RU2712692C1 - Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов - Google Patents

Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов Download PDF

Info

Publication number
RU2712692C1
RU2712692C1 RU2019125541A RU2019125541A RU2712692C1 RU 2712692 C1 RU2712692 C1 RU 2712692C1 RU 2019125541 A RU2019125541 A RU 2019125541A RU 2019125541 A RU2019125541 A RU 2019125541A RU 2712692 C1 RU2712692 C1 RU 2712692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
current sources
electric field
geochemical
oil products
Prior art date
Application number
RU2019125541A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Назаров
Максим Владимирович Назаров
Original Assignee
Максим Владимирович Назаров
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 Максим Владимирович Назаров filed Critical Максим Владимирович Назаров
Priority to RU2019125541A priority Critical patent/RU2712692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2712692C1 publication Critical patent/RU2712692C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/286Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using natural organic sorbents or derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/58Treatment of water, waste water, or sewage by removing specified dissolved compounds
    • C02F1/62Heavy metal compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке грунтовых вод в районах интенсивной добычи и переработки нефти. Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов включает фильтрование грунтовых вод в геохимическом барьере, заполненном минеральным зернистым материалом - силицированным кальцитом фракции 20-40 мм. В геохимическом барьере размещены электрохимические источники тока, генерирующие коагулянт. Извлеченный из очищаемой воды осадок подвергают компостированию, очищенную воду используют повторно. Воду фильтруют в скрещенном электрическом поле, состоящем из поперечного и продольного электрического поля, созданного последовательно расположенными по длине геохимического барьера электрохимическими источниками тока. Причем направление вектора напряженности электрохимического поля в соседних электрохимических источниках тока меняют на противоположное. Профильтрованную в минеральном зернистом материале воду собирают перфорированными коллекторами, расположенными с уклоном, аналогично уклону воды в реке. Воду подают в равномерно расположенные по длине геохимического барьера колодцы, в которых проводят гравитационное разделение нефтепродуктов с помощью скиммера. Воду подают в нагнетательные скважины для промывки грунта. Осадок подают на шламовые площадки для обезвоживания и компостные площадки для получения товарных почвогрунтов. В качестве электроположительного материала применяют графит, электроотрицательного - алюминий. Технический результат: предотвращение загрязнения водного объекта нефтепродуктами и тяжелыми металлами, находящимися в техногенных потоках грунтовых вод, путем их извлечения, очистки и повторного использования. 4 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к очистке грунтовых вод в районах интенсивной добычи и переработки нефти.
Известен способ очистки поверхностных природных вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов центробежным полем, фильтрованием в геохимических барьерах, заполненных минеральным зернистым материалом - силицированным кальцитом фракции 5-20 мм, биологической очисткой в биопрудах с высшей водной растительностью, сорбцией, фильтрованием в активированном угле, пополнением запасов подземных вод за счет естественной инфильтрацией, причем для увеличения эффекта очистки поверхностных вод в геохимических барьерах размещены электроотрицательные и электроположительные электроды, образующие электрохимические источники тока (Назаров В.Д., Назаров М.В, Хакимова Г.Ф. Очистка поверхностного стока с автомобильных дорог // Наука и техника в дорожной отрасли. №4 - 2018. - С. 29-33).
Недостатком способа является высокая материалоемкость, сложность эксплуатации протяженных сооружений.
Наиболее близким техническим решением задачи (прототипом) является способ очистки непроточных водоемов от тяжелых металлов и нефтепродуктов (Патент РФ на изобретение №2630552). Способ заключается в том, что извлеченную из водоема воду очищают последовательно сорбцией и фильтрованием в геохимическом барьере, заполненном минеральным зернистым материалом - силицированным кальцитом фракции 2-5 мм, в котором размещены электрохимические источники тока, генерирующие коагулянт. Очищенную воду возвращают в водоем, создавая циркуляцию воды. Воду фильтруют со скоростью 1-5 м/ч при длине геохимического барьера 8-16 м.
Недостатком способа является невозможность предотвратить загрязнения водного объекта (реки) нефтепродуктами и тяжелыми металлами, находящимися в техногенных потоках грунтовых вод.
Задачей изобретения является предотвращение загрязнения водного объекта нефтепродуктами и тяжелыми металлами, находящимися в техногенных потоках грунтовых вод, путем их извлечения, очистки и повторного использования.
Сущность изобретения заключается в том, что способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов, включающий фильтрование грунтовых вод в геохимическом барьере, заполненном минеральным зернистым материалом - силицированным кальцитом, в котором размещены электрохимические источники тока, генерирующие коагулянт, при этом извлеченный из очищаемой воды осадок подвергают компостированию, очищенную воду используют повторно, согласно изобретению воду фильтруют в скрещенном электрическом поле, состоящем из поперечного и продольного электрического поля, созданного последовательно расположенными по длине геохимического барьера электрохимическими источниками тока, причем направление вектора напряженности электрохимического поля в соседних электрохимических источниках тока меняют на противоположное, профильтрованную в минеральном зернистом материале воду собирают перфорированными коллекторами, расположенными с уклоном, аналогично уклону воды в реке, воду подают в равномерно расположенные по длине геохимического барьера колодцы, в которых проводят гравитационное разделение нефтепродуктов с помощью скиммера, воду подают в нагнетательные скважины для промывки грунта, осадок подают на шламовые площадки для обезвоживания и компостные площадки для получения товарных почвогрунтов. Применяют силицированный кальцит фракции 20-40 мм.
В качестве электроположительного материала применяют графит, электроотрицательного - алюминий.
На фиг. 1 показан траншейный геохимический барьер, на фиг. 2 - сечение геохимического барьера, на фиг. 3 - картина электрического поля.
На фиг. 1 показана река 1, в которую поступают техногенно загрязненные грунтовые воды под уровень воды за счет фильтрования в порах грунта. Вдоль берега реки 1 расположен траншейный геохимический барьер 2 протяженностью 1-10 км, предназначенный для перехвата загрязненного потока грунтовых вод, глубина которого определяется глубиной залегания водоупорных глин, составляющая на практике 1-3 м. Траншейный геохимический барьер заполнен фильтрующим материалом 3 - силицированным кальцитом фракции 20-40 мм. По вертикальной оси траншейного геохимического барьера 2 (фиг. 2) расположены дренажные полипропиленовые перфорированные коллекторы 4, число которых зависит от глубины геохимического барьера 2, но не менее трех. Коллекторы 4 расположены с уклоном, соответствующим уклону реки, для обеспечения самотечного режима в траншейном геохимическом барьере 2. В фильтрующем зернистом материале 3 вблизи стенок геохимического барьера 2 размещены электроды, создающие поперечное электрическое поле и продольное электрическое поле. Как показано на фиг. 3, поперечное электрическое поле создается электроположительным стержневым электродом из графита 5 и электроотрицательным стержневым электродом из алюминия 6, образующими электрохимический источник тока. Напряженность поперечного электрического поля составляет 1 В/м. Электроды соседнего источника тока имеют противоположный знак потенциала, поэтому в горизонтальном направлении возникает продольное электрическое поле, напряженность которого составляет 0,1-0,2 В/м, т.к. они находятся на расстоянии 5-10 м друг от друга.
По длине траншейного геохимического барьера 2 размещены колодцы 7 с плотностью 1-2 колодца на 1 км длины геохимического барьера, к которым подсоединены перфорированные коллекторы 4. Колодцы 7 оборудованы системой удаления осадка, включающей водозаборное устройство 8, насосную станцию 9, шламовую площадку 10, компостную площадку 11, системой удаления нефтепродуктов, включающей скиммер 12, насосную станцию 13, накопитель 14 нефтепродуктов, а также системой утилизации воды, включающей кольцевое водозаборное устройство 15, насосную станцию 16 и нагнетательные скважины для промывки грунта (на фигуре не показаны).
Способ реализуется следующим образом.
Специфическим видом многолетнего воздействия нефтехимического комплекса на природные объекты является формирование в грунтах промплощадок скоплений нефтяных углеводородов. Как правило, такие явления проявляются в поймах рек. В грунтах промплощадок, имеющих естественный уклон в сторону водных объектов, наблюдается устойчивый процесс фильтрования водонефтяной эмульсии в направлении к водному объекту. Так, в районе г. Салават установлен факт разгрузки нефтепродуктов в р. Белая. Концентрация нефтепродуктов в реке варьировалась от 1 до 6 предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКрх), достигая максимально 92 ПДКрх.
Наиболее уязвимыми в экологическом отношении являются донные отложения. Концентрация нефтепродуктов в них превышает фоновую в 18 раз, концентрация ароматических углеводородов - в 40 раз, концентрация бенз(а)пирена - в 55 раз. Восстановление качества нефтезагрязненных на большую глубину грунтов относится к наиболее сложным проблемам.
Существует другая не менее сложная проблема, связанная с содержанием в нефтепродуктах, особенно в тяжелых фракциях, высоких концентраций тяжелых металлов, относящихся к I-III классу опасности. Если для очистки нефтесодержащих вод существует множество методов их очистки, то для извлечения тяжелых металлов на практике преобладает метод седиментации гидроксидов металлов в присутствии щелочных реагентов, не обладающий высоким эффектом.
Основной задачей изобретения является перехват загрязненных грунтовых вод перед их поступлением в водный объект с последующей очисткой вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов. Для этой цели предложено использовать геохимический барьер.
Геохимические барьеры - это участки земной коры, в которых на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов и, как следствие, - их концентрации. Из природных материалов наиболее широкое применение для геохимических барьеров нашли карбонаты (кальций, доломит, магнезит).
Нами предложено использовать в геохимическом барьере силицированный кальцит, который обладает каталитической активностью относительно образования оксидов и гидроксидов тяжелых металлов в процессе фильтрования воды. Поскольку участки загрязненных грунтов имеют внушительные размеры 1-6 км, то длина геохимического барьера должна быть такой же. Геохимический барьер представляет собой фильтр с зернистой загрузкой с бесконечно большим фильтроциклом, поэтому он должен обладать высокой грязеемкостью. Предложено использовать силицированный кальцит фракции 20-40 мм.
Геохимический барьер 2 выполняется в виде траншеи, расположенной вдоль берега реки 1 с уклоном, соответствующим уклону реки для обеспечения самотечного режима. Глубина заложения геохимического барьера равна глубине расположения водоупорных глин, что на практике равно 1-3 м. Ширина геохимического барьера равна 1 м, что обеспечивает необходимую скорость фильтрования грунтовых вод в силицированном кальците 3. По вертикальной оси геохимического барьера (фиг. 2) вдоль всего геохимического барьера размещены перфорированные коллекторы 4 показать стрелки на все коллекторы, не только на нижний из полипропиленовых труб со щелевыми отверстиями. Грунтовая вода, попадая в геохимический барьер, фильтруется в фильтрующем материале 3 -силицированном кальците, затем проникает в щели коллекторов 4. С этой целью по длине коллектор имеет последовательно расположенные чередующиеся участки длиной 20 метров без перфорации и 10 метров - с перфорацией и т.д. Частично происходит разделение загрязняющих веществ по плотности. В верхней трубе-коллекторе 4 преобладают нефтепродукты, в средней - вода, в нижней - взвешенные вещества и гидроксиды тяжелых металлов.
По длине геохимического барьера установлены колодцы 7, соединенные с коллекторами 4, имеющие приямок для накопления осадка. Осадок извлекается водозаборным устройством 8 в виде обратного конуса и насосной станцией 9, подается на шламовую площадку 10 для обезвоживания и далее на компостную площадку 11 для получения почвогрунтов биологическим методом с использованием инокуляторов, разрыхлителей, органических отходов аграрного комплекса.
В верхней части колодца 7 размещен скиммер 12, извлекающий всплывшие нефтепродукты. С помощью насосной станции 13 нефтепродукты направляют в накопитель 14 нефтепродуктов. Промышленные скиммеры извлекают нефтепродукты с влажностью менее 5%, что позволяет использовать нефтепродукты в качестве печного топлива.
В средней части колодца 7 размещено кольцевое водозаборное устройство 15, извлекающее воду с высоким содержанием эмульгированных нефтепродуктов и остаточным содержанием тяжелых металлов. Эта вода насосной станцией 16 направляется в нагнетательные скважины, расположенные на загрязненной территории для промывки грунта от нефтепродуктов и тяжелых металлов (скважины на фигуре не показаны).
Изобретение позволяет таким образом реализовать замкнутую систему водопользования с очисткой извлеченных грунтовых вод, обезвреживанием грунтов, предотвращением загрязнения водного объекта (реки) нефтепродуктами и тяжелыми металлами.
Нами экспериментально доказано, что эффект очистки вод фильтрованием в геохимическом барьере может быть повышен за счет применения электрохимических источников тока, созданных электроположительными и электроотрицательными электродами, размещенными в силицированном кальците. Эффект воздействия электрического поля на процесс очистки воды заключается в регенерации коагулянта за счет растворения электроотрицательного электрода и за счет поляризации зерен силицированного кальцита. Поляризация приводит к образованию связанных зарядов на их поверхности и, соответственно, закреплению ионов тяжелых металлов с последующим образованием оксидов и гидроксидов металлов.
Отличительной особенностью предложенного геохимического барьера является создание скрещенного электрического поля, состоящего из поперечного электрического поля Епопер (фиг. 3), созданного электроположительным электродом 5 из графита и электроотрицательным электродом 6 из алюминия, и продольного электрического поля Епрод, образованного соседними электрохимическими источниками тока такими же электродами, но противоположной полярности. Оптимальное значение напряженности электрического поля Епопер=1 В/м, напряженность электрического поля Епрод=(0,10-0,16) В/м при расстоянии между соседними источниками тока 6-10 м. В скрещенном электрическом поле образование связанных зарядов происходит в двух направлениях, что увеличивает эффект извлечения металлов.
Пример 1. Определили зависимость электродвижущей силы (ЭДС) электрохимического источника тока, создающего продольное электрическое поле, от расстояния между электродами для электродной пары Al-Cu (прототип) и Аl-графит (изобретение) в растворе NaCl концентрации 1 г/л (табл. 1).
Figure 00000001
Figure 00000002
Из приведенных результатов следует, что электродная пара Аl-графит предпочтительней при любом расстоянии. Оптимальным расстоянием следует считать 6-10 м, при котором ЭДС практически не изменилась.
Пример 2. Проводили опыты по очистке воды от тяжелых металлов (Fe, Мn, Сu) и нефтепродуктов (дизельное топливо) геохимическим барьером длиной 20 м с поперечным электрическим полем (прототип) и скрещенным электрическим полем (изобретение) при скорости фильтрования от 10 до 50 м/ч. Результаты приведены в таблице 2.
Figure 00000003
Из результатов табл. 2 следует, что по изобретению достигнут больший эффект очистки воды от тяжелых металлов и нефтепродуктов. Оптимальной скоростью фильтрования следует считать 20-30 м/ч, т.к. при большей скорости ухудшается качество очищенной воды.

Claims (5)

1. Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов, включающий фильтрование грунтовых вод в геохимическом барьере, заполненном минеральным кальцитом, в котором размещены электрохимические источники тока, генерирующие коагулянт, извлеченный из очищаемой воды осадок подвергают компостированию, очищенную воду используют повторно, отличающийся тем, что воду фильтруют в скрещенном электрическом поле, состоящем из поперечного и продольного электрического поля, созданного последовательно расположенными по длине геохимического барьера электрохимическими источниками тока, причем направление вектора напряженности электрического поля в соседних электрохимических источниках тока меняют на противоположное, профильтрованную в минеральном зернистом материале воду собирают перфорированными коллекторами, расположенными с уклоном, аналогичным уклону воды в реке, подают воду в равномерно расположенные по длине геохимического барьера колодцы, в которых проводят разделение нефтепродуктов, воды и осадка.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют силицированный кальцит фракции 20-40 мм.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что количество перфорированных коллекторов составляет не менее трех.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перфорированный коллектор по длине имеет последовательно расположенные чередующиеся участки без перфорации и с перфорацией.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расстояние между соседними электрохимическими источниками тока составляет 6-10 м.
RU2019125541A 2019-08-12 2019-08-12 Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов RU2712692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125541A RU2712692C1 (ru) 2019-08-12 2019-08-12 Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125541A RU2712692C1 (ru) 2019-08-12 2019-08-12 Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2712692C1 true RU2712692C1 (ru) 2020-01-30

Family

ID=69624816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125541A RU2712692C1 (ru) 2019-08-12 2019-08-12 Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2712692C1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU622762A1 (ru) * 1976-11-15 1978-09-05 Предприятие П/Я А-3226 Способ коагул ции коллоидных частиц
US6802981B2 (en) * 2002-11-05 2004-10-12 Aquapure Technologies Ltd. Method for purification and disinfection of water
KR100848042B1 (ko) * 2007-02-14 2008-07-23 한국과학기술연구원 초기 강우 유출수 처리장치 및 이를 이용한 초기 강우유출수 처리방법
RU89517U1 (ru) * 2009-05-20 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Комплексное сооружение для биологической очистки сточных вод
RU2430889C1 (ru) * 2010-03-03 2011-10-10 Юрий Олегович Бобылев Способ электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод и установка для электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод
RU2460694C1 (ru) * 2011-04-13 2012-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ очистки сточных вод от кобальта, марганца и брома
RU154393U1 (ru) * 2014-09-16 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Геохимический барьер
RU2629786C1 (ru) * 2016-08-03 2017-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ очистки непроточных водоёмов в условиях непрерывного поступления нефтепродуктов
RU2630552C1 (ru) * 2016-06-06 2017-09-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ очистки непроточных водоёмов от тяжелых металлов и нефтепродуктов
RU2701833C2 (ru) * 2018-01-25 2019-10-01 Максим Владимирович Назаров Способ очистки поверхностных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, тяжелых металлов, органических веществ

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU622762A1 (ru) * 1976-11-15 1978-09-05 Предприятие П/Я А-3226 Способ коагул ции коллоидных частиц
US6802981B2 (en) * 2002-11-05 2004-10-12 Aquapure Technologies Ltd. Method for purification and disinfection of water
KR100848042B1 (ko) * 2007-02-14 2008-07-23 한국과학기술연구원 초기 강우 유출수 처리장치 및 이를 이용한 초기 강우유출수 처리방법
RU89517U1 (ru) * 2009-05-20 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Комплексное сооружение для биологической очистки сточных вод
RU2430889C1 (ru) * 2010-03-03 2011-10-10 Юрий Олегович Бобылев Способ электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод и установка для электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод
RU2460694C1 (ru) * 2011-04-13 2012-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ очистки сточных вод от кобальта, марганца и брома
RU154393U1 (ru) * 2014-09-16 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Геохимический барьер
RU2630552C1 (ru) * 2016-06-06 2017-09-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ очистки непроточных водоёмов от тяжелых металлов и нефтепродуктов
RU2629786C1 (ru) * 2016-08-03 2017-09-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ очистки непроточных водоёмов в условиях непрерывного поступления нефтепродуктов
RU2701833C2 (ru) * 2018-01-25 2019-10-01 Максим Владимирович Назаров Способ очистки поверхностных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, тяжелых металлов, органических веществ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20070105949A (ko) 칸막이를 이용하여 오염된 물을 자연적으로 정화하거나바닷물을 정제하는 방법
KR20120064803A (ko) 오염토양의 선별과 정화를 위한 하이브리드형 토양세척 장치 및 방법
CN106219701A (zh) 一种重介速沉及污泥过滤水处理系统及处理方法
US5228983A (en) Particle separator
KR101067699B1 (ko) 와류와 여과기능을 이용한 비점오염저감시설
RU2712692C1 (ru) Способ очистки грунтовых вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов
KR101760902B1 (ko) 블록식 결합형태를 갖는 비점오염원 정화장치
RU154393U1 (ru) Геохимический барьер
Benamar et al. Electrokinetic remediation of dredged sediments from Le Havre Harbour
RU2629786C1 (ru) Способ очистки непроточных водоёмов в условиях непрерывного поступления нефтепродуктов
RU2701833C2 (ru) Способ очистки поверхностных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, тяжелых металлов, органических веществ
KR20150098798A (ko) 수압파쇄에 의한 오염수의 처리 시스템 및 처리방법
RU2331488C1 (ru) Способ очистки загрязненного нефтью и нефтепродуктами грунта и система сооружений для его реализации
KR20010069844A (ko) 유수분리기
Erfani et al. Separation and removal of oil from water/wastewater in the oil industry: a review
Alizade Rational use of water resources in the oil industry
RU2744939C2 (ru) Способ водопонижения нефтезагрязненных грунтов
RU2574745C2 (ru) Способ очистки нефтезагрязненного грунта
KR20060036813A (ko) 준설 슬러리 및 광미의 정화와 탈수처리공법 및 장치
RU2331489C1 (ru) Способ комплексной рекультивации нефтезагрязненных земель
KR102441986B1 (ko) 와류 및 여과형 비점오염원 처리장치
RU66702U1 (ru) Система для очистки загрязненного нефтью или нефтепродуктом грунта
RU129521U1 (ru) Сооружение очистки нефтезагрязненных грунтов и грунтовых вод
CN211813847U (zh) 一种油气田废水处理装置
RU2331752C2 (ru) Система замкнутого оборотного водоснабжения при бурении скважин