RU2630486C1 - Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов - Google Patents

Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов Download PDF

Info

Publication number
RU2630486C1
RU2630486C1 RU2016125542A RU2016125542A RU2630486C1 RU 2630486 C1 RU2630486 C1 RU 2630486C1 RU 2016125542 A RU2016125542 A RU 2016125542A RU 2016125542 A RU2016125542 A RU 2016125542A RU 2630486 C1 RU2630486 C1 RU 2630486C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
petroleum products
liquid petroleum
impurities
oil
filter
Prior art date
Application number
RU2016125542A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Старшинов
Петр Иванович Опанасенко
Сергей Святославович Костылев
Илья Юрьевич Куприянов
Ирина Геннадьевна Черного
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Нитро-Технологии Саяны" (ООО "НТ Саяны")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Нитро-Технологии Саяны" (ООО "НТ Саяны") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Нитро-Технологии Саяны" (ООО "НТ Саяны")
Priority to RU2016125542A priority Critical patent/RU2630486C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630486C1 publication Critical patent/RU2630486C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B21/00Apparatus or methods for working-up explosives, e.g. forming, cutting, drying
    • C06B21/0091Elimination of undesirable or temporary components of an intermediate or finished product, e.g. making porous or low density products, purifying, stabilising, drying; Deactivating; Reclaiming
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G31/00Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by methods not otherwise provided for
    • C10G31/09Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by methods not otherwise provided for by filtration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M175/00Working-up used lubricants to recover useful products ; Cleaning

Abstract

Изобретение относится к технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих селитру в качестве окислителя, с использованием отработанных жидких нефтепродуктов. Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов включает их механическую очистку с удалением воды и механических примесей и последующую их химическую очистку от примесей, химически активных по отношению к упомянутому окислителю, путем пропускания потока отработанных жидких нефтепродуктов через фильтр с наполнителем в виде гранулированной аммиачной селитры. Обеспечивается безопасная, простая, удобная и эффективная очистка отработанных жидких нефтепродуктов от механических примесей, а также примесей, химически активных по отношению к используемым в составе смесевых взрывчатых веществ окислителям. 1 з.п. ф -лы.

Description

Изобретение относится к изготовлению смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов, с использованием отработанных жидких нефтепродуктов (например, ММО - отработанное моторное масло, МИО - отработанное индустриальное масло), а именно к обработке отработанных жидких нефтепродуктов, предшествующей непосредственному изготовлению смесевых взрывчатых веществ.
Использование отработанных жидких нефтепродуктов в составе взрывчатых веществ широко известно как в РФ (например, Гранулит МО; RU 2096398 С1, 20.11.1997), так и за рубежом (например, US 5397405 А1, 14.03.1995; CN 203683408 U, 02.07.2014; CN 104177208 А, 03.12.2014; UA 77926 С2, 15.01.2007).
Из уровня техники известно множество способов регенерации, очистки и обработки отработанных жидких нефтепродуктов, направленных на удаление воды, механических и химических примесей.
Известен многостадийный способ регенерационной обработки отработанных масел, включающий добавление фосфорной кислоты и ПАВ, перемешивание, нейтрализацию и добавление катионного полимерного коагулянта, а затем твердожидкостную сепарацию (фильтрацию, центрифугирование и т.д.) (JP 01-271487, 30.10.1989).
Известен многостадийный способ обработки отработанного моторного масла, включающий смешивание нагретого масла с фосфорной кислотой и ПАВ, удаление воды, добавление коагулянта, сепарацию и центрифугирование (JP 01-275692, 06.11.1989).
Известен многостадийный способ регенерации отработанных масел, включающий фильтрацию масла, последующую очистку щелочью и обработку природным адсорбентом «горелая порода», центрифугирование, удаление механических примесей, воды и легких углеводородов, очистку в электрогидроциклоне и адсорбере (RU 2106398 С1, 10.03.1998).
Известен способ очистки использованных масел, включающий их фильтрование при температуре 100-200°С через адсорбент (силикагель или смесь силикагеля и песка), который дополнительно содержит 96-99%-ную серную кислоту при весовом соотношении адсорбент : кислота, равном 1:(0,25-0,5). Способ позволяет обеспечить полную очистку использованного минерального масла от нежелательных примесей, а также снизить его вязкость (RU 2242504 С1, 20.12.2004).
Известен способ очистки отработанного масла, в котором предварительно нагретое до 80-100°С масло смешивают с порошкообразным карбамидом, измельченным до размеров не более 150 мкм, взятым в количестве 0,5-1,5% от массы очищаемого масла, затем отделяют очищенное масло (RU 2163253 С2, 20.02.2001).
В качестве наиболее близкого аналога может быть принят способ обработки отработанного обводненного моторного масла, загрязненного механическими примесями, включающий пропускание отработанного масла через фильтр с адсорбентом на основе базальтового волокна (RU 2242498 С1, 20.12.2004).
Известные способы обработки жидких нефтепродуктов обеспечивают очистку масел с целью их регенерации и повторного использования по первичному назначению, например в качестве смазочных материалов, но не учитывают возможность последующего совмещения обработанных нефтепродуктов с веществом, обладающим повышенной категорийностью по признакам пожароопасности и взрывоопасности. Эти способы требуют сложного конструктивного оформления технологического оборудования, основной особенностью которого является необходимость дополнительной или повторной очистки жидких нефтерподуктов от введенных в них или образовавшихся в результате коагуляции механических включений. Существенным недостатком известных способов обработки отработанных жидких нефтепродуктов является отсутствие гарантии или даже возможности их очистки от примесей, химически не совместимых с солями - нитратами и аммиачной селитрой в первую очередь. Использование данных способов затруднительно или можно даже сказать не приемлемо в рамках технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ, особенно в условиях предприятий, как правило, горных, ведущих взрывные работы.
Технической задачей изобретения является подготовка отработанных жидких нефтепродуктов, преимущественно масел ММО и МИО, к использованию в качестве компонента в составе смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов (например: аммиачной, калиевой и/или натриевой селитры), которая может быть внедрена в существующие технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ.
Техническим результатом изобретения является обеспечение безопасной, простой, удобной и эффективной очистки отработанных жидких нефтепродуктов от механических примесей, а также примесей, химически активных по отношению к используемым в составе смесевых взрывчатых веществ окислителям в виде солей - нитратов.
Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для их дальнейшего использования в качестве компонента в составе смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов, включает механическую очистку отработанных жидких нефтепродуктов с удалением воды и механических примесей и последующую химическую очистку от примесей, химически активных по отношению к упомянутому окислителю, путем пропускания потока отработанных жидких нефтепродуктов через фильтр с наполнителем в виде гранулированной аммиачной селитры.
На практике в процессе изготовления смесевых взрывчатых веществ типа Гранулит при смешивании отработанных нефтепродуктов в виде отработанного моторного масла (ММО) или масла индустриального (МИО) с аммиачной селитрой (АС) в стехиометрическом соотношении ММО:АС = 6:94 мас.% были зафиксированы случаи разогрева системы. Это означает, что в масле присутствовали примеси, в том числе и в виде раствора, которые химически не совместимы с АС или, иначе можно сказать, - химически активны по отношению к АС. Отработанные жидкие нефтепродукты - это продукт неопределенного химического состава, который может содержать случайные примеси, несмотря на то, что в соответствии с ГОСТ 21046-86 на нефтепродукты отработанные существуют требования по их сбору. Наиболее вероятными примесями, которые могут попадать в отработанные жидкие нефтепродукты при их сборе и накоплении и которые могут взаимодействовать с солями - нитратами, являются вещества щелочного характера. Реально возможными источникам таковых могут быть охлаждающие жидкости, тормозные жидкости, моющие средства, жидкости из щелочных аккумуляторов и даже смазочные материалы типа "солидол". При смешивании компонентов взрывчатых веществ разогрев системы может привести к аварийной ситуации, вплоть до взрыва.
Процесс обработки по очистке жидких нефтепродуктов от химически активных по отношению к солям - нитратам примесей в предлагаемом способе происходит в результате контакта жидких нефтепродуктов, содержащих возможные примеси, с высокоразвитой поверхностью наполнителя фильтра. Фильтр представляет собой систему, состоящую из наполнителя в виде гранул аммиачной селитры и пустот-пор между этими гранулами. Пустоты между гранулами селитры соединены между собой и образуют каналы сложной формы, которые соответствуют пористости открытого типа, что обеспечивает возможность фильтрации потока жидкого нефтепродукта через наполнитель с образованием множества контактных зон на изгибах (изломах) и на резких ступенчатых перепадах сечения каналов. В результате интенсивного контакта обрабатываемого вещества происходит адсорбция химически активных примесей поверхностью частиц-гранул аммиачной селитры и последующее их химическое взаимодействие. Наличие химического взаимодействия в системе может быть выявлено по изменению температуры на выходе из фильтра по сравнению с таковой на входе, а также по признаку выделения газа, главным образом, аммиака. Важно отметить, что процессы сорбции и химической реакции могут быть как экзотермическими, что наиболее характерно для химических реакций, так и эндотермическими, что является признаком поглощения воды, в которой происходит растворение селитры с поглощением тепла. Наиболее корректные результаты по оценке работы фильтра позволяют сделать одновременный контроль за изменением температуры и выделением газов (аммиака). Экспериментально было установлено, что возможный разогрев системы с избытком жидких нефтепродуктов относительно количества наполнителя - аммиачной селитры - не является опасным или аварийным, так как он нейтрализуется новыми порциями жидкого нефтепродукта, поступающими в систему непрерывным потоком. Одновременно с процессами сорбции и возможными химическими реакциями в фильтре может происходить осаждение твердых частиц, оставшихся в масле после операции механической очистки. Кроме того, имеют место процессы сорбции воды, которые могут приводить к частичному растворению или размягчению гранул селитры. Все отмеченные условия определяют предельные значения работы фильтра по пропускной способности.
Предпочтительно проводить обработку отработанных жидких нефтепродуктов после слива от воды и грубой сепарации, причем при изготовлении смесевых взрывчатых веществ типа Гранулит более тщательной очистки не требуется.
Наполнитель в виде гранулированной аммиачной селитры в фильтре заменяют на новый после пропускания через него отработанных жидких нефтепродуктов предпочтительно в количестве, не превышающем десятикратного количества наполнителя по массе. Или иначе установлено, что количество наполнителя в виде гранулированной аммиачной селитры в фильтре предпочтительно составляет до 10 мас.% от массы подлежащего обработке отработанного масла. Количество наполнителя в фильтре может быть подобрано экспериментальным путем с учетом обработки заданного объема жидких нефтепродуктов в объеме производства взрывчатых веществ. Указанное преимущественное отношение количества обработанных жидких нефетепродуктов к количеству наполнителя в фильтре, равное 10:1, определено из условия возможности беспрепятственной фильтрации потока обрабатываемого нефтепродукта через фильтр. При превышении этого предела может происходить закупорка пространств (пор) между частицами-гранулами аммиачной селитры и может возрастать гидравлическое сопротивление фильтра, вплоть до утраты его пропускной способности. Изменение пропускной способности фильтра может происходить в результате накопления возможных остаточных после механической обработки примесей в виде механических включений и деградации гранул аммиачной селитры от воздействия остаточной воды или от химического взаимодействия - улова активных, нежелательных примесей с аммиачной селитрой. Следует отметить, что в реальных условиях эксплуатации замена наполнителя в фильтрующем элементе может производиться ранее достижения названных пределов соотношения нефтепродукта и селитры, в частности, по показателям уменьшения пропускной способности фильтра.
Предложенное техническое решение может быть продемонстрировано на следующем примере его реализации в лабораторных условиях.
В лабораторное сито с размером ячейки 1 мм засыпают аммиачную селитру по ГОСТ 2-2013, представляющую собой гранулы округлой формы размером 1,0-4,0 мм. Толщина слоя аммиачной селитры составляет 30-35 мм, количество - 0,5 кг. Сито с навеской аммиачной селитры устанавливают над приемной емкостью. На слой аммиачной селитры с помощью распределительного устройства типа "лейка" подается многоструйный поток обрабатываемых жидких нефтепродуктов, в качестве которых используют специально приготовленную смесь "чистых жидких нефтепродуктов" с добавками, которые предполагаются как "химически активные" по отношению к аммиачной селитре. В испытаниях использовано масло индустриальное И-40 и добавки: солидол, жидкость из щелочного аккумулятора, моющее средство "Фэйри", сода техническая. Доля добавки по отношению к маслу составляла 3 и 10 мас.%. Необходимо отметить, что все добавки, за исключением солидола, в масле полностью не растворяются, соответственно испытуемая система разделяется на слои. В испытаниях используется только часть смеси, взятая до границы раздела с осадком. В ходе эксперимента производились замеры температуры исходной смеси и продукта в приемной емкости под ситом, а также оценивалось общее поведение системы по визуальным признакам и по запаху (органолептически).
Явное протекание химической реакции наблюдалось при обработке смеси масла с солидолом, при этом было зафиксировано выделение аммиака (по запаху) и повышение температуры в приемной емкости на 0,2-0,4°С при общем количестве использованной смеси 5 кг. После слива всего объема испытуемой смеси (5 кг) наблюдалось накопление слоя масла над слоем аммиачной селитры из-за заполнения пор-пустот между гранулами вязкой массой. При использовании в испытаниях смесей другого состава (с моющими средствами и щелочью из аккумулятора) было зафиксировано только слабое проявление запаха аммиака без изменения температуры в системе. Такое поведение системы в эксперименте можно объяснить ограниченной растворимостью использованных добавок в масле.
Важным преимуществом предлагаемого технического решения для реальных условий его применения на предприятиях по изготовлению взрывчатых веществ (по сути в «полевых» условиях) является возможность использования отработанного наполнителя фильтра в качестве твердой добавки, состоящей из аммиачной селитры и отработанного жидкого нефтепродукта, к изготавливаемым смесевым взрывчатым веществам, например, типа АСДТ или "Гранулит".
Отработанные жидкие нефтепродукты, которые очищены по предлагаемому способу, могут быть использованы как для приготовления грубодисперсных смесей типа Гранулит на основе аммиачной селитры в твердом состоянии, так и для приготовления высокодисперсных физико-химических взрывчатых смесей на основе эмульсий, в которых аммиачная селитра и другие нитраты используются в виде водных растворов. Естественно, что для систем на основе эмульсий потребуется и будет проводиться более тщательная предварительная очистка жидких нефтепродуктов перед обработкой по предлагаемому способу от механических примесей. При этом возможные примеси самой селитры в жидких нефтепродуктах перед изготовлением эмульсии на качество эмульсии отрицательного влияния оказывать не будут, так как являются веществом однородным с основными компонентами эмульсии.

Claims (2)

1. Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих селитру в качестве окислителя, включающий механическую очистку отработанных жидких нефтепродуктов с удалением воды и механических примесей, отличающийся тем, что после механической очистки отработанных жидких нефтепродуктов проводят их химическую очистку от примесей, химически активных по отношению к упомянутому окислителю, путем пропускания потока отработанных жидких нефтепродуктов через фильтр с наполнителем в виде гранулированной аммиачной селитры.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что наполнитель в фильтре заменяют на новый после пропускания через него отработанных жидких нефтепродуктов в количестве, не превышающем десятикратного количества наполнителя по массе.
RU2016125542A 2016-06-27 2016-06-27 Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов RU2630486C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125542A RU2630486C1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125542A RU2630486C1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630486C1 true RU2630486C1 (ru) 2017-09-11

Family

ID=59893680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125542A RU2630486C1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630486C1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5209838A (en) * 1991-10-07 1993-05-11 Aluminum Company Of America Purification of an oil-containing liquid using a surface treated permeable inorganic membrane
US6117327A (en) * 1997-08-22 2000-09-12 Media And Process Technology Inc. Deashing and demetallization of used oil using a membrane process
CN1267707A (zh) * 1999-03-18 2000-09-27 中国石油化工集团公司 烃油脱钙的方法
RU2242498C1 (ru) * 2003-09-15 2004-12-20 Институт химии нефти СО РАН Способ регенерации обводненного масла
CN1611568A (zh) * 2003-10-27 2005-05-04 中国石油化工股份有限公司 采用季铵盐对烃油原料进行脱钙的方法
RU2277116C1 (ru) * 2005-01-31 2006-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Способ обессоливания нефти
JP2006249419A (ja) * 2005-02-10 2006-09-21 Kokyo Sangyo Kk 廃油の再生処理方法および再生処理剤
CN101314110A (zh) * 2008-07-14 2008-12-03 天津新膜科技有限责任公司 一种中空纤维膜及其制备方法
RU2356939C2 (ru) * 2003-09-23 2009-05-27 Сенер Групо Де Инхенерия, С.А. Способ регенерации отработанных масел путем деметаллизации и дистилляции
RU2437923C1 (ru) * 2010-04-09 2011-12-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии) Способ очистки отработанного синтетического моторного масла

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5209838A (en) * 1991-10-07 1993-05-11 Aluminum Company Of America Purification of an oil-containing liquid using a surface treated permeable inorganic membrane
US6117327A (en) * 1997-08-22 2000-09-12 Media And Process Technology Inc. Deashing and demetallization of used oil using a membrane process
CN1267707A (zh) * 1999-03-18 2000-09-27 中国石油化工集团公司 烃油脱钙的方法
RU2242498C1 (ru) * 2003-09-15 2004-12-20 Институт химии нефти СО РАН Способ регенерации обводненного масла
RU2356939C2 (ru) * 2003-09-23 2009-05-27 Сенер Групо Де Инхенерия, С.А. Способ регенерации отработанных масел путем деметаллизации и дистилляции
CN1611568A (zh) * 2003-10-27 2005-05-04 中国石油化工股份有限公司 采用季铵盐对烃油原料进行脱钙的方法
RU2277116C1 (ru) * 2005-01-31 2006-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Способ обессоливания нефти
JP2006249419A (ja) * 2005-02-10 2006-09-21 Kokyo Sangyo Kk 廃油の再生処理方法および再生処理剤
CN101314110A (zh) * 2008-07-14 2008-12-03 天津新膜科技有限责任公司 一种中空纤维膜及其制备方法
RU2437923C1 (ru) * 2010-04-09 2011-12-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии) Способ очистки отработанного синтетического моторного масла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El Alouani et al. Preparation, characterization, and application of metakaolin-based geopolymer for removal of methylene blue from aqueous solution
Babu et al. Removal of hazardous indigo carmine dye from waste water using treated red mud
Ji et al. Preparation of cellulose acetate/zeolite composite fiber and its adsorption behavior for heavy metal ions in aqueous solution
CN105073643B (zh) 从流体中除去重金属的工艺、方法和系统
EP1078937B1 (de) Verfahren zur Herstellung von monodispersen, vernetzten Perlpolymerisaten mit Thioharnstoffgruppen und ihre Verwendung zur Adsorption von Metallverbindungen
US5637229A (en) Self flocculating separation medium and method
CN104028211A (zh) 用于润滑油基础油吸附精制的凹凸棒土基精制剂的制备方法
MXPA97006284A (en) Method and method of separation of auto-floculac
Silva et al. Natural palygorskite as an industrial dye remover in single and binary systems
RU2630486C1 (ru) Способ обработки отработанных жидких нефтепродуктов для изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих окислитель в виде солей - нитратов
CN102994751B (zh) 一种降低含钙溶液中钙离子浓度的方法
El-Kammah et al. Ecofriendly nanoparticles derived from water industry byproducts for effective removal of Cu (II) from wastewater: Adsorption isotherms and kinetics
Karagianni et al. Enhanced Hg removal from aqueous streams by sulfurized activated carbon products: Equilibrium and kinetic studies
Gandhimathi et al. Bottom ash adsorption of basic dyes from their binary aqueous solutions.
CN103588185A (zh) 黄磷脱硫方法
ITVE20120035A1 (it) Metodo ed impianto di trattamento di reflui di processo in raffinerie di petrolio.
Meez et al. Synthetic oil-spills decontamination by using sawdust and activated carbon from aloe vera as absorbents
CN105080280A (zh) 一种轻烃尾气净化剂及其制备方法
JP2014131791A (ja) 汚染水中の有害成分を効率的に除去する方法
Drużyński et al. The Use of Ion Exchange in the Recovery of Vanadium from the Mass of a Spent Catalyst Used in the Oxidation of SO to SO
Odunlami et al. Treatment of Contaminated Water from Niger Delta Oil Fields with Carbonized Sisal Fibre Doped with Nanosilica from Ofada Rice Husk
JP7362145B2 (ja) イオン交換樹脂媒体、潤滑剤を洗浄する方法及び処理された潤滑剤の製造方法
CN102558416A (zh) 一种金属掺杂高分子材料及制备方法和在除氨氮中的应用
CN102989402B (zh) 一种降低含钙溶液中钙离子浓度的方法
Woskowicz et al. Hybrid processes combining microfiltration and adsorption/ion exchange for dairy wastewater treatment

Legal Events

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

Effective date: 20200628