RU2766599C1 - Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды - Google Patents

Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды Download PDF

Info

Publication number
RU2766599C1
RU2766599C1 RU2021129629A RU2021129629A RU2766599C1 RU 2766599 C1 RU2766599 C1 RU 2766599C1 RU 2021129629 A RU2021129629 A RU 2021129629A RU 2021129629 A RU2021129629 A RU 2021129629A RU 2766599 C1 RU2766599 C1 RU 2766599C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
oil
hollow cylinder
oil products
water surface
Prior art date
Application number
RU2021129629A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Кистович
Татьяна Олеговна Чаплина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН)
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 учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН)
Priority to RU2021129629A priority Critical patent/RU2766599C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766599C1 publication Critical patent/RU2766599C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B15/00Cleaning or keeping clear the surface of open water; Apparatus therefor
    • E02B15/04Devices for cleaning or keeping clear the surface of open water from oil or like floating materials by separating or removing these materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/204Keeping clear the surface of open water from oil spills

Abstract

Изобретение относится к технике очистки водной поверхности от жидких загрязнений, преимущественно от нефтепродуктов. Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды включает создание вращательного движения воды в объеме размещаемого ниже границы раздела «вода-нефтепродукт» полого цилиндра с формированием в нем вихревой воронки и откачку нефтепродуктов из нее. Создание вращательного движения воды обеспечивают вращением полого цилиндра, торец приемного патрубка средства откачки нефтепродукта размещают коаксиально внутри полого цилиндра ниже его верхнего торца на величину Н/2, измеряют толщину слоя нефтепродукта на поверхности воды, плотность и кинематическую вязкость воды и удаляемых нефтепродуктов. По измеренным величинам устанавливают глубину погружения h верхней кромки полого цилиндра от границы раздела «вода-нефтепродукт» и оптимальную угловую частоту вращения полого цилиндра ω, которые определяют по математическими зависимостям. Технический результат – повышение эффективности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике очистки водной поверхности от жидких загрязнений, преимущественно от нефтепродуктов.
Известен способ сбора удаления слоев плавающих продуктов загрязнения на воде (ES 432800 [1]). Способ предусматривает втягивание слоя жидкости и плавающего на поверхности водоема загрязнения в емкость в виде циклона и создание в ней вихревого движения за счет тангенциального ввода жидкости в емкость.
В циклоне происходит циклонное вращение воды и загрязняющей жидкости и тем самым их разделение центрифугированием, причем загрязняющая жидкость концентрируется в осевой центральной зоне циклона, из которой она удаляется всасывающим средством через трубку, проходящую вверх от центрального отверстия в верхней крышке циклона, в то время как вода, освобожденная от загрязняющей жидкости, удаляется всасывающим средством, соединенным с нижним выходом циклона. Недостатком известного способа является невысокая эффективность и высокие энергозатраты на его реализацию.
Известен способ сбора нефти из-под ледяного покрова водоема (RU 2572765 [2]), включающий локализацию пятна нефти или нефтепродукта, пробуривание в ледяном покрове скважины, погружение через скважину в область пятна завихрителя с откачным устройством, создание вращением завихрителя в воде подо льдом вихревой воронки, обеспечивающей сбор в нее нефти или нефтепродукта и последующее удаление нефти или нефтепродукта откачкой из вихревой воронки в нефтеприемник. Основным недостатком способа является низкая производительность и локальность характера очистки водоема (сбор нефти производится с небольшого участка акватории). Кроме того, известный способ имеет ограниченное применение, поскольку предназначен для сбора нефти из-под ледяного покрова водоема.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности и достигаемому результату является способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды известный из US 3635342 [3]. Способ включает создание вращательного движения воды в объеме размещаемого ниже границы раздела «вода-нефтепродукт» полого цилиндра с формированием в нем вихревой воронки и откачку нефтепродуктов из нее. Вихревая воронка создается с помощью различных технических средств - приводимым во вращение винтом, размещенным в нижней части цилиндра, с помощью струйного насоса или тангенциальным вводом дополнительного потока жидкости в объем, в котором требуется формирование вихревой воронки.
Недостатком известного способа является его низкая эффективность, поскольку отсутствуют указания на оптимальные параметры условий реализации, которые бы учитывали свойства разделяемых в вихревой воронке жидкостей.
Заявляемый способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды направлен на повышение эффективности.
Указанный результат достигается тем, что способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды, включает создание вращательного движения воды в объеме размещаемого ниже границы раздела «вода-нефтепродукт» полого цилиндра с формированием в нем вихревой воронки и откачку нефтепродуктов из нее, при этом создание вращательного движения воды обеспечивают вращением полого цилиндра, торец приемного патрубка средства откачки нефтепродукта размещают коаксиально внутри полого цилиндра ниже его верхнего торца на величину Н/2, измеряют толщину слоя нефтепродукта на поверхности воды, плотность и кинематическую вязкость воды и удаляемых нефтепродуктов и по измеренным величинам устанавливают глубину погружения h верхней кромки полого цилиндра от границы раздела «вода-нефтепродукт», которую определяют по математическими зависимостям:
Figure 00000001
, где
h - глубина погружения верхней кромки полого цилиндра от границы раздела «вода-нефтепродукт», м;
Н - высота цилиндра, м;
Figure 00000002
, - плотность воды, кг/м3;
Figure 00000003
- плотности нефти, кг/м3;
Figure 00000004
- кинематическая вязкость воды, м2/c;
Figure 00000005
- кинематическая вязкость нефти, м2/c,
а оптимальную угловую частоту вращения полого цилиндра ω определяют по зависимости:
Figure 00000006
, где
Figure 00000007
- радиус цилиндра, м;
Figure 00000008
- толщина слоя нефтепродукта на поверхности воды, м;
Figure 00000009
- гравитационное ускорение, м/c2.
Отличительными признаками заявляемого способа являются:
- создание вращательного движения воды обеспечивают вращением полого цилиндра;
- торец приемного патрубка средства откачки нефтепродукта размещают коаксиально внутри полого цилиндра ниже его верхнего торца на величину Н/2, где Н - высота цилиндра;
- измеряют плотность и кинематическую вязкость воды и удаляемых нефтепродуктов;
- устанавливают оптимальные глубину погружения h верхней кромки полого цилиндра от границы раздела «вода-нефтепродукт» и угловую частоту вращения полого цилиндра ω по предлагаемым математическим зависимостям на основании измеренных толщины слоя нефтепродукта на поверхности воды, плотности и кинематической вязкости воды и удаляемых нефтепродуктов.
Экспериментально было установлено, что вращение полого цилиндра приводит к формированию вихревой воронки внутри объема цилиндра. А из уровня техники известно (см. [2], [3]), что, если на поверхности воды присутствуют нефтепродукты, то происходит разделение водной и нефтяной фракций в вихре.
Опытным путем было установлено, что путём подбора скорости вращения цилиндра можно обеспечить оптимальное расположение торца приемного патрубка средства откачки нефтепродукта в нефтяной части составного вихря, что при работающем насосе приводит к отбору только нефти из составного вихря и транспортировку её к месту сбора по гибкому шлангу. Возникающий дефицит нефти в составном вихре тут же восполняется нефтью с поверхности, что приводит к непрерывному сбору нефтепродуктов с поверхности воды.
Кроме того, было установлено, что форма и размеры нефтяной части составного вихря зависят от целого ряда параметров - толщины слоя нефтепродукта на поверхности воды, плотности и кинематической вязкости воды и удаляемых нефтепродуктов. В экспериментах использовались различные нефтепродукты и масла - подсолнечное масло, смесь подсолнечного масла и дизельного топлива в равных пропорциях, нефть, дизельное топливо.
В результате аналитической обработки экспериментальных данных удалось установить эмпирические зависимости оптимальных режимов осуществления способа в зависимости от свойств нефтепродукта и состояния водной среды водоема, на поверхности которого этот нефтепродукт находится. Указанные зависимости представлены в формуле изобретения.
Сущность заявляемого способа поясняется примером реализации и графическими материалами. На фиг. 1 представлена принципиальная схема реализации способа. На фиг. 2 представлены типичные формы составного вихря при различных скоростях вращения полого цилиндра и различных нефтепродуктов.
В самом общем случае способ реализуется следующим образом. На месте разлива нефтепродуктов на поверхности водоема отбираются пробы воды, нефтепродукта и измеряется толщина нефтепродукта на поверхности воды. Измеряются плотности и кинематическая вязкость воды и удаляемых нефтепродуктов.
Полый цилиндр погружается на расчетную глубину и приводится во вращение с расчетной скоростью, зависящей от параметров воды, нефтепродукта, толщины слоя нефтепродукта и геометрических размеров цилиндра.
В результате в средство откачки нефтепродукта поступает только собираемый нефтепродукт без примесей воды или с минимальным ее количеством.

Claims (13)

  1. Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды, включающий создание вращательного движения воды в объеме размещаемого ниже границы раздела «вода-нефтепродукт» полого цилиндра с формированием в нем вихревой воронки и откачку нефтепродуктов из нее, отличающийся тем, что создание вращательного движения воды обеспечивают вращением полого цилиндра, торец приемного патрубка средства откачки нефтепродукта размещают коаксиально внутри полого цилиндра ниже его верхнего торца на величину Н/2, измеряют толщину слоя нефтепродукта на поверхности воды, плотность и кинематическую вязкость воды и удаляемых нефтепродуктов и по измеренным величинам устанавливают глубину погружения h верхней кромки полого цилиндра от границы раздела «вода-нефтепродукт», которую определяют по математическими зависимостям:
  2. Figure 00000010
    , где
  3. h – глубина погружения верхней кромки полого цилиндра от границы раздела «вода-нефтепродукт», м;
  4. Н – высота цилиндра, м;
  5. Figure 00000011
    – плотность воды, кг/м3;
  6. Figure 00000012
    – плотности нефти, кг/м3;
  7. Figure 00000013
    – кинематическая вязкость воды, м2/c;
  8. Figure 00000014
    – кинематическая вязкость нефти, м2/c,
  9. а оптимальную угловую частоту вращения полого цилиндра ω определяют по зависимости:
  10. Figure 00000015
    , где
  11. Figure 00000016
    – радиус цилиндра, м;
  12. Figure 00000017
    – толщина слоя нефтепродукта на поверхности воды, м;
  13. Figure 00000018
    – гравитационное ускорение, м/c2.
RU2021129629A 2021-10-12 2021-10-12 Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды RU2766599C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021129629A RU2766599C1 (ru) 2021-10-12 2021-10-12 Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021129629A RU2766599C1 (ru) 2021-10-12 2021-10-12 Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766599C1 true RU2766599C1 (ru) 2022-03-15

Family

ID=80736519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021129629A RU2766599C1 (ru) 2021-10-12 2021-10-12 Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766599C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3635342A (en) * 1969-12-22 1972-01-18 Bertin & Cie Method and apparatus for recovering a substance floating as a sheet on the surface of a liquid mass
ES432800A1 (es) * 1973-12-11 1976-11-01 Alsthom Cgee Procedimiento y aparato para la retirada de capas de pro- ductos contaminantes flotantes sobre el agua.
SU730930A1 (ru) * 1976-06-28 1980-04-30 Дзержинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института Химического Машиностроения Способ очистки поверхности водоема от жидких загр знений
RU2501909C2 (ru) * 2011-04-22 2013-12-20 Валерий Адамович Ковальчук Способ очистки поверхности водоема от загрязнений нефтепродуктами (варианты) и устройство для откачивания нефтепродуктов с поверхности водоема в приемный накопитель
RU2572765C1 (ru) * 2014-12-17 2016-01-20 Аскар Джамилевич Мингажев Способ сбора нефти из-под ледяного покрова водоема

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3635342A (en) * 1969-12-22 1972-01-18 Bertin & Cie Method and apparatus for recovering a substance floating as a sheet on the surface of a liquid mass
ES432800A1 (es) * 1973-12-11 1976-11-01 Alsthom Cgee Procedimiento y aparato para la retirada de capas de pro- ductos contaminantes flotantes sobre el agua.
SU730930A1 (ru) * 1976-06-28 1980-04-30 Дзержинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института Химического Машиностроения Способ очистки поверхности водоема от жидких загр знений
RU2501909C2 (ru) * 2011-04-22 2013-12-20 Валерий Адамович Ковальчук Способ очистки поверхности водоема от загрязнений нефтепродуктами (варианты) и устройство для откачивания нефтепродуктов с поверхности водоема в приемный накопитель
RU2572765C1 (ru) * 2014-12-17 2016-01-20 Аскар Джамилевич Мингажев Способ сбора нефти из-под ледяного покрова водоема

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2580098C (en) Separation of tar from sand
EP2370191A4 (en) METHOD AND DEVICE FOR CONVERTING HORIZONTAL RESERVOIRS TO GAS FLOTATION SEPARATORS
AU2001294085A1 (en) Combined degassing and flotation tank
RU2766599C1 (ru) Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды
CA2731120A1 (en) Process and apparatus for separating hydrocarbons from produced water
CN205803146U (zh) 含油废水高效分离器
CN101798127B (zh) 一种含油泥砂的处理方法及系统
CN106241952A (zh) 一种油水分离塔及油水分离方法
US8815101B2 (en) Sediment removal tank and system
CN106145253A (zh) 一种多级高精度油水分离装置
RU2243168C1 (ru) Установка для очистки нефтесодержащих вод
CN103754986B (zh) 一种油污混合物分离系统
KR100212164B1 (ko) 유수의 회수분리장치
CN105668966B (zh) 一种短流程油泥处理系统
US3869408A (en) Method and apparatus for continuously separating emulsions
CN106194078A (zh) 钻井泥浆不落地处理装置
RU2771862C1 (ru) Устройство для удаления нефтепродуктов с поверхности воды
RU2688459C1 (ru) Вихревой способ комплексного очищения от механического загрязнения примесями поверхностных и донных слоев водных объектов с применением вихревых сепараторов (сепараторов-конфузоров, циклонов-конфузоров)
CN101961567A (zh) 一种除油三相分离器
CN205759881U (zh) 一种立式油水分离器
CN109745737A (zh) 一种节能型连续自动水油分离装置
CN106335967A (zh) 一种新型聚结—斜板除油器
CN109133263A (zh) 一种水面抽吸离心式油水分离装置
CN2518565Y (zh) 油水分离装置改良
US3996157A (en) Method for continuously separating emulsions