RU2708016C1 - Способ очистки нефтезагрязненных грунтов - Google Patents

Способ очистки нефтезагрязненных грунтов Download PDF

Info

Publication number
RU2708016C1
RU2708016C1 RU2018145288A RU2018145288A RU2708016C1 RU 2708016 C1 RU2708016 C1 RU 2708016C1 RU 2018145288 A RU2018145288 A RU 2018145288A RU 2018145288 A RU2018145288 A RU 2018145288A RU 2708016 C1 RU2708016 C1 RU 2708016C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
electrodes
oil
contaminated
depth
Prior art date
Application number
RU2018145288A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Шулаев
Валерия Валерьевна Пряничникова
Рустем Рифович Даминев
Рамиль Римович Кадыров
Николай Алексеевич Быковский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2018145288A priority Critical patent/RU2708016C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708016C1 publication Critical patent/RU2708016C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки и обезвреживания нефтезагрязненных почв в полевых условиях и может быть использовано для проведения ремедиации земель. Осуществляют пропускание электрического тока между установленными в нефтезагрязненный грунт анодными и катодными электродами. При температуре от +2°С в нефтезагрязненный грунт на глубину загрязнения погружают цилиндрические катоды, выполненные из стали, и аноды из графита, подключенные к источнику постоянного электрического тока. Их располагают параллельными батареями, соединенными каждый своей шиной. Расстояние между электродами в зависимости от их радиуса, напряжения, удельного сопротивления почвы и глубины загрязнения определяют по формуле
Figure 00000009
где R - радиус электродов;
Н - глубина погружения электродов;
U - величина подаваемого напряжения;
I - сила тока;
ρ - удельное сопротивление грунта. Газообразные продукты окисления отводят через газоотводную трубу, а жидкую фазу совместно с поровым раствором либо пластовыми водами - через трубу для отвода электрофоретического потока. Обеспечивается эффективная очистка почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, с применением электрохимической обработки без дополнительной транспортировки грунта и исключение вторичного загрязнения окружающей среды. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области переработки и обезвреживания нефтезагрязненных почв в полевых условиях и может быть использовано для проведения ремедиации земель.
Известен способ электрокинетической очистки грунтов от радиоактивных и токсичных веществ (патент РФ 2211493, опубликовано: 27.08.2003, бюл. №24). Он относится к области охраны окружающей среды, в частности к очистке природных и техногенных материалов, и наиболее эффективно может быть использован при очистке глинистых грунтов, содержащих радиоактивные и токсичные вещества. Способ включает создание на участках очищаемого грунта двух катодных полостей и расположенной между ними анодной полости, размещение электролитов в данных полостях и подведение к ним положительного и отрицательного потенциалов напряжения постоянного тока, вывод электролита из анодной полости и подачу его в катодные полости, вывод электролита и газовой фазы из катодных полостей и очистку электролита. Перед подведением к электролитам анодной и катодных полостей положительного и отрицательного потенциалов напряжения постоянного тока в грунт между анодной и катодными полостями подают электролит в количестве 0,1-0,5 объема на объем очищаемого грунта через перфорированные трубки. Трубки устанавливаются в грунт на глубину загрязнения и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Основными недостатками такого способа являются необходимость затрат на подготовку и введение в зону очистки электролита, сложность работы с жидким электролитом, связанная с различными показателями проницаемости грунта, а также то, что расстояние между электродами при их установке не учитывает почвенные характеристики и величину подаваемого напряжения при обработке.
Известен способ очистки области загрязненного неоднородного грунта путем установки в грунт анодных и катодных электродов, разделения области загрязненного неоднородного грунта на зоны по характеристикам грунта и подачи в каждой зоне соответствующего напряжения постоянного тока; в результате создается электроосмотический поток либо электромиграционное перемещение загрязнителей, либо и то, и другое (патент США N 5476992 по кл. С25С 001/22 от 17.11.1993).
Недостатком данного изобретения является то, что не учитывается влияние характеристик используемых электродов на эффективность очистки, а также не предотвращается загрязнение атмосферного воздуха при образовании газообразных веществ на анодах.
Наиболее близким техническим решением изобретения является способ очистки области загрязненного неоднородного грунта (патент РФ 2167720, опубликовано 27.05.2001, бюл. №15), происходящий путем установки в грунт анодных и катодных электродов (наклонно или горизонтально вблизи поверхности грунта), разделения области загрязненного неоднородного грунта на зоны по характеристикам грунта и подачи в каждой зоне соответствующего напряжения постоянного тока. Область загрязненного грунта дополнительно разделяют на зоны по концентрации и/или типу загрязнителя, определяют объем грунта, подлежащего очистке в каждой зоне, определяют электрический заряд, который необходимо пропустить через каждую зону для обеспечения требуемой степени очистки, из соотношения. Один или более электродов устанавливают наклонно к поверхности земли; один или более анодных электродов могут быть установлены горизонтально вблизи поверхности грунта; на поверхность грунта наносят электроизоляционное покрытие.
Недостатком способа является трудность размещения электродов в горизонтальном положении, необходимость дополнительных затрат на электроизоляционное покрытие, возможность создания неоднородного электрического поля при использовании цилиндрических электродов и, как следствие, снижение эффективности работы установки и повышение экономических затрат.
Этих недостатков лишен предлагаемый способ очистки нефтезагрязненного грунта в полевых условиях.
Техническим результатом изобретения является обеспечение эффективной очистки почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами с применением электрохимической обработки без дополнительной транспортировки грунта и исключение вторичного загрязнения окружающей среды ввиду перемещения.
Технический результат достигается тем, что в способе очистки нефтезагрязненных грунтов путем установки в грунт анодных и катодных электродов согласно изобретению на выделенном участке загрязненной почвы подготавливают скважины, куда на глубину загрязнения помещают цилиндрические катоды, выполненные из стали, и аноды из графита, подключенные к источнику постоянного электрического тока, погруженные в грунт параллельными батареями и соединяющиеся каждый своей шиной, при этом расстояние
Figure 00000001
между электродами в зависимости от силы тока и напряжения определяют как
Figure 00000002
где R - радиус электродов;
Н - глубина погружения электродов;
U - величина подаваемого напряжения;
I - сила тока;
ρ - удельное сопротивление грунта.
На фиг. 1 представлена схема установки для осуществления способа очистки нефтезагрязненных почв в полевых условиях электрохимической обработкой, на фиг. 2 приведена схема размещения электродов на загрязненном участке, на фиг. 3 представлены результаты экспериментальных исследований.
Установка содержит источник питания 1; катоды 2, изготавливаемые из стали; аноды 3, изготавливаемые из графита; защитную крышку 4; газоотводную трубу 5 для отвода газообразных продуктов окисления углеводородов; трубу 6 для отвода электрофоретического потока, содержащего нефтепродукты.
Сущность изобретения заключается в воздействии электрических токов малого напряжения на почву, загрязненную нефтепродуктами, вследствие чего одна часть нефтепродуктов перемещается под действием возникающих электрокинетических явлений к катоду в составе жидкой фазы совместно с поровым раствором либо пластовыми водами и откачивается через трубку; а другая часть подвергается окислению на аноде и в почвенном массиве. Окисление углеводородов происходит за счет кислорода, перекиси водорода и гидроксильных радикалов, образование которых инициируется электрохимическими процессами, возникающими в почве под действием электрического напряжения. Газообразные продукты окисления отводятся через специальную трубу и собираются для последующего разделения и утилизации. Изготовление анодов из графита позволяет избежать их окисления и разрушения, а также интенсифицировать электроокислительные процессы.
Величину силы тока I и напряжения U устанавливают исходя из требуемой степени очистки и требуемого времени обработки грунта.
Катоды и аноды соединяют отдельными шинами и погружают в грунт на глубину проникновения загрязнения Н.
Такой тип соединения позволяет создавать электрическое поле, близкое к однородному, и пропускать необходимое количество электричества при напряжении, безопасном для окружающей среды (до 10 В), таким образом повышается эффективность работы установки, и снижаются экономические затраты на обработку.
Изменение концентрации нефтепродуктов описывается уравнением:
Figure 00000003
где C(t) - концентрация нефтепродуктов в момент времени t;
Cmax - начальная концентрация нефтепродуктов;
α, b - коэффициенты, зависящие от типа почвы;
t - время обработки грунта;
I - сила тока.
Время, необходимое для проведения электрохимической обработки, для достижения концентрации нефтепродуктов C(t) составляет:
Figure 00000004
Коэффициент b определяется как соотношение:
Figure 00000005
где Сост - остаточное содержание нефтепродуктов в почве.
Коэффициент α рассчитывается по формуле:
Figure 00000006
где q1 - электрический заряд, пропускаемый через загрязненный грунт в определенный момент времени.
Величина удельного сопротивления определяется экспериментальным путем или находится по формуле:
Figure 00000007
где S - площадь электродов, м2;
Figure 00000001
- расстояние между электродами, м;
R - сопротивление среды между электродами, Ом.
Пример осуществления способа на участке загрязненного грунта размерами 400 м2.
Для определения глубины загрязнения осуществляют отбора проб грунта с использованием цилиндрического пробоотборника. Концентрацию нефтепродуктов в грунте определяют с помощью метода ИК-спектрометрии. Плотность грунта определяют по ГОСТ 5180-2015. Удельную электрическую проводимость грунта определяют по методике ГОСТ 26423-85. Электрохимическая обработка почв может проводиться только в теплый период года (при температуре от +2°С). Используя значения начальной и требуемой после очистки концентрации нефтепродуктов, а также найденные характеристики грунта и величину необходимого напряжения, по указанным формулам определяется расстояние между электродами, их количество. Оптимальное количество пар электродов для данной площади составляет 12,5 шт., поэтому устанавливается 13 графитовых и 12 стальных электродов. При загрязнении грунта на глубину 1 м для бурения скважин используют мотобур с диаметром шнека 0,4 м. Длина электродов соответствует глубине загрязнения и глубине скважин и равна 1 м. В скважины по предлагаемой схеме устанавливают катоды в виде цилиндрических стержней из графита ЭУТ-1 и аноды в виде цилиндров из стали ВСт3сп. Каждая скважина с электродом снабжается крышкой и отводящими трубами. Выведенные электролит и газовая фаза собираются раздельно и в дальнейшем могут отправляться на очистку (например, сорбционную). При подаче напряжения, равного 6,03 В, время обработки грунта составит 2 теплых периода. Эффективность очистки определяется путем измерения концентрации нефтепродуктов в грунте после обработки методом ИК-спектрометрии. После очистки грунта до требуемого уровня электроды разъединяются, вынимаются из грунта и перевозятся на другой загрязненный участок, где вновь могут монтироваться.
Эффективность снижения концентрации нефтепродуктов в грунте при использовании предлагаемого способа достигает 84,5%, о чем свидетельствуют проведенные экспериментальные исследования, фиг. 3.
Способ обеспечивает высокую степень удаления нефтяных углеводородов без загрязнения окружающей среды за счет электрохимических и электрокинетических процессов, возникающих под действием электрического напряжения, подаваемого на электроды.
Применение изобретения позволит эффективно проводить ремедиацию почв, загрязненных нефтепродуктами по всей глубине загрязнения без перемещения, исключить выбросы углеводородов за счет испарения в атмосферу, использовать нефтяные углеводороды, откачиваемые в жидкой фазе, подготовить загрязненные земельные площади для восстановления растительных сообществ.
К основным преимуществам предлагаемого способа электрохимической очистки нефтезагрязненного грунта относятся следующие:
- высокая производительность и эффективность очистки за счет оптимального размещения электродов;
- уменьшение энергопотребления за счет уменьшения суммарного сопротивления между электродами;
- удобство монтажа, демонтажа и транспортировки предлагаемой установки.

Claims (8)

  1. Способ очистки нефтезагрязненных грунтов путем пропускания через грунт электрического тока между установленными в грунт анодными и катодными электродами, отличающийся тем, что при температуре от +2°С в загрязненный грунт на глубину загрязнения погружают цилиндрические катоды, выполненные из стали, и аноды из графита, подключенные к источнику постоянного электрического тока и располагающиеся параллельными батареями, соединенными каждый своей шиной, расстояние между которыми в зависимости от радиуса электродов, напряжения, удельного сопротивления почвы и глубины загрязнения определяют по формуле
  2. Figure 00000008
  3. где R - радиус электродов;
  4. Н - глубина погружения электродов;
  5. U - величина подаваемого напряжения;
  6. I - сила тока;
  7. ρ - удельное сопротивление грунта,
  8. причем газообразные продукты окисления отводят через газоотводную трубу, а жидкую фазу совместно с поровым раствором либо пластовыми водами - через трубу для отвода электрофоретического потока.
RU2018145288A 2018-12-18 2018-12-18 Способ очистки нефтезагрязненных грунтов RU2708016C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145288A RU2708016C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Способ очистки нефтезагрязненных грунтов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145288A RU2708016C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Способ очистки нефтезагрязненных грунтов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2708016C1 true RU2708016C1 (ru) 2019-12-03

Family

ID=68836314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145288A RU2708016C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Способ очистки нефтезагрязненных грунтов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2708016C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224472U1 (ru) * 2023-10-24 2024-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для электрохимической очистки нефтезагрязненного грунта

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993001010A1 (en) * 1991-07-05 1993-01-21 Malot, James, J. Electro-vac decontamination process
RU2125122C1 (ru) * 1998-02-06 1999-01-20 Исаков Донат Анатольевич, Иоссель Юрий Яковлевич, Казаров Григорий Семенович, Липатов Валерий Васильевич, Носков Кирилл Анатольевич Устройство для очистки грунта от органических загрязнений
RU2167720C1 (ru) * 2000-08-08 2001-05-27 Липатов Валерий Васильевич Способ очистки области загрязненного неоднородного грунта
WO2013055333A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Empire Technology Development Llc Electro-remediation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993001010A1 (en) * 1991-07-05 1993-01-21 Malot, James, J. Electro-vac decontamination process
RU2125122C1 (ru) * 1998-02-06 1999-01-20 Исаков Донат Анатольевич, Иоссель Юрий Яковлевич, Казаров Григорий Семенович, Липатов Валерий Васильевич, Носков Кирилл Анатольевич Устройство для очистки грунта от органических загрязнений
RU2167720C1 (ru) * 2000-08-08 2001-05-27 Липатов Валерий Васильевич Способ очистки области загрязненного неоднородного грунта
WO2013055333A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Empire Technology Development Llc Electro-remediation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПРЯНИЧНИКОВА В.В. и др. Электрохимическая очистка нефтезагрязненных грунтов// Высокие технологии в современной науке и технике, V Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 2016, стр. 349-350. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224472U1 (ru) * 2023-10-24 2024-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для электрохимической очистки нефтезагрязненного грунта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203380185U (zh) 一种利用电动力修复污染土壤的装置
US5595644A (en) Method and device for the elimination of toxic materials from, in particular, the topsoil
CN103406347B (zh) 一种可用于富集土壤中重金属及有机物的方法
US7759536B2 (en) In-situ salt remediation and ground heating technology
CN104368596A (zh) 基于塑料电极的电动修复重金属污染土壤的原位处理方法
JP2013220419A (ja) 電気浸透修復法による汚染物質の無害化処理方法
Meshalkin et al. Determination of electrical parameters for the electrochemical treatment of soils contaminated with oil
CN101838740A (zh) 一种原位脱除可溶性重金属离子的方法
CN106277226A (zh) 一种去除地下水复合污染的组合装置和方法
US20160052030A1 (en) Electrokinetic Soil Desalinization System and Method
CN102989759B (zh) 一种原位压裂曝气辅助电化学阵列井修复装置及方法
RU2708016C1 (ru) Способ очистки нефтезагрязненных грунтов
JP2017538572A (ja) マトリクスの処理および/またはマトリクスの内容物の改善およびそれに関する改善
CN101805048B (zh) 一种高效处理地下水铬(vi)污染的方法
EP0608238B1 (en) Electro-vac decontamination process
CN213327106U (zh) 基于电絮凝的高盐含油污水处理系统
Huweg Modelling of electrokinetic phenomena in soils
RU200186U1 (ru) Установка электрохимической очистки нефтезагрязненных грунтов различной степени загрязнения
CN111439873A (zh) 基于电絮凝的高盐含油污水处理系统及其工艺方法
US20170306245A1 (en) Method and apparatus for processing hydrocarbons
CA2893882A1 (en) In-situ salt remediation and ground heating technology
Hassan et al. Electrokinetic remediation with solar power for a homogeneous soft clay contaminated with copper
Karkush et al. Remediation of contaminated soil of Thi-Qar oil refinery plant
CN207204846U (zh) 一种污染土壤、地下水原位反应带修复系统
Weng et al. Removal of trichloroethylene from clay soil by series-electrokinetic process

Legal Events

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

Effective date: 20201219