,00 мас.%. Смесь подают на фильтрующий материал непрерывным потоком так, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживался в диапазоне 10-20 см высушивания материала. После отделения масляной фазы от воды оставшийся на материале микрогель может быть регенерирован путем экстракции разбавленными растворами кислоты или щелочи. Изобретение обеспечивает повышение производительности фильтров для разделения смесей типа масло в воде с одновременным упрощением их конструкции. 10 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к технологии разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло в воде и может быть использовано в нефте- и газоперерабатывающей, нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
Перспективным методом разделения смесей типа масло в воде является мембранный метод микрофильтрации. Для этого типа фильтрации используют гидрофобные и гидрофильные мембраны с симметричной микропористой структурой. Размеры пор составляют от 0,1 до 10,0 мкм, а скорость потока до 3,5 м/с при давлении от 0,01 до 0,30 МПа. Разделение достигается тем, что вода проходит через фильтр, а капли масла непрерывно смываются потоком жидкости, проходящим вдоль мембраны. Фильтры изготавливаются из целлюлозы, ее производных, а также органических и неорганических волокон, хорошо смачивающихся водой.
Известен способ фильтрации, включающий пропускание жидкой среды через систему фильтрации, отличающийся тем, что жидкую среду пропускают через систему фильтрации, содержащую, по меньшей мере, один слой фильтрующего материала, изготовленного путем пропитки нетканого иглопробивного полотна дисперсией, содержащей частицы цеолита, латекс и воду при их массовом отношении (0,8-1,2):(0,8-1,2):(2-3) соответственно, при этом масса осевшей дисперсии к массе нетканого иглопробивного полотна составляет 150-200, или 280-300, или 350-400, или 30-40, или 75-80, или 100-150% [Патент RU №2148425, МПК B01D 17/022, 2000 г.].
Недостатками способа является низкая эффективность разделения и необходимость регенерации фильтрующего слоя. Так, количество отделяемого масла прямо зависит от емкости латекса, что связано с принципиальными ограничениями методов, основанных на явлении адсорбции. Кроме того, вязкость масла не может быть выше определенного значения, при котором оно уже не может эффективно поглощаться сорбентом.
Наиболее близким к предлагаемому является способ разделения устойчивых водомасляных эмульсий, включающий фильтрование эмульсии через сорбирующий материал, содержащий слои материалов с гидрофобной и гидрофильной поверхностями, а также поверхность из гидрофильного супертонкого волокна, имеющего диэлектрическую проницаемость не менее чем на 1,45 единиц, превышающую диэлектрическую проницаемость слоя из полимерных волокон с гидрофобной поверхностью. Фильтрование осуществляют вначале через гидрофобный слой с меньшей диэлектрической проницаемостью, а затем через гидрофильный слой с большей диэлектрической проницаемостью, с формированием на поверхности раздела упомянутых слоев двойного электрического слоя, нейтрализующего двойной электрический слой на поверхности эмульгированных частиц. Данный способ реализован в устройстве для разделения эмульсий типа масло в воде и фильтрующем материале для разделения этих эмульсий [Патент RU №2361661, МПК B01J 20/26, B01D 17/022, 2009].
Таким образом, данная система представляет собой трехслойную фильтрующую мембрану, сконструированную таким образом, чтобы обеспечить эффективный отвод масляной фазы с ее поверхности.
Основным недостатком данной системы разделения является сложность конструкции и необходимость периодической регенерации всех ее элементов из-за закупорки пор первых двух слоев. В то же время использование только гидрофильной мембраны не представляется возможным, так как поверхность гидрофильных волокон легко загрязняется компонентами отделяемых масел, например высокомолекулярными углеводородами, содержащимися в сырой нефти. При этом эффективность разделения резко падает. Второй проблемой является то, что при повышении давления или увеличении слоя жидкости над фильтром, капли масло могут продавливаться через поры фильтра, вызывая вторичное смешивание разделяемых жидкостей.
Задачей настоящего изобретения является повышение производительности фильтров для разделения смесей типа масло в воде с одновременным упрощением их конструкций.
Поставленная задача решается тем, что заявляемый способ включает в себя предварительную обработку фильтрующего материала водным раствором микрогелей полисахаридов. Концентрация микрогелей в растворе находится в диапазоне от 0,05 до 3,00 мас.%, при этом концентрации ниже и выше этих значений не применимы в данной технологии. В растворах с концентрацией выше 3,00 мас.% образуются частицы макрогеля, которые забивают поры фильтрующего материала, препятствуя фильтрации. В то же время использования растворов с низкой концентрацией неэффективно по причине недостаточной адсорбции микрогеля на фильтрующем материале.
Обработку фильтрующего материала ведут путем выдерживания в водном растворе микрогелей полисахаридов в течение не менее 20 минут.
Для предотвращения продавливания капель масла через фильтрующий материал смесь типа масло в воде подают на фильтрующий материал непрерывным потоком так, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживал в диапазоне 10-20 см, а величина удельного давления смеси на ткань не превышала 2000 Па.
Микрогели представляют собой разветвленные полимерные коллоидные частицы с диаметром 0,1-1,0 мкм, которые могут сильно набухать в подходящих растворителях из-за электростатического или стерического отталкивания между заряженными группами. Они образуются в результате направленной полимеризации мономеров или рН-инициированной нейтрализации растворов синтетических или природных полимеров, несущих карбоксильные или аминогруппы. В качестве микрогелей в заявляемом способе используют коллоидные растворы природных полисахаридов: соли низкозамещенной (<40%) карбоксиметилцеллюлозы с алифатическими аминами (бутиламин, бензиламин, этилендиамин, гексаметилендиамин); хитозан со степенью деацетилирования 90-97% (со степенью сшивки 1-15%); пектиновые вещества с остаточным количеством метокси групп <25% (со степенью сшивки 1-25%); альгиновая кислота. Молекулярная масса продуктов может варьироваться в пределах 40-150 тыс. Д, при этом высокомолекулярные (более 200 тыс. Д) и низкомолекулярные (менее 20 тыс. Д) производные полисахаридов не применимы для данной технологии.
В качестве материала фильтра в заявляемом способе используют плотные хлопчатобумажные или льняные ткани, нетканые хлопчатобумажные или бумажные материалы, плотные капроновые или нейлоновые сетки. Основным требованием при выборе фильтрующего материала является размер и распределение пор, которые должны обеспечивать равномерный поток воды через фильтр. Наличие дефектов (пор с диаметром более 500 мкм) в фильтрующем материале приводит к вторичному смешиванию разделяемых жидкостей.
В качестве масла в заявляемом способе используют: сырую нефть и нефтепродукты, смазочные масла, не смешивающиеся с водой органические растворители (бензол, толуол, ксилол), растительные масла. Эффективное разделение смесей этих масел с водой достигается при использовании небольшого количества микрогеля (менее чем 1:300 в пересчете на сухой вес), и в отличие от сорбционных методов разделения количество отделенного масла не лимитируется количеством нанесенного на фильтрующий материал микрогеля. Срок службы фильтрующего материала завит от гидродинамического режима, используемого в фильтре и прочности адсорбции микрогеля на материале.
Заявленный способ по сравнению с прототипом характеризуется рядом новых существенных признаков: использование только одного слоя фильтрующего материала; обработка фильтра водным раствором микрогелей полисахаридов; использование нового принципа разделения, основанного на образовании упругих полимерных пленок на поверхности капель масла.
Сравнение заявляемого способа с известным позволяет сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Полисахариды и их микрогели с размерами от 50 до 500 нм широко используются в различных областях науки и техники. Однако поверхностно-активные свойства у этих полимеров выражены слабо, до сегодняшнего дня они лишь ограниченно применялись как коллоидные стабилизаторы эмульсий. В данном способе впервые используется такое свойство полисахаридов, как способность адсорбироваться на поверхности раздела фаз в виде микрогелей. Применительно к данному изобретению использование микрогелей позволяет решить сразу две задачи: защитить поверхность волокон от загрязнения масляной фазой и увеличить стабильность капель масла за счет образования упругой пленки на их поверхности. Таким образом, добавление раствора микрогеля к разделяемой системе приводит к адсорбции частиц микрогеля на поверхности волокон и заполнении пор материала раствором микрогеля, а также к взаимодействию микрогеля с каплями масла при подаче смеси разделяемых жидкостей на фильтр. Пленки микрогеля на поверхности капель масла позволяют стабилизировать слой жидкости, находящийся у поверхности фильтра, и препятствуют продавливанию капель масла через поры фильтра. Такой принцип разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей ранее не использовался.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию «изобретательский уровень».
Заявленный нами способ может быть успешно использован при ликвидации разливов сырой нефти, переработке нефтешламов, очистке стоков промышленных предприятий, бытовых отходов от нефти или нефтепродуктов с возможностью возврата товарного продукта. Способ осуществим в реальных условиях с использованием известных материалов и веществ. Методы были использованы для разделения смесей сырой нефти и воды в количестве до 200 л на пилотных установках. Показана высокая эффективность всех испытанных методов.
Это позволяет нам сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию «промышленная применимость».
Заявленный способ реализуют следующим образом. В данном изобретении используют физически ассоциированные микрогели или химически сшитые микрогели, которые обладают близкими свойствами. Физические микрогели получают с помощью частичной или полной нейтрализации разбавленных (ниже точки зацепления полимерных цепей) растворов солей полиионных полисахаридов. Примером может служить образование микрогелей при пропускании раствора натриевой соли низкозамещенной карбоксиметилцеллюлозы через ионообменную смолу. Еще одним примером может служить частичная нейтрализация разбавленных растворов гидрохлорида хитозана раствором гидроксида натрия или сульфата натрия. Еще одним методом получения физических микрогелей полисахаридов является нейтрализация солей полиионных полисахаридов в обратных эмульсиях типа вода в масле. Альтернативным подходом является химическая сшивка полимерных цепей при строгом контроле над размером образующихся частиц. Примером может служить химическая сшивка хитозана ангидридами дикарбоновых кислот или диэфирами, а также сшивка пектина диизоцианидами.
Хлопчатобумажные или льняные ткани, нетканые хлопчатобумажные или бумажные материалы, плотные капроновые или нейлоновые сетки смачивают 0,05-3,00% раствором микрогеля полисахарида в воде и натягивают на основу в виде кольца или крупнопористой металлической сетки. Смесь типа масло в воде подают на фильтрующий материал, предварительно выдержанный в водном растворе микрогеля, непрерывным потоком, при этом слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживается в диапазоне 10-20 см. Фильтр может работать в постоянном или периодическом режиме. При этом не должно допускаться высушивание фильтрующего материала.
После отделения масляной фазы от воды микрогель может быть регенерирован путем обработки водным раствором разбавленной кислоты или щелочи. Кислоты применяются для регенерации микрогелей на основе хитозана, в то время как щелочи для регенерации микрогелей на основе производных целлюлоза, пектина и альгиновой кислоты. При этом пленки полисахаридов на поверхности масляной фазы разрушаются и растворимое производное полисахарида переходит в водный раствор. Полученные растворы могут использоваться для повторного синтеза микрогелей полисахаридов.
Пример 1 (по изобретению)
Разделение смеси сырой нефти и воды путем фильтрации через фильтр, предварительно обработанный раствором физически ассоциированного микрогеля на основе хитозана.
Хитозан (1 г) со степенью деацетилирования 95% и молекулярным весом 150 тыс. Д растворяли в 1 л 0,01 М соляной кислоты. К этому раствору добавляли раствор гидроксида натрия 0,05 М до рН 6,5-6,8. Образец хлопчатобумажной фланели замачивали в растворе микрогеля с концентрацией 0,1% мас. в течение 30 мин. Пропитанную раствором микрогеля хлопчатобумажную фланель помещали на крупнопористую металлическую сетку. Смесь сырой нефти 1 л и воды 9 л подавали на пропитанный раствором микрогеля фильтр самотеком в виде непрерывного потока таким образом, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживался в диапазоне 10-20 см. Отделенную от воды нефть сливали в отдельную емкость. Результаты разделения смеси сырой нефти и воды приведены в таблице.
Пример 2 (по изобретению)
Разделение смеси толуола и воды, путем фильтрации через фильтр предварительно обработанный раствором физически ассоциированного микрогеля на основе солей карбоксиметилцеллюлозы.
Натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (25 г) со степенью замещения по карбоксиметильным группам в пределах 40-70% и молекулярным весом 30-150 тыс. Д растворяли в 1 л воды. К этому раствору добавляли последовательно 2,5 г гексаметилендиамина и концентрированный раствор соляной кислоты до кислой рН=1-3 реакции. Полученный раствор микрогеля с концентрацией 3% мас. использовали для нанесения на фильтрующий материал. Для этого нетканый хлопчатобумажный материал замачивали в растворе микрогеля в течение 30 мин и помещали на керамический фильтр с отверстиями 1 мм. Смесь толуола 2 л и воды 8 л подавали на пропитанный раствором микрогеля фильтр самотеком в виде непрерывного потока таким образом, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживался в диапазоне 10-20 см. Отделенный от воды толуол сливали в отдельную емкость. Результаты разделения смеси толуола и воды приведены в таблице.
Пример 3 (по изобретению)
Разделение смеси бензина и воды путем фильтрации через фильтр, предварительно обработанный раствором химически связанного микрогеля на основе хитозана.
Хитозан (0,5 г) со степенью деацетилирования 95% и молекулярным весом 150 тыс. Д растворяли в 1 л 0,01 М соляной кислоты. К этому раствору добавляли раствор гидроксида натрия 0,05 М до рН 6,5-6,8. Затем к полученному раствору добавляли раствор 0,3 г глутарового ангидрида в ацетонитриле (10 мл). Смесь перемешивали 1 ч, после чего полученный раствор с концентрацией 0,05% использовали для нанесения на льняную ткань. После замачивания в растворе микрогеля в течение 30 мин ткань натягивали на металлический цилиндр. Смесь бензина 2 л и воды 8 л подавали на пропитанный раствором микрогеля фильтр самотеком в виде непрерывного потока таким образом, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживался в диапазоне 10-20 см. Отделенный от воды бензин сливали в отдельную емкость. Результаты разделения смеси бензина и воды приведены в таблице.
Пример 4 (по изобретению)
Разделение смеси растительного масла и воды путем фильтрации через фильтр, предварительно обработанный раствором химически связанного микрогеля на основе пектина.
Пектин (5 г) со степенью метоксилирования 1-25% и молекулярным весом 30-70 тыс. Д растворяли в 1 л раствора гидроксида натрия (2 г/л). К этому раствору добавляли 2 г гидрохлорида бензиламина и 200 мг гексаметилдиизоцианида. После полного растворения этих реагентов к раствору добавляли 3 мл формалина и оставляли на 2 ч при интенсивном перемешивании. Полученный раствор с концентрацией 0,5% использовали для нанесения на капроновую сетку. Капроновую сетку с диаметром пор 0,1 мм складывали в 4 слоя, пропитывали раствором микрогеля и в течение 30 мин и помещали на керамический фильтр с отверстиями 1 мм. Смесь растительного масла 0,5 л и воды 9,5 л подавали на пропитанный раствором микрогеля фильтр самотеком в виде непрерывного потока таким образом, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра поддерживался в диапазоне 10-20 см. Отделенное от воды масло сливали в отдельную емкость. Результаты разделения смеси растительного масла и воды приведены в таблице.
Пример 5. Контрольный пример (пример использования необработанного фильтра)
Хлопчатобумажную фланель смачивали водой и помещали на крупнопористую металлическую сетку. Смесь сырой нефти 1 л и воды 9 л подавали на пропитанный раствором микрогеля фильтр самотеком в виде непрерывного потока таким образом, чтобы слой жидкости над поверхностью фильтра не превышал 4 см. Отделенную от воды нефть сливали в отдельную емкость. Результаты разделения смеси сырой нефти и воды приведены в таблице.
Данные, приведенные в таблице, показывают, что при примерно равных скоростях истечения воды обработанные микрогелями фильтры позволяют: удерживать более высокий (в 2,5-5 раз) столб жидкости без протечек масляной фазы; отделять большее количество (в 10-50 раз) масляной фазы без замены фильтра; обеспечивать низкое остаточное содержание масла в воде после разделения.
Сравнительные характеристики разделения смесей типа масло в воде
Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 Контрольный пример
Скорость истечения воды, см3/см2 с 3,6 2,4 3,0 2,9 2,7
Рабочая высота жидкости, см 18 23 11 16 4
Количество отделенной масляной фазы без регенерации фильтра, л/см2 1,20 2,50 0,50 1,70 0,05
Содержание масла в воде после разделения, г/л <0,9 0,5 2,0-3,0 0,9 10,0-15,0

Claims (11)

1. Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде путем ее фильтрования через гидрофильный материал, отличающийся тем, что гидрофильный материал предварительно обрабатывают водным раствором микрогелей полисахаридов с концентрацией 0,05-3,00 мас.%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку гидрофильного материала ведут путем выдерживания в водном растворе микрогелей полисахаридов в течение не менее 20 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что фильтрацию ведут при удельном давлении смеси на ткань не более 2000 Па.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве микрогелей полисахаридов используют физически ассоциированный микрогель на основе хитозана.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве микрогелей используют физически ассоциированный микрогель на основе карбоксиметилцеллюлозы.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве микрогелей полисахаридов используют химически связанный микрогель на основе хитозана со степенью сшивки 1-15%.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве микрогелей полисахаридов используют химически связанный микрогель на основе пектина со степенью сшивки 1-25%.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве гидрофильного материала используют хлопчатобумажную фланель.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве гидрофильного материала используют льняную ткань.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве гидрофильного материала используют нетканый хлопчатобумажный материал.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве гидрофильного материала используют капроновую сетку.
RU2012125534/05A 2012-06-19 2012-06-19 Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде RU2492905C1 (ru)

Priority Applications (14)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125534/05A RU2492905C1 (ru) 2012-06-19 2012-06-19 Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде
PT138066725T PT2862843T (pt) 2012-06-19 2013-06-18 Microgéis polissacarídicos para a purificação de água contaminada por petróleo e produtos de petróleo e método para a sua utilização (variantes)
US14/408,656 US9718704B2 (en) 2012-06-19 2013-06-18 Polysaccharide microgels for cleaning water of petroleum and petroleum products and method for using same (variants)
PL13806672T PL2862843T3 (pl) 2012-06-19 2013-06-18 Mikrożele polisacharydowe do oczyszczania wody z ropy naftowej, produktów ropopochodnych i sposób stosowania tych materiałów (warianty)
LTEP13806672.5T LT2862843T (lt) 2012-06-19 2013-06-18 Polisacharido mikrogeliai, skirti vandens valymui nuo naftos ir naftos produktų ir jų (variantų) panaudojimo būdas
ES13806672.5T ES2681346T3 (es) 2012-06-19 2013-06-18 Microgeles de polisacáridos para la eliminación del agua de petróleo, productos derivados de petróleo y metales, y metodos para la aplicacion de estos materiales (variantes)
CN201380036171.3A CN104661969B (zh) 2012-06-19 2013-06-18 一种用于清除水中石油、石油制品和金属离子的多糖微凝胶及其使用方法(方案)
IN132MUN2015 IN2015MN00132A (ru) 2012-06-19 2013-06-18
CA2876623A CA2876623C (en) 2012-06-19 2013-06-18 Polysaccharide microgels for cleaning water from oil, oil products and metal ions and methods for the application of these materials (versions)
PCT/RU2013/000506 WO2013191590A1 (ru) 2012-06-19 2013-06-18 Микрогели полисахаридов для очистки воды от нефти и нефтепродуктов и способ их использования (варианты)
DK13806672.5T DK2862843T3 (en) 2012-06-19 2013-06-18 POLYSACCHARID MICROGULES FOR CLEANING WATER FOR Crude OIL AND Crude Oil Products AND PROCEDURES FOR USING THESE VARIETIES
EA201401284A EA029441B1 (ru) 2012-06-19 2013-06-18 Микрогели полисахаридов для очистки воды от нефти, нефтепродуктов и ионов металлов и способ их использования (варианты)
EP13806672.5A EP2862843B1 (en) 2012-06-19 2013-06-18 Polysaccharide microgels for cleaning water of petroleum and petroleum products and method for using same (variants)
HRP20181219TT HRP20181219T1 (hr) 2012-06-19 2018-08-01 Polisaharidni mikrogelovi za pročišćavanje vode od nafte i naftnih proizvoda i postupak za upotrebu istih (varijante)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125534/05A RU2492905C1 (ru) 2012-06-19 2012-06-19 Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492905C1 true RU2492905C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125534/05A RU2492905C1 (ru) 2012-06-19 2012-06-19 Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492905C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103657156A (zh) * 2013-11-22 2014-03-26 清华大学 一种纤维素凝胶包裹的复合油水分离网膜及其制备方法
WO2015190951A1 (ru) * 2014-06-11 2015-12-17 Общество С Ограниченной Ответственностью " Нпо Биомикрогели" Вещество для сбора нефти или нефтепродуктов с поверхности воды и способ его использования (варианты)
WO2019245398A1 (ru) * 2018-06-21 2019-12-26 Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели" Применение реагента - микрогеля полисахарида при производстве растительного масла
CN113073477A (zh) * 2021-03-22 2021-07-06 四川大学 一种用于油水分离的超亲水抗污棉织物及用于该棉织物的两性离子水凝胶

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993022023A1 (en) * 1992-04-30 1993-11-11 Italtraco S.R.L. Device and method to separate the components in mixtures of non-miscible liquids
RU97103709A (ru) * 1997-03-12 1999-03-10 ТОО "Инкомцентр-плюс" Способ разделения водо-масляных эмульсий и установка для его осуществления
RU2148425C1 (ru) * 1999-10-07 2000-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Рютар" Способ фильтрации
RU2288771C1 (ru) * 2005-11-24 2006-12-10 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) Способ разрушения стабилизированных эмульсий
RU2361661C2 (ru) * 2003-08-11 2009-07-20 Владимир Александрович Дегтярев Сорбирующий материал, способ его изготовления и использования

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2181068C2 (ru) * 1997-03-12 2002-04-10 Дегтярев Владимир Александрович Установка для разделения водомасляных эмульсий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993022023A1 (en) * 1992-04-30 1993-11-11 Italtraco S.R.L. Device and method to separate the components in mixtures of non-miscible liquids
RU97103709A (ru) * 1997-03-12 1999-03-10 ТОО "Инкомцентр-плюс" Способ разделения водо-масляных эмульсий и установка для его осуществления
RU2148425C1 (ru) * 1999-10-07 2000-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Рютар" Способ фильтрации
RU2361661C2 (ru) * 2003-08-11 2009-07-20 Владимир Александрович Дегтярев Сорбирующий материал, способ его изготовления и использования
RU2288771C1 (ru) * 2005-11-24 2006-12-10 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) Способ разрушения стабилизированных эмульсий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WO 9322023 Al, 11.11.1993. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103657156A (zh) * 2013-11-22 2014-03-26 清华大学 一种纤维素凝胶包裹的复合油水分离网膜及其制备方法
CN103657156B (zh) * 2013-11-22 2015-12-30 清华大学 一种纤维素凝胶包裹的复合油水分离网膜及其制备方法
WO2015190951A1 (ru) * 2014-06-11 2015-12-17 Общество С Ограниченной Ответственностью " Нпо Биомикрогели" Вещество для сбора нефти или нефтепродуктов с поверхности воды и способ его использования (варианты)
EA031634B1 (ru) * 2014-06-11 2019-01-31 Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели" Смесь для сбора нефти или нефтепродуктов с поверхности воды и способ её использования
US10550301B2 (en) 2014-06-11 2020-02-04 Obschestvo S Ogranichennoj Otvetsvennostyu “NPO Biomikrogeli” Substance for collecting petroleum or petroleum products from surface of water and utilization method thereof (variants)
WO2019245398A1 (ru) * 2018-06-21 2019-12-26 Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели" Применение реагента - микрогеля полисахарида при производстве растительного масла
RU2714115C2 (ru) * 2018-06-21 2020-02-11 Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели" Применение микрогеля полисахарида при производстве растительного масла, реагенты на основе микрогеля полисахарида и способ производства растительного масла с их использованием
EA036598B1 (ru) * 2018-06-21 2020-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "НПО БиоМикроГели" Применение микрогеля полисахарида при производстве растительного масла из мягких тканей плодов растений или зародышей злаковых культур, реагенты на основе микрогеля полисахарида и способ производства растительного масла из мягких тканей плодов растений или зародышей злаковых культур с их использованием
CN112752831A (zh) * 2018-06-21 2021-05-04 尼波比奥米克罗格利有限责任公司 多糖微凝胶试剂在植物油生产中的用途
CN113073477A (zh) * 2021-03-22 2021-07-06 四川大学 一种用于油水分离的超亲水抗污棉织物及用于该棉织物的两性离子水凝胶

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Peng et al. Cellulose-based materials in wastewater treatment of petroleum industry
Wang et al. Controlled synthesis of sodium alginate electrospun nanofiber membranes for multi-occasion adsorption and separation of methylene blue
Chaudhary et al. Chitosan-based aerogel membrane for robust oil-in-water emulsion separation
Doshi et al. A review of bio-based materials for oil spill treatment
Mahfoudhi et al. Nanocellulose as a novel nanostructured adsorbent for environmental remediation: a review
Yu et al. Separation of oil-water emulsion and adsorption of Cu (II) on a chitosan-cellulose acetate-TiO2 based membrane
RU2492905C1 (ru) Способ разделения смесей двух несмешивающихся жидкостей типа масло-в-воде
US9718704B2 (en) Polysaccharide microgels for cleaning water of petroleum and petroleum products and method for using same (variants)
Yang et al. The separation of oil in water (O/W) emulsions using polyether sulfone & nitrocellulose microfiltration membranes
Yang et al. Robust membranes with tunable functionalities for sustainable oil/water separation
RU2596751C1 (ru) Вещество для очистки почвы и твердых поверхностей от масел, в том числе от нефти и нефтепродуктов, и способ его использования (варианты)
Abebe et al. Methylcellulose/tannic acid complex particles coated on alginate hydrogel scaffold via Pickering for removal of methylene blue from aqueous and quinoline from non-aqueous media
Barhoum et al. Nanocelluloses as sustainable membrane materials for separation and filtration technologies: Principles, opportunities, and challenges
Wang et al. Fabrication of CMC-g-PAM superporous polymer monoliths via eco-friendly pickering-MIPEs for superior adsorption of methyl violet and methylene blue
Wang et al. Fabrication of polypropylene fabric with green composite coating for water/oil mixture and emulsion separation
Sha et al. Superhydrophilic polyvinyl alcohol-formaldehyde composite sponges with hierachical pore structure for oil/water emulsion separation
Zhang et al. Superhydrophilic sandwich structure aerogel membrane for emulsion separation and heavy metal ion removal
Wang et al. A trifecta membrane modified by multifunctional superhydrophilic coating for Oil/Water separation and simultaneous absorption of dyes and heavy metal
Xu et al. Preparation and optimization of porous regenerated cellulose microspheres from cellulose tetraethyl-ammonium/urea solution for adsorption of cationic methylene blue dy
Mahfoudhi et al. Nanocellulose: a challenging nanomaterial towards environment remediation
Ababneh et al. Chitosan and chitosan composites for oil spills treatment: Review of recent literature
Abouzeid et al. Nanocellulose Membranes for Water/Oil Separation
Mahdavi et al. Efficient dye rejection using a mixed matrix polyphenylsulfone/polysulfone membrane containing basil seed mucilage hydrogel
Toteva et al. Preparation and application of composite material as sorbent for oil spills
Huang et al. A multifunctional chitin fiber-melamine sponge filter for one-step purification of wastewater with multiple contaminants

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner