UA79778C2 - Поглинаюча полімерна композиція, спосіб її одержання, фільтр, що її містить, та спосіб обробки навколишнього середовища - Google Patents

Поглинаюча полімерна композиція, спосіб її одержання, фільтр, що її містить, та спосіб обробки навколишнього середовища Download PDF

Info

Publication number
UA79778C2
UA79778C2 UA20041109059A UA20041109059A UA79778C2 UA 79778 C2 UA79778 C2 UA 79778C2 UA 20041109059 A UA20041109059 A UA 20041109059A UA 20041109059 A UA20041109059 A UA 20041109059A UA 79778 C2 UA79778 C2 UA 79778C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
oil
polymer composition
absorbent polymer
composition according
water
Prior art date
Application number
UA20041109059A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Девід Чарльз Робінсон
Original Assignee
Девід Чарльз Робінсон
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 Девід Чарльз Робінсон filed Critical Девід Чарльз Робінсон
Publication of UA79778C2 publication Critical patent/UA79778C2/uk

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/26Synthetic macromolecular compounds
    • B01J20/261Synthetic macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon to carbon unsaturated bonds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/26Synthetic macromolecular compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/26Synthetic macromolecular compounds
    • B01J20/265Synthetic macromolecular compounds modified or post-treated polymers
    • B01J20/267Cross-linked polymers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/30Processes for preparing, regenerating, or reactivating
    • B01J20/3035Compressing
    • 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
    • C02F1/285Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using synthetic organic sorbents
    • 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
    • C02F1/68Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water
    • C02F1/681Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water by addition of solid materials for removing an oily layer on water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/46Materials comprising a mixture of inorganic and organic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/32Hydrocarbons, e.g. oil
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/007Contaminated open waterways, rivers, lakes or ponds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/08Seawater, e.g. for desalination
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/918Miscellaneous specific techniques
    • Y10S210/922Oil spill cleanup, e.g. bacterial
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/918Miscellaneous specific techniques
    • Y10S210/922Oil spill cleanup, e.g. bacterial
    • Y10S210/924Oil spill cleanup, e.g. bacterial using physical agent, e.g. sponge, mop

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Fats And Perfumes (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Даний винахід стосується вдосконалених продуктів і способів очищення розливів нафти, хімічних продуктів або інших вуглеводнів і до очищення навколишнього середовища при виникненні подібних розливів. В одному аспекті даний винахід відноситься до поглинаючої полімерної композиції, яка є олеофільною і здатна поглинати інші хімічні продукти і вуглеводні і з землі, і з води, причому поглинаюча композиція містить співполімер поліетилену/вінілацетату, каталізатор, зшивальний агент, мастильну речовину, пороутворювач і наповнювач. У другому аспекті даний винахід стосується способу одержання поглинаючої композиції для добування і переробки нафти, хімічних продуктів і вуглеводнів з наземного і водного середовища.

Description

Опис винаходу
Даний винахід відноситься до вдосконалених продуктів і способів очищення розливів нафти, хімічних 2 продуктів або інших вуглеводнів, і до очищення навколишнього середовища при виникненні подібних розливів.
Якщо розлив нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню виникає у воді, то робиться спроба адсорбувати нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень і відновити або добути його. Це здійснюють за допомогою соломи, сіна, тирси, поглинаючих прокладок або поглинаючих бонових загороджень, "Кійу І Щег" та деяких інших поглиначів. Однак дані поглиначі поглинають воду, також як і нафту. Тому вони просочуються 70 сумішшю води і нафти, хімікату або іншого вуглеводню і тонуть. Взагалі, лише мала частина розлитої нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню видаляється з навколишнього середовища, і згодом відновлюється для подальшої переробки. Залишки розливу нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню спалюють, розсіюють або обробляють агресивними хімічними продуктами, які самі часто завдають додаткової шкоди навколишньому середовищу. Велика частина нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню є захопленою 79 поглиначем, що потонув, і може повільно вивільнятися у воду протягом багатьох років, завдаючи довгострокової шкоди навколишньому середовищу.
Якщо розлив нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню відбувається на землі, то застосовують подібну технологію з використанням поглинаючих бонових загороджень або дамб, а будь-який залишок, який не можна легко зібрати або добути, часто змивають водою і/або миючими засобами у найближчу систему дренажу або спалюють, або розсіюють по значній площі.
Один з прикладів продукту, що не здійснює негативного впливу на навколишнє середовище і застосовується для добування нафти, хімічних продуктів та інших вуглеводнів з навколишнього середовища, являє собою продукт, одержаний з повторно використовуваних рослинних волокон, які є гідрофобними і такими, що збирають нафту. с
Інші рішення проблеми розливів нафти, які не здійснюють негативного впливу на навколишнє середовище, Ге) включають, наприклад, застосування поверхнево-активних речовин і диспергуючих агентів.
Необхідність у кращих продуктах і способах уловлювання визнана у всьому світі. До цього часу не існувало відповідного продукту, який міг би збирати нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень, утримувати його у суспензії та обумовлювати таке його виділення з води або грунту, щоб він міг бути відновлений або добутий. со
Задачею даного винаходу є одержання продуктів і способів добування, придатних для ефективного видалення ча розливів нафти, хімічних продуктів або інших вуглеводнів із забрудненого навколишнього середовища.
В одному аспекті даний винахід відноситься до поглинаючої полімерної композиції, яка є олеофільною і - здатна поглинати інші хімічні продукти і вуглеводні і з землі, і з води, причому поглинаюча композиція Ге») містить співполімер поліетилену/вінілацетату, каталізатор, зшивальний агент, мастило, пороутворювач і наповнювач. -
Однією з переваг композиції за даним винаходом є те, що вона розкладається біологічно і може руйнуватися під дією ультрафіолетового світла, такого як ультрафіолетові промені сонця. Кінцеві продукти біологічного розкладання композиції не здійснюють негативного впливу на навколишнє середовище і підходять для морського «4, і/або наземного застосування. З 70 У переважному втіленні цього аспекту даного винаходу поглинаюча композиція додатково містить одну або с декілька з протимікробних і протигрибкових речовин, дезодоруючих агентів, змочувальних агентів та інших з» придатних додаткових компонентів, таких як, наприклад, забарвлювальні речовини і/або барвники.
Придатний каталізатор являє собою будь-яку речовину або хімічний продукт, який у процесі приготування здатний ініціювати утворення поперечних зв'язків у полімерній композиції або сприяти цьому, і може бути, наприклад, одним або декількома зі стеарату цинку, оксидів свинцю, хрому, міді, кобальту, нікелю, кремнію або і цинку, або їх сполуками та іонними формами. Переважний каталізатор являє собою оксид цинку. (се) Переважно, оксид цинку міститься у кількості 0,2-2мас/мас.Оо.
Переважно, співполімер поліетилену/вінілацетату приблизно на 2-3095 складається з вінілацетату і міститься 7 у кількості приблизно 75-95мас/мас.9о. Переважно, вінілацетат являє собою етилвінілацетат. Для більш легкого -І 20 поводження з продуктом за даним винаходом можна варіювати дозуванням етилвінілацетату.
Значенням індексу розплаву придатних співполімерів поліетилену/вінілацетату можна варіювати відповідно со до необхідності і відповідно до методу та способу застосування. Переважно, індекс розплаву співполімеру складає 0,2-600г/1Охв.
Один з придатних співполімерів поліетилену/вінілацетату являє собою Езсогепетм ПЕНП, доступний з різних 59 джерел.
ГФ) Придатним зшивальним агентом є будь-яка речовина або хімічний продукт, здатний зв'язувати разом юю комірчасті структури, і може бути, наприклад, однією або декількома речовинами, вибраними з діацилперекису, діалкіллерекису, перекису кетону, пероксидикарбонатів, пероксіефірів (складних), трет-алкіл-гідропероксидів, трет-амілпероксидів, хлорангідридів, перекисами водню, органічними або неорганічними, або дикуміловим 60 перекисом.
Зшивальний агент переважно являє собою пероксид, і більш переважно, дикуміловий перекис. Пероксид переважно застосовується у вигляді 9995 розчину, але мінімально може застосовуватися і у вигляді 2095 розчину.
Зшивальний агент міститься у кількості приблизно 0,2-1,в8мас/мас.9б5.
Одне з переважних мастил за даним винаходом являє собою жирну кислоту, переважно стеаринову кислоту, бо але потрібно врахувати, що для способу підходять й інші жирні кислоти, наприклад такі, як пальмітинова кислота. Мастило може міститися у кількості приблизно 0,5-1,75мас/мас.9о.
Придатним пороутворювачем може служити речовина, яка окремо або у комбінації з іншими речовинами здатна утворювати у поглинаючій композиції комірчасту структуру і переважно міститься у кількості приблизно 1-7мас/мас.9о. Пороутворювачі включають стиснуті гази, що розширюються при зниженні тиску, розчинні тверді речовини, при вимиванні іких утворюються пори, що утворюють комірки при переході у газоподібний стан рідини, і хімічні агенти, що розкладаються або вступають у реакцію під дією нагрівання з утворенням газу. Хімічні пороутворювачі варіюють від простих солей, таких як бікарбонат амонію або натрію, до складних агентів, що вивільняють азот. Переважний пороутворювач являє собою азодикарбонамід. 70 Придатні наповнювачі можуть включати одну або декілька речовин, вибраних з карбонату кальцію, тальку або будь-якого іншого замінника цих речовин, і можуть міститися у кількості приблизно до 25мас/мас.9б.
Придатні дезодоруючі агенти можуть включати, наприклад, одну або декілька речовин, вибраних з олії чайного дерева, лавандової олії і подібних речовин, і можуть міститися у кількості приблизно до Імас/мас.9о.
Дані речовини, наприклад олія чайного дерева, можуть також виступати як протигрибкові і протимікробні /5 речовини.
Змочувальні агенти можуть бути корисні для запобігання утворенню пилу у процесі виробництва і можуть міститися у кількості приблизно до 29мас/мас.9о. Придатні змочувальні агенти можуть включати, наприклад, біле масло. Дана речовина може побічно служити як, наприклад, інсектицид.
У другому аспекті даний винахід відноситься до способу одержання поглинаючої композиції для добування і переробки нафти, хімічних продуктів і вуглеводнів з наземного і водного середовища, причому спосіб включає стадії одержання суміші з компонентів поглинаючої композиції за даним винаходом, наприклад, переважно у формі крепу, обробки вказаної суміші тиском і, можливо, температурою, і додання одержаному у результаті матеріалу форми або вигляду, придатного для застосування композиції у навколишньому середовищі.
Переважно, суміш компонентів термічно обробляють при 70-400 «С при тиску приблизно 12000т/м7. Га
Тривалість вказаної обробки може варіювати в залежності від об'єму поглинаючої композиції, що виробляється, і площі поверхні реактора, в якій здійснюють обробку. і9)
Після термічної обробки і обробки тиском поглинаюча композиція може бути гранульована, але дану грануляцію можна також проводити під час обробки тиском і термічної обробки, наприклад, за допомогою обладнання для пресування під Зиском, що приводить до утворення продукту у вигляді частинок. с Альтернативно, за необхідності продукту може бути додана форма трала, бонового загородження або камери.
Поглинаюча композиція може також застосовуватися у рідкій формі, і у цьому випадку для розчинення композиції - може бути необхідне додавання до системи співрозчинника. Дана форма поглинаючої композиції особливо рч- застосовна для навколишнього середовища, що характеризується наявністю сильного вітру.
У третьому аспекті даного винаходу поглинаюча композиція, що приготована відповідно до описаного вище у б даному документі способу і володіє описаними характеристиками, може бути включена до складу продукту, /|ма такого як фільтр для обробки забрудненої води або грунту за межами району забруднення. У цьому аспекті забруднена вода або грунт повинні бути видалені за допомогою будь-яких придатних засобів збирання і переміщені до вказаного фільтра для обробки. Потім фільтр повинен бути оброблений для добування « забруднювача і відновлення поглинаючої композиції, або виникаюча при обробці гелеподібна маса повинна бути 70 видалена з фільтра і оброблена незалежно від будови фільтра. - с У четвертому аспекті даний винахід відноситься до способу обробки навколишнього середовища для й видалення нафтового, хімічного або іншого вуглеводневого забруднювача, що включає внесення поглинаючої "» композиції за даним винаходом у вказане навколишнє середовище.
Коли композиція за даним винаходом, будучи інертним адсорбентом, вступає у контакт з нафтою, хімічним продуктом або іншим вуглеводнем, вона збирає їх і утворює з ними гелеподібну масу без якої-небудь хімічної -І взаємодії між композицією за даним винаходом і нафтою, хімічним продуктом або іншим вуглеводнем. Це дозволяє процесу бути настільки легко оборотним, що гелеподібна маса може бути легко розділена на іш поглинаючу композицію і нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень, без зміни нафти, хімічного продукту -І або іншого вуглеводню після їх контакту з композицією за даним винаходом.
Якщо розлив нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню виникає у воді, то нафта, хімічний продукт і або інший вуглеводень має тенденцію знаходитися на поверхні води протягом деякого часу. Після нанесення на о ділянку розливу шляхом розсіювання або розпилення композиція за даним винаходом збирає нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень, суспендовані у воді або на її поверхні, та утримує його у суспензії у формі гелеподібної маси, що складається з поглинача, просоченого нафтою, хімічним продуктом або іншим Вуглеводнем. Дана гелеподібна маса не поглинає воду у помітних кількостях, і тому у випадку застосування Її для обробки розливів хімічних продуктів або нафти у воді або на її поверхні, продовжує знаходитися на
Ф, поверхні води і може бути уловлена або добута. Для флю/їдизації, принаймні, часткової, поглинаючої композиції ко з метою полегшення розсіювання або розпилення може застосовуватися поверхнево-активна речовина. Потім уловлену або добуту масу обробляють так, щоб десорбувати нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень бо для додаткової обробки або переробки. Потім поглинач за даним винаходом може бути очищений для подальшого застосування.
Маса, що знаходиться на поверхні, може бути легко виявлена і може бути легко уловлена або добута звичайними засобами, включаючи без обмеження відсмоктувач, черпак, фільтр або водопроникну стрічку транспортера, або просто утримуватися на поверхні води або збиратися з неї. Нафта, хімічний продукт або 65 інший вуглеводень може бути добутий за допомогою стиснення, відсмоктування, прикладення відцентрової сили або будь-яким іншим придатним способом фільтрації, на який при робочих температурних умовах і умовах навколишнього середовища сама композиція, нафта, хімічний продукт або інший вуглеводень, вода, або комбінація нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню і води не здійснювала б шкідливого впливу.
Якщо розлив нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню виникає на землі, то нафта, хімічний продукт або інший вуглеводень можуть знаходитися на поверхні протягом деякого часу або проникати у поверхневий шар зі швидкістю, що визначається типом грунту або субстрату і типом нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню, що утворює розлив. На швидкість проникнення також впливають хімічні реакції між вмістом розливу і грунтом або субстратом.
За зразком, подібним до механізму обробки і добування нафти, хімічних продуктів і вуглеводнів з води, 7/0 поглинач вбирає нафтовий, хімічний або вуглеводневий забруднювач і утримує його у формі гелеподібної маси після нанесення його на землю шляхом розпилення або розсіювання. Потім ця маса може бути уловлена або добута за допомогою відповідних механічних засобів вичерпування, відсмоктування або інших відповідних засобів, або змита у місце уловлювання або добування за допомогою доступного джерела води і оброблена так, щоб нафтовий, хімічний або інший вуглеводневий забруднювач був десорбований для подальшої обробки або переробки за допомогою компресійного фільтра, вакуум-фільтра, фільтраційної центрифуги або відповідного фільтра будь-якого іншого типу.
Фільтр видаляє нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень з гелеподібної маси та уловлює або добуває його для зберігання, транспортування або подальшої переробки. Композиція за даним винаходом, будучи по суті, якщо не повністю, очищеною у процесі фільтрації, може бути негайно повернута у розлив нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню і повторно використана протягом багатьох циклів.
У втіленні, в якому нафта, хімічний продукт або інший вуглеводень вилуговується або проникає, або всмоктується у грунт або навколишнє середовище, очищення і добування починається з видалення забрудненого грунту з його природного або початкового місцеположення у заповнений водою контейнер або ванну, роблячи можливим вивільнення нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню у воду. Для посилення с ов Вивільнення нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню з грунту у воду може виникнути необхідність у коректуванні температури суміші у ванні і/або у перемішуванні суміші, або у застосуванні інших методів. і)
Потім суміш обробляють як розлив нафти, хімічного продукту або іншого вуглеводню у воді шляхом розпилення або розсіювання поглинаючої композиції за даним винаходом поверх суміші за допомогою будь-яких придатних засобів, дозволяючи їй поглинати нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень. Одержану со зо гелеподібну масу уловлюють або добувають за допомогою вичерпування, відсмоктування, флотації або інших придатних засобів і подають у компресійний фільтр, вакуум-фільтр, фільтраційну центрифугу або у придатний - фільтр іншого типу. Фільтр видаляє зібрану нафту, хімічний продукт або інший вуглеводень з гелеподібної маси М та уловлює або добуває його для зберігання, транспортування або додаткової переробки. Композиція за даним винаходом, по суті, якщо не повністю, очищена у процесі фільтрації, може бути негайно повернута у ванну і ме) зв повторно використана протягом багатьох циклів. Після видалення з ванни нафти, хімічного продукту або іншого ї- вуглеводню грунт може бути видалений з водно-грунтової суміші за допомогою придатних засобів і висушений так, що він зможе бути повернутий в його вихідне місцеположення або в інше місце.
У тому випадку, якщо незначна кількість поглинаючої композиції за даним винаходом ненавмисно залишиться у навколишньому середовищі внаслідок неповного уловлювання або добування, поглинаюча композиція зазнає « руйнування ультрафіолетовим світлом сонця, не завдаючи при цьому довгострокової шкоди навколишньому в с середовищу.
У переважному втіленні композиція за даним винаходом може бути приготована шляхом змішування у ;» роликовому млині у відповідних співвідношеннях карбонату кальцію, етилвінілацетату, стеаринової кислоти, пороутворювача, беленого масла, олії чайного дерева, лавандової олії, дикумілового перекису та оксиду цинку, | подальшої термічної обробки суміші у діапазоні температур 70-4002С і обробки тиском приблизно від однієї -і тисячі (1000) до дванадцяти тисяч (12000) тонн на квадратний метр у герметичному реакторі для здійснення взаємодії реагентів з одержанням твердого полімеру з прийнятним розміром частинок. о Стадія змішування компонентів композиції є екзотермічним процесом. У випадку застосування -І поліетилен/вінілацетату з низьким індексом текучості розплаву, наприклад, приблизно 2г/1Охв., у роликовому 5р млині бажано підтримувати температуру приблизно 70-1602С. У випадку застосування співполімерів з більш і високим індексом текучості розплаву, наприклад, 30-600г/1Охв., потрібне холодне розмелювання, і етап с змішування не обов'язково проводити при підвищеній температурі.
У процесі виробництва за необхідності до складу суміші можуть бути внесені інші домішки, а умови процесу виробництва можуть бути змінені, з метою поліпшення властивостей продукту або зміни властивостей продукту, роблячи його придатним для інших застосувань. Потім, у випадку необхідності, продукт може бути гранульований відомими способами і згодом упакований. о У природній формі композиція за даним винаходом являє собою білий порошок або гранули. Можливе ко забарвлювання композиції, але при розробці забарвлювальної речовини потрібно бути обережним, щоб не здійснити негативного впливу на основні хімічні, фізичні і електричні властивості композиції за даним бо винаходом. Забарвлювання може застосовуватися для розпізнавання різних сортів продукту або розмірів частинок продукту для застосування у різних умовах навколишнього середовища або для різних типів розливів.
Однією переважною композицією за даним винаходом є наступна: б5
Азодикарбонамід ІДккуміловмалерекис/-/:/ 71111111 ОВ
Композиція може бути масштабована відповідно до необхідності. то Приклади 1-11
Інші приклади композиції за даним винаходом є наступними:
Функція (Компонент ! 1 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7
Щі ві Бай Б БоЯ вия Я я Б амід(АС
Каталізатор Оксид цичку | 195 | 240 | 198 156 206 | 198 | 226 кислота пев У ВИ ПИ ШИ БА ЖИ агент Дикуміловий перекне кальцію с
ВО Б С НБН НБН БНО Б ; бо206
МИШІ БО а ПИ ПЕ ВЕЖ пого со "Гол ур рен 00212-215 м. юр й 00328 речовина у і
Функція 0 |Компонеет//-:/ | 85 | 9 | 0 1 « лю Шіорсутворювач | Азодикарбопамід(АС2)| 700 | 443 | 907. | 890 | - с Каталізатор 0 | Окскдцинку | 180 | 156 | 185 | 240
Дикуміловий перекис - ІСлівполмер | БМАБЬОЮЮОЄ (16000! | 0-4
І ва вроЮТЮ1Т 01-01 115001
ФГ 1 вМАвО0ЮоВ | - | - | - 20 - 0 1БМАМБо03» 1-1 6о0о гів 1 з" ен 00 11 речовина со Композиція за даним винаходом була протестована на контрольованих розливах ряду нафтових, хімічних і таких, що базуються на інших вуглеводнях, продуктів Ї було виявлено, що композиція здатна уловлювати нафтові, хімічні або інші вуглеводневі продукти, у діапазоні без обмеження від сирої нафти і очищених 259 нафтопродуктів і видів палива до парафінів, воску, масел тваринного і олій рослинного походження та інших
ГФ) вуглеводнів.
Приклад 12 де У випробуванні, проведеному в Те Мигау-Оапіпуд ЕгезПпугаїег Кезеагспй Сепіге ої Мем Зошій УУаїев,
Аийзігаіїйа, для встановлення швидкості уловлювання нафти зі зразка забрудненої води, виконували наступну 60 операцію.
У хімічній склянці зважували 200мл дистильованої води і додавали 20мл нафти (точно некласифікованої).
Композицію, що сорбує, за прикладом 11 додавали порціями по 1г до насичення розчину або до моменту досягнення бажаного результату. Суміш води і нафти і доданий продукт перемішували для стимуляції дії хвилі.
Композит продукту, що сорбує/нафти видаляли за допомогою фільтра і зважували. Реєстрували масу води, що бо залишилася. Потім аналізували вміст нафти у зразку продукту за гравіметричним методом АРНА5Б520В.
Були одержані наступні результати: браюко 11111110 | 1 А 1 В 1 с 9 | Буглеводеньнафти(мил) | 10760 | 20
Приклади 13-16
Наступні тести проводили в Іпадизігіаї Кезеагсі! Іпвзійше ої Веїгшії, Іерапоп для визначення здатності композиції, що сорбує, за прикладом 11 поглинати нафтопродукти та інші вуглеводні, розлиті на піску, каменях 70 і воді.
Приклад 13: Забруднені пісок і камені
Два кілограми суміші піску і каменів, забруднених мазутом, змішували з 100г речовини, що сорбує, протягом хвилин. Додавали воду (3592, 2,5 літри) і додатково перемішували протягом 15 хвилин. Матеріал, що знаходиться на поверхні води, знімали за допомогою сита. Піщану суміш, воду, що залишилася, і знятий з 75 поверхні води матеріал (масою 321г після повітряного сушіння) тестували на вміст нафтопродукту і консистентного мастила. Воду, що залишилася, також тестували на Віоспетіса! Охудеп Оетапа (ВОО 5).
Були одержані наступні результати:
Піщана Зиятий з поверхні воли суміш матерізл (після повітряного сешіння
І мастило (перед обробкою ; ов | мастило (після обробки) овОорзякОо 01111001 | вм! 01111 о
Приклад 14: Піщана суміш, що містить 200г/кг мазуту
Зразок (400г) "чистої" суміші піску і каменів змішували з 100г мазуту і 20г речовини, що сорбує.
Додавали воду (352С, 200мл) і перемішували протягом 15 хвилин. со
Матеріал, що знаходиться на поверхні води (масою 155г після повітряного сушіння), знімали за допомогою ч- сита. Зразки тестували і одержали наступні результати: м
Піщана Вода | Знятий з поверхні води суміш матеріал (після о повітряного супіння їч-
Нафтопродукі і консистептне 200 г/ки | «0,1 мг/л інст Паніні Пісок НИМИ НННН : мастило (після обробки - с 70 Приклад 15: Морська вода, забруднена 200г/л мазуту
Мазут (400г) змішували з 1,5 літрами морської води. :з» Додавали 100г речовини, що сорбує, і перемішували протягом 15 хвилин.
Матеріал, що знаходиться на поверхні води (масою 485г після повітряного сушіння), знімали за допомогою
БИТВ. Воду і знятий з поверхні води плаваючий матеріал тестували на вміст нафтопродукту і консистентного -І мастила. Воду також тестували на Віоспетіса! Охудеп ОСетапа (ВО). со Знятий з поверхні води
Вода матеріал (після їх повітряного сушіння во со (перед обробкою) Щі після оброски з орВоьяко 77777777 ім) її о Приклад 16: Пісок, що містить З8О0г/кг мазуту ко Пісок і камені (400г) змішували з 250г мазуту. Додавали З5г речовини, що сорбує, разом з 1 літром води.
Матеріал, що знаходиться на поверхні (масою 450г після повітряного сушіння), знімали за допомогою сита. 60 Тестування проводили, як вказано у прикладі 13. б5
Піщана Знятий з поверхні води ; Вода матеріал (після суми . ; певтряного сушіння и е Я патштоапродикті консистентне
Фо ро 3Зв5гікгор 0,1 мг/л 01 мкг мастило (перед обробкою)
Нафтопродукт і консистентне фтопроду. БВ т/ю | 725 мг/л 413 г/кг мастило (після обробки)
Приклад 17
Наступне дослідження композиції, що сорбує, за прикладом 11 виконували у Зсіепсе Арріїсайопз5
Іпіегпайопаї! Согрогайоп (5АЇІС Сапада).
Мета даного тестування полягала в оцінці характеристик сорбенту відповідно до Епмігоптепі Сапада Зогрепі
Репогтапсе Теві Ргодгат із застосуванням АЗТМ 5(апаага Меїйоа ої Тевііпд Зогрепі Репогтапсе ої Аазогрепів 75 (Е726-99). Цей протокол частково базується на способах тестування, перерахованих в Сападіап Сепега! еіападагаз Воага Меїййоа ог Тевііпд Зогрепів |(САМ/СО5В-183.2-4)І, і на внутрішніх стандартах, спочатку частково розроблених в Етегдепсіез Епдіпеегіпд Тесппоіодіез ОйПісе (Тогтег Етегдепсіез Епдіпеегіпу Оімівіоп) ої
Епмігоптепі Сапада.
Подальший короткий опис сорбенту базується на інформації, одержаній від виробника, та на кількісних і якісних спостереженнях, одержаних під час тестування. Дана інформація представлена, оскільки вона може бути корисною для тлумачення або порівняння результатів.
Одержаний для тестування сорбент описується як гранульований (неметалічний) матеріал. Були одержані два зразки частинок сорбенту: один був повністю білий, а інший - з кольоровими украпленнями (з вказівкою з міркувань безпеки - зроблено тільки для оборонних і урядових установ). Зразок з кольоровими украпленнями і з Ге! виміряною щільністю приблизно 0,090г/см? застосовували для тестування. о
Застосовували наступні рідини, що тестуються: рідинна, що тестується о Шільність (г/см) | В'язкість (сП3) | Темлература (С
Дизельне паливо 0,829 со зо | Легка сира нифта к
Важка сира чафта п, 2050 20
Для вимірювання фізичних і хімічних властивостей сорбенту і/або рідин, що тестуються, застосовували - наступну апаратуру. Ге»! 3 Щільність Переносний цифровий денситометр Апіоп-Рааг ОМА 35. Установка складається з борсилікатної О-подібної коливальної трубки і в. системи електронного збудження, підрахунку частоти і дисплея. Об'єм ін'єктованого зразка підтримують постійним і піддають вібрації. Щільність розраховують на основі вимірювання періоду коливань зразка і температури. Виконують повторні вимірювання і одержують середнє значення щільності.
В'язкість Віскозиметр ВгоокПеій ОМІІї, обладнаний прецизійним двигуном і оснащений берилієво-мідною пружиною для вимірювання « обертального моменту. Ступінь закручення пружини пропорційний в'язкості рідини. При можливості під час вимірювань застосовували наступні шпинделі: МТ шпинделі (41, 2, 3, 4), Ойга І ом мівсовйу Адаріег (ША) і шпиндель, Зтаї! - с затріе Адаріег (ЗБА) і шпинделі 5С4-18, 5С4-31.
Встановлено, що при застосуванні відповідно до вказаного способу моделі мають точність вимірювання у межах 195 від в! - загальної величини шкали. В залежності від умов навколишнього середовища, таких як коливання температури рідини, " значення вимірювань повинні відтворюватися у межах 0,295 від загальної величини шкали. Калібрування проводили за
ВгоокПеїй 5іапаага Ріціав.
Маса Масу зразків вимірювали на аналітичних вагах МешШег РМ 4000. -І Розділення шкали складає О,01г, а описана відтворюваність складає О,01г.
Дослідні Кристалізатори Ругех 190мм (діаметр) х 100мм (глибина) були типовими застосовуваними дослідними комірками, хоча для (се) комірки пристосування до визначених матеріалів можуть застосовуватися інші реактори. -І Чаші для Чаші з покриттям від прилипання діаметром 20Осм. зважування 50 . -І Сітка Для збирання і сушіння зразків типу ІІ (частинки) застосовували сітки (розмір комірки приблизно 1,1мм у діаметрі). «со Вібростенд Для перемішування зразків застосовували вібростенд виробництва Ебеграсп Согрогайоп, модифікований тримачами для трьох банок ємністю 4л. Стіл приводиться у рух з частотою 150 циклів за хвилину з амплітудою Зсм.
Застосовували наступний сумарний протокол тестування, застосовний для сорбентів типу ІІ (частинки). 52 Випробування на руйнування у динамічних умовах
Ге! Дана методика розроблена для визначення плавучості, гідрофобних і олеофільних властивостей зразка сорбенту у динамічних умовах. Зразок сорбенту поміщали у герметичну банку ємністю 4л, наполовину заповнену де водою. Банку ставили на бік і розміщували на столі, що гойдається, перемішували з частотою 150 циклів за хвилину з амплітудою Зсм протягом 15 хвилин. Вміст банки залишали відстоюватися протягом 2 хвилин, після 60 чого проводили спостереження за станом води і зразком сорбенту. Якщо виявлялося, що більш ніж 1090 сорбенту потонуло або водяний стовп виявлявся забрудненим частинками сорбенту, то сорбент позначали як "невдалий" і не рекомендували його для застосування на відкритій воді. Зразки сорбенту видаляли з банки і визначали ступінь захоплення води.
На поверхню тестових банок, наполовину заповнених водою, додавали Змл нафти. Змочені зразки сорбенту, 65 використані на початку даної методики, повертали у банку, контейнер ставили на бік і розміщували на вібраційному столі на додаткові 15 хвилин. Вміст банки залишали відстоюватися протягом 2 хвилин, після чого проводили спостереження за наявністю будь-якого нафтового блиску на поверхні води.
Поглинання нафти - короткий тест (15 хвилин)
Дана методика розроблена з метою визначення ступеня захоплення у стоячих умовах для сорбенту, поміщеного у чисту рідину, що тестується. Спочатку зразок сорбенту зважували і записували значення зважування. Дослідну комірку заповнювали шаром рідини, що тестується, глибиною приблизно 8Омм. Зразок сорбенту поміщали у дрібнокомірчасте сито і опускали у дослідну комірку. Через 15 хвилин сорбент видаляли з комірки і сушили протягом ЗО секунд (сорбенти, тестовані у важкій нафті, сушили протягом 2 хвилин). Потім сорбент переміщували у чаші для зважування і знімали показання зважування. Всі тести виконували у трьох 7/0 повторах.
Поглинання нафти - тривалий тест (24 години)
Дана методика розроблена з метою визначення ступеня захоплення у стоячих умовах для сорбенту, поміщеного у чисту рідину, що тестується. Спочатку зразок сорбенту зважували і записували значення зважування. Дослідну комірку заповнювали шаром рідини, що тестується, глибиною приблизно 8Омм. Зразок сорбенту поміщали у дрібнокомірчасте сито і опускали у дослідну комірку. Через 24 години сорбент видаляли з комірки і сушили протягом ЗО секунд (сорбенти, тестовані у важкій нафті, сушили протягом 2 хвилин). Потім сорбент переміщували у чаші для зважування і знімали показання зважування. Всі тести виконували у трьох повторах.
Результати і обговорення
Результати тестування є наступними:
Випробування на руйнування у динамічних умовах
Після струшування протягом 15 хвилин і відстоювання протягом 2 хвилин спостерігали, що об'єм матеріалу сорбенту плаває на поверхні водяного стовпа. Об'єм води залишався чистим, з невеликими ознаками помутніння або зміни кольору. с
Після струшування протягом 15 хвилин услід за додаванням Змл нафти у водяному стовпі спостерігалися невеликі ознаки помутніння, однак, на поверхні води залишалися слідові кількості нафтового блиску. Завдяки (8) цим факторам визначили, що сорбент пройшов даний тест, а тому був рекомендований для застосування на водяних шляхах і для наземних застосувань.
Випробування (попереднє) на руйнування у динамічних умовах со ж ПО Та ро 13 щ й
Ф
| Почтаковий ступінь захоплення води (г рідиви/ 4,5 4.5 24 їч- г сорбен « п 2 с Коментарі: а Сорбент плаває на поверхні "» Втрата значної кількості сорбенту при проходженні через фільтр.
Випробування на руйнування у динамічних умовах шт сп о - - 2 Коментарі:
Сорбент вільно плаває на поверхні/вода залишається чистою со На поверхні залишається дуже незначний нафтовий блиск: після перемішування контейнерів протягом 2 хвилин блиск ставав слабшим
Список можливих коментарів:
Сорбент: вільно плаває на поверхні, заглиблений на 25965/5090/7590; сорбент все ще плаває на поверхні, тоне,
Ф! розчиняється.
Вода: залишається чистою, стає злегка забарвленою, стає каламутною, стає темною. де Нафта: на поверхні залишається блиск, на поверхні блиску немає. нафта т/сМ СП Ще «еира нашта
Нафтопоглинання - короткий тест 65 Після завершення наведеного вище тесту, нові зразки сорбенту піддавалися впливу ряду нафтопродуктів, що тестуються. Після 15 хвилин впливу і 0,5 і 2 хвилин сушіння було виявлено, що сорбент володіє наступними ступенями сорбції нафтопродукту: 95 нафтопрод сПз сг нафтопрод "т сорос
Середнянафта.д/ | 29011111 70 "Вноп 1.-тест (15 тіпшев)" являє собою встановлений тест, результати якого є стандартними. ном -тест - 15 тіпціея (Короткий І.-тест - 15 хвилин)
Зразок | Зразок. | Зразок 1.| 2 | 3 | 1, 2 з | 1 у) 2 | з
ТемпературасС) | 19 | 19 | 19 19 | 19 | 15 | 19 | ю| в | Вагазразка(г) 3563571 5,61| 6101 607 | 643 4,7 | 5,99 | 481 зразка (г
Вихідна 8.25 | 7,24 | 7,57 | 1050|110,55110,62| 6,02 | 4,54 сч ря сорбційна о здатнить (с відні! т сорпен зу | Середнє 7,0 10,7 5,2 со поглиняння . - рідини (г" рідини/ М т сорбен
Стандартне 050 сот ад о | відхилення - (г віднни/ Й г еорйен « с рідина гм" сПз що паливо -1 нафта) тримається на поверхні вади щі Важка (снра 0,995 7050 70 Тримається на і нафта/Бипкетгі поверхні води, не -0.70 насичений со повністю
Адсорбція - травалий тест : о сПа г нафтопрод г сорбенту з во Важка нафта 2050 13,2 65
Гопре -тест - Ї5 тіпцтез (Тривалий І-тест - 15 хвилин)
Рідина 21 Еідина 52 Ріднна 3
Й Зразок .1|2|3 12131123
Тємпературасс) | 19 | 19 1 19 1 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15
Вага зразка (г
Вага вологого 33,22 |36,30 | 3848 |71,43 | 75,28 195,50 110471) 107,3 то зпазКаг
ВБихіднаємність 5,46 | 5,80 | 6,7 12,49 112,19 113,11 113,09 3 17,51 сорбції (г рвідини/ г сорбент 12 |Середнє 5,8 12,0 13,2 поеглинання рідини (г рідини! г сорбе |Стандартне 7 47, Іво відхилення (г рідини г сорбен с |Застосовувана Щільність В'язкість Температура Коментарі Го) ріднна гісм" сп а
Легка (дизельне 0,8 3 20 Плавуча маса паливо . с |Середня (сира пода 290 20 Плавуча м нафта) масасорбейт
Ще одним шматком те на периферії Ф посудини ч-
Нажка (снра 0,995 205й 20 Плавуча маса набтайипкег «
Для оцінки ефективності матеріал сорбенту був протестований із застосуванням протоколу АЗТМ Е726-99.
Матеріал пройшов тест на плавучість, при цьому у динамічних умовах (в умовах хвиль) потонуло менше 1095 З с продукту. "» Виявилося, що сорбент досягав насичення у всіх тестах за винятком короткого тесту у важкій нафті. Це " підтверджено результатами тривалого тесту, в якому показані більш високі значення (у порівнянні з коротким тестом ступінь захоплення був вищим більш ніж на 5095). У результатах тестування спостерігалася непостійність, що вимагало проведення повторного тестування. Вважається, що дана непостійність визначається, головним - чином, втратами сорбенту крізь тестове сито, що виникають через порівняно дрібний розмір частинок сорбенту.
Ге) Здатності сорбувати нафтопродукту, виражені у вигляді масових співвідношень сорбованої рідини на одиницю маси сорбенту, змінюються між 5,2 і 10,7 для стандартних тестів тривалістю 15 хвилин. ш- Очевидно, що композиція за даним винаходом може бути унікальним чином використана повторно, знижуючи -І 20 тим самим вартість використовуваних у переробці матеріалів, вартість переробки і утилізації відходів і вартість транспортування і зберігання. Більш того поглинаюча композиція характеризується зниженим ризиком со по відношенню до персоналу, оскільки вона біологічно розкладається і є нетоксичною.
Переваги способу за даним винаходом включають без обмеження застосування тільки нетоксичних матеріалів і матеріалів, що біологічно розкладаються, здатність повертати відповідно до способу незабруднений 22 нафтопродукт, хімічний продукт або інший вуглеводень у вихідне джерело розливу або на переробку, і
ГФ) можливість повторного застосування композиції за даним винаходом після її розділення з нафтопродуктом, хімічним продуктом або іншим вуглеводнем у місці розливу. о Потрібно брати до уваги, що даний винахід виходить за межі об'єму обмеженого опису, наведеного вище у даному документі, і що ніщо з наведеного вище у даному документі не повинно розглядатися як непотрібне 60 обмеження об'єму формули даного винаходу.

Claims (1)

  1. Формула винаходу бо 1. Поглинаюча полімерна композиція для поглинання хімічних продуктів і вуглеводнів з землі і води, яка містить співполімер поліетилену/вінілацетату, каталізатор, зшивальний агент, мастильну речовину,
    пороутворювач і наповнювач.
    2. Поглинаюча полімерна композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що співполімером поліетилену/вінілацетату є співполімер поліетилену/етилвінілацетату.
    З. Поглинаюча полімерна композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що містить 75-95 мас. 90 співполімеру поліетилену/вінілацетату.
    4. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що співполімер поліетилену/вінілацетату на 2-30 мас. 9о складається з вінілацетату.
    5. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що містить 0,2-2,0 мас. 7/0 6 каталізатора, вибраного з групи, що складається з однієї або декількох речовин, вибраних з оксиду цинку, стеарату цинку, свинцю, хрому, міді, кобальту, нікелю, оксиду кремнію у вигляді сполук або в іонній формі.
    6. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що містить 0,2-1,8 мас. до зшивального агента, вибраного з групи, яка складається з однієї або декількох речовин, вибраних з діацилперекису, діалкіллерекису, перекису кетону, пероксидикарбонатів, складних пероксіефірів, трет-алкілгідропероксидів, трет-амілпероксидів, хлорангідридів або перекисів водню.
    7. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-6, яка відрізняється тим, що містить до 25 мас. 95 наповнювача, вибраного з групи, що складається з карбонату кальцію або тальку.
    8. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що мастильною речовиною є жирна кислота, переважно стеаринова кислота або пальмітинова кислота.
    9. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-8, яка відрізняється тим, що додатково містить один або декілька агентів, вибраних з дезодоруючих агентів, протимікробних речовин, протигрибкових речовин, змочувальних агентів, фарбуючих речовин або барвників.
    10. Поглинаюча полімерна композиція за будь-яким з пп. 1-9, яка відрізняється тим, що містить поліетилен/етилвінілацетат, пороутворювач, дикуміловий перекис, стеаринову кислоту, оксид цинку і карбонат с г Кальцію.
    11. Спосіб одержання поглинаючої полімерної композиції для витягання та переробки нафти і і) нафтопродуктів, хімічних продуктів або вуглеводнів з землі або водного середовища, що включає одержання суміші співполімеру поліетилену/вінілацетату, каталізатора, зшивального агента, мастильної речовини, пороутворювача і наповнювача у формі крепу, наступне піддавання крепу дії тиску близько 6500-12000 ее) тонн/м2 і температури в інтервалі 70-400 «С в герметичному реакторі і надання одержаному у результаті матеріалу форми або виду, що підходить для навколишнього середовища, що піддають обробці. -
    12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що креп одержують в роликовому млині. ї-
    13. Спосіб за п. 11 або 12, який відрізняється тим, що тиск складає 1200 тонн/м7. ФУ
    14. Олеофільна полімерна композиція, одержана способом за будь-яким з пп. 11-13.
    15. Спосіб обробки навколишнього середовища з метою видалення нафтового, хімічного або вуглеводневого /-їч» забруднювача, що включає внесення поглинаючої полімерної композиції за будь-яким з пп. 1-10 або 14 у вказане навколишнє середовище.
    16. Фільтр для обробки грунту або води, забруднених нафтою, хімічними продуктами або вуглеводнями, за « межами району забруднення, причому вказаний фільтр містить поглинаючу полімерну композицію за будь-яким з
    40. пп. 1-10 або 14. т с ч Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних -» мікросхем", 2007, М 11, 25.07.2007. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. -І се) -І - 50 ІЧ е) Ф) іме) 60 б5
UA20041109059A 2002-04-08 2003-03-04 Поглинаюча полімерна композиція, спосіб її одержання, фільтр, що її містить, та спосіб обробки навколишнього середовища UA79778C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPS1612A AUPS161202A0 (en) 2002-04-08 2002-04-08 Oil recovery and environmental cleanup system
PCT/AU2003/000404 WO2003086623A1 (en) 2002-04-08 2003-04-03 Oil recovery and environmental cleanup compositions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA79778C2 true UA79778C2 (uk) 2007-07-25

Family

ID=3835190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA20041109059A UA79778C2 (uk) 2002-04-08 2003-03-04 Поглинаюча полімерна композиція, спосіб її одержання, фільтр, що її містить, та спосіб обробки навколишнього середовища

Country Status (17)

Country Link
US (2) US7329360B2 (uk)
EP (1) EP1499438A4 (uk)
JP (1) JP4263624B2 (uk)
KR (1) KR101060278B1 (uk)
CN (1) CN100333827C (uk)
AU (1) AUPS161202A0 (uk)
CA (1) CA2484618C (uk)
EA (1) EA006063B1 (uk)
EG (1) EG24555A (uk)
GE (1) GEP20063989B (uk)
IL (1) IL164475A (uk)
MX (1) MXPA04009909A (uk)
NZ (1) NZ536387A (uk)
TW (1) TWI352617B (uk)
UA (1) UA79778C2 (uk)
WO (1) WO2003086623A1 (uk)
ZA (1) ZA200408954B (uk)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9265866B2 (en) * 2006-08-01 2016-02-23 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Composite polymeric and metallic stent with radiopacity
US7649727B2 (en) * 2007-10-18 2010-01-19 Elbex Video Ltd. Method and apparatus for remotely operating AC powered appliances from video interphones or shopping terminals
US7935143B2 (en) * 2008-01-02 2011-05-03 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Stent formed from polymer-bioceramic composite with radiopaque bioceramic particles
EP2407432A1 (en) * 2010-07-14 2012-01-18 Söll GmbH Composition for triggering microbiological processes in water and method of producing the same
BR112014018687B1 (pt) * 2012-01-31 2020-04-22 Benemilk Ltd ração composta de ruminantes e processo para preparação da ração composta de ruminantes
RU2581402C2 (ru) * 2014-05-07 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (ИХР РАН) Способ получения мелкодисперсного сорбента нефти и нефтепродуктов из отходов полиэтилена низкой и высокой плотности
CN107384423B (zh) * 2017-07-31 2021-01-19 江苏金环环保设备有限公司 一种用于同步修复多环芳烃污染和重金属污染土壤的复合制剂及其制备方法
CN113164916A (zh) * 2018-11-08 2021-07-23 斯瓦蒙卢森堡公司 油补救组合物、生产所述油补救组合物的方法及补救溢油的方法
RU2691716C1 (ru) * 2018-12-28 2019-06-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ получения композиции для ликвидации нефтеразливов
CN113058568B (zh) * 2021-03-11 2023-07-25 佛山市华毅轩新材料有限公司 吸油拒水型硅藻土助滤剂及其制备方法、应用方法
KR102615531B1 (ko) * 2021-12-30 2023-12-19 한국해양대학교 산학협력단 염화칼슘이 함유된 발열흡착포 및 그 제조방법
CN118207834A (zh) * 2024-03-06 2024-06-18 海南柚潇梧机械设备有限公司 一种水利工程堤坝防渗生态防护结构

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3111500A (en) * 1958-01-30 1963-11-19 Bayer Ag Process comprising heating a mixture of an ethylene-vinyl acetate copolymer, catalyst and a cross-linking monomer
US3862963A (en) * 1972-04-26 1975-01-28 Lion Fat Oil Co Ltd Adsorbent for oils
US3960722A (en) * 1972-05-25 1976-06-01 Idemitsu, Kosan Kabushiki Kaisha (Idemitsu Kosan Co., Ltd.) Oil adsorbent
US4135943A (en) * 1973-05-31 1979-01-23 Toyo Jozo Company, Ltd. Novel selective adsorbents
JPS603116B2 (ja) 1977-02-17 1985-01-25 三菱レイヨン株式会社 含油廃水処理剤の製造方法
US4132943A (en) 1977-04-18 1979-01-02 Mobile Oil Corporation Remote sensing of hydrocarbon gas seeps utilizing microwave energy
GB2070021B (en) * 1980-02-21 1984-03-21 Furukawa Electric Co Ltd Crosslinked ethylene-vinyl acetate copolymer foam containing an inorganic material and its production
DE3633777C2 (de) * 1985-10-03 1996-08-22 Mitsubishi Gas Chemical Co Hot-melt-Kleberzusammensetzung
US4931484A (en) * 1988-10-13 1990-06-05 Applied Extrusion Technologies, Inc. Extruded ethylenic polymer foam containing both open and closed cells
US5432000A (en) * 1989-03-20 1995-07-11 Weyerhaeuser Company Binder coated discontinuous fibers with adhered particulate materials
BR8906461A (pt) 1989-12-12 1991-06-18 Jose Sergio Vargas Do Amaral Processo de elaboracao de manta aromatizada
US5120598A (en) * 1991-04-05 1992-06-09 Air Products And Chemicals, Inc. Fibrous material for oil spill clean-up
JPH10292358A (ja) * 1997-04-16 1998-11-04 Ishikawa Giken Rubber Kk 油分の回収方法

Also Published As

Publication number Publication date
TW200305453A (en) 2003-11-01
KR101060278B1 (ko) 2011-08-30
EA006063B1 (ru) 2005-08-25
JP2005522319A (ja) 2005-07-28
GEP20063989B (en) 2006-12-11
ZA200408954B (en) 2005-12-28
AUPS161202A0 (en) 2002-05-16
CN100333827C (zh) 2007-08-29
KR20050020775A (ko) 2005-03-04
WO2003086623A1 (en) 2003-10-23
EA200401327A1 (ru) 2005-02-24
EP1499438A4 (en) 2006-03-22
NZ536387A (en) 2007-06-29
IL164475A (en) 2008-06-05
CA2484618A1 (en) 2003-10-23
US20050104028A1 (en) 2005-05-19
EG24555A (en) 2009-10-11
IL164475A0 (en) 2005-12-18
JP4263624B2 (ja) 2009-05-13
CN1658969A (zh) 2005-08-24
US7329360B2 (en) 2008-02-12
TWI352617B (en) 2011-11-21
EP1499438A1 (en) 2005-01-26
CA2484618C (en) 2012-10-16
MXPA04009909A (es) 2005-06-20
US20080017593A1 (en) 2008-01-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Reynolds et al. Hydrophobic aerogels for oil-spill cleanup? Intrinsic absorbing properties
US20080017593A1 (en) Oil recovery and environmental cleanup compositions
Hubbe et al. Cellulosic Substrates for Removal of Pollutants from Aqueous Systems: A Review. 3. Spilled Oil and Emulsified Organic Liquids.
AU631933B2 (en) Absorbent materials and use thereof
Ukotije-Ikwut et al. A novel method for adsorption using human hair as a natural oil spill sorbent
Ikenyiri et al. Characterization and physicochemical properties of wood sawdust in Niger area, Nigeria
El-Kammah et al. Ecofriendly nanoparticles derived from water industry byproducts for effective removal of Cu (II) from wastewater: Adsorption isotherms and kinetics
Yang et al. Studies on the sorption behaviors of phenanthrene on marine sediments
Wang et al. Kinetic and thermodynamic studies on the removal of oil from water using superhydrophobic kapok fiber
AU2003218887B2 (en) Oil recovery and environmental cleanup compositions
Bajpai et al. Poly (sulfur/oil) impregnated cotton: A newly developed material for effective oil removal from contaminated water
US20160311697A1 (en) Materials and methods for liquid waste capture
Adom Effects of pH on adsorption of copper (II) onto ground peanut hulls
Guo Development and Evaluations of a Polydimethylsiloxane Polyurethane Surface Engineered Sponge for Enhanced Emulsified Crude Oil Removal from Water
KR20230140099A (ko) 미세플라스틱의 분리를 위한 흡착제와 분리방법
Yu et al. Effects of Polyethylene Microplastics and Natural Sands on the Dispersion of Spilled Oil in the Marine Environment
Hamouda et al. Elimination of nitrates contained in leachate by adsorption on mixture bentonite-lime and sodium bentonite
CIUFU et al. Adsorption of crude oil using biosorbents in accidental oil spills
Gasanov et al. Azerbaijan State Oil and Industry University leylaismayilv@ gmail. com
Rasouli et al. Oil Spill Clean up From Sea Water By Sorbent Materials
Mokhtar Contact Angle Measurement for Agricultural Materials
Eisavand et al. Evaluation of Soil Potential of Urmia Landfill as Cadmium (Cd) Absorbent Liner in Construction Engineering-health Landfill
Medina et al. Kinetics and Isotherms of Oil Spills Removal by Novel Bio-Adsorbent (Panseke) developed by a Natural Technique
Tonziello et al. Enhanced Oil Spill Remediation by Adsorption with Interlinked Multilayered Graphene
BRPI0803656A2 (pt) método de remoção de óleo e graxa em água por adsorção em resina polimérica