×
27.02.2015
216.013.2dc5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание водогазовой смеси, обработка высоковольтными импульсными разрядами, доокисление фенолов и нефтепродуктов. Последней операцией является доочистка на песчано-угольных фильтрах. Для обработки воды используют квазиобъемные разряды, которые подают с частотой 400-1000 имп./с периодически пачками при соотношении длительности пачки импульсов к периоду повторения пачек 0,1-0,5, что повышает эффективность способа, снижает энергозатраты. 3 ил., 2 табл., 1 пр.
Основные результаты: Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов, включающий введение в сточные воды коагулянта, обработку высоковольтными импульсными разрядами и доочистку на песчано-угольных фильтрах, а также флотацию, отличающийся тем, что перед обработкой воды высоковольтными импульсными разрядами осуществляют флотацию и создают водогазовую смесь путем диспергирования воды в воздухе, а после обработки водогазовой смеси разрядами перед доочисткой на песчано-угольных фильтрах воду выдерживают для доокисления фенолов и нефтепродуктов, причем для обработки воды используют квазиобъемные разряды, которые подают с частотой 400-1000 имп./с периодически пачками при соотношении длительности пачки импульсов к периоду повторения пачек 0,1-0,5.

Изобретение относится к способам водоочистки с обработкой очищаемой воды высоковольтными импульсными разрядами и может найти применение для очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов.

Известен способ очистки промышленных сточных вод от органических веществ [SU №389030, М.кл.2 С02С 5/00, опубл. 25.06.1977, Бюл. №23] путем воздействия на эти воды импульсными электрическими разрядами, осуществляемыми в газопаровой фазе, которая содержит кислород за счет подачи кислородосодержащего газа в зону разряда через полые электроды.

Основным недостатком этого способа является низкая степень очистки, так, после операции обработки воды электрическими импульсными разрядами концентрация фенола составляет 3,0 мг/дм3, а нефтепродуктов 1,2 мг/дм3 при удельных энергозатратах 2,0 кДж/дм3, а при использовании предложенного способа после такой операции концентрация фенола - 3,0 мг/дм3, а нефтепродуктов всего 0,24 мг/дм3 при удельных энергозатратах 1,4 кДж/дм3.

Частично устранить эти недостатки позволяет выбранный за прототип способ очистки сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств от растворенных фенолов и нефтепродуктов путем обработки импульсными высоковольтными разрядами с одновременной подачей в межэлектродное пространство диспергированного воздуха через полый заземленный электрод реактора, при этом используют разряды с удельной энергией 7÷15 кДж/дм3, после чего сточные воды подвергают флотации, биологической очистке и сорбции на песчано-угольных фильтрах, а перед обработкой разрядами в сточные воды дозируют реагент-коагулятор [RU №2099290, МПК6 С02F1/48, опубл. 20.12.1997].

Основными недостатками этого способа являются сравнительно низкая степень очистки сточных вод на конечной стадии от фенола и высокие энергозатраты.

Основными техническими результатами предложенного способа являются повышение степени очистки сточных вод после выполнения последней операции (доочистки на песчано-угольных фильтрах) на 30% и снижение оптимальных удельных энергозатрат в 1,8 раза. Дополнительным техническим результатом является то, что после обработки воды высоковольтными импульсными разрядами концентрация нефтепродуктов в воде в 4 раза ниже, чем при использовании способа-прототипа, что существенно снижает нагрузку на песчано-угольные фильтры, соответственно увеличивая срок службы этих фильтров.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов, включающем введение в сточные воды коагулянта, обработку высоковольтными импульсными разрядами и доочистку на песчано-угольных фильтрах, а также флотацию, согласно предложенному решению перед обработкой воды высоковольтными импульсными разрядами осуществляют флотацию и создают водогазовую смесь путем диспергирования воды в воздухе, а после обработки водогазовой смеси разрядами перед доочисткой на песчано-угольных фильтрах воду выдерживают для доокисления фенолов и нефтепродуктов, причем для обработки воды используют квазиобъемные разряды, которые подают с частотой 400-1000 имп./с периодически пачками при соотношении длительности пачки импульсов к периоду повторения пачек 0,1-0,5.

Пример конкретного выполнения предложенного способа проиллюстрирован тремя чертежами. На фиг.1 представлена электроразрядная установка, используемая в способе для обработки воды высоковольтными импульсными разрядами, на фиг. 2 показана пооперационная схема предложенного способа, на фиг. 3 приведена осциллограмма, полученная с помощью осциллографа Tektronix TDS2014, дополненная размерностью осей координат, на которой показаны t - длительность пачки импульсов, а также T - период повторения пачек импульсов. Из-за большой частоты следования и малой длительности импульсы в пачках на фиг. 3 сливаются в сплошные прямоугольники. Основные результаты, полученные при реализации способа, сведены в приведенные ниже таблицы. Материалы таблицы 1 показывают зависимость концентрации фенолов и нефтепродуктов в сточных водах от частоты (t/T=0,2), материалы таблицы 2 - зависимость концентрации в сточных водах фенолов и нефтепродуктов от соотношения t/T (при частоте 800 имп./с) без доочистки на песчано-угольных фильтрах.

Основным элементом электроразрядной установки, приведенной на фиг. 1, является реактор 1, внутри которого размещена электродная система 2, электроды (на фиг. 1 не показаны) которой подключены к источнику импульсов высокого напряжения 3. В верхней части реактора 1 установлен узел создания водогазовой смеси 4. Реактор 1 расположен на баке 5, предназначенном для доокисления фенолов и нефтепродуктов.

Предложенный способ осуществляется в соответствии со схемой, приведенной на фиг.2, с использованием электроразрядной установки (фиг.1). В исходную (загрязненную) воду, концентрация нефтепродуктов и фенола в которой соответствует прототипу, вводят коагулянт (оксихлорид алюминия) в количестве 35 мг/дм3. С учетом того, что производительность установки составляет 1 м3/ч, расход оксихлорида алюминия равен 35 г/ч. Затем вода, в которую введен коагулянт, проходит стадию флотации, после чего она подается на вход узла создания водогазовой смеси 4. Водогазовая смесь поступает в реактор 1, где проходит через электродную систему 2 при включенном источнике импульсов высокого напряжения 3, создающего в электродной системе квазиобъемные разряды с частотой 400-1000 имп./с периодически пачками при соотношении длительности пачки импульсов к периоду повторения пачек 0,1-0,5 (фиг. 3). В рассматриваемом примере длительность пачки t составляет 40 с, а период повторения пачек T - 100 с. Следует заметить, что период повторения пачек T необходимо определять экспериментально в зависимости от концентрации загрязняющих веществ в воде. В многочисленных опытах период повторения пачек составлял 1÷20 минут. Параметры каждого высоковольтного импульса следующие: амплитуда напряжения 18 кВ, длительность импульса 300 нс. Результаты, полученные после обработки воды высоковольтными импульсными разрядами и доокисления фенолов и нефтепродуктов в баке 5, представлены в табл.1 и 2. Последующей, завершающей операцией способа является доочистка воды на песчано-угольных фильтрах. Результаты этой операции приведены в табл.1, из которой следует, что вода, загрязненная нефтепродуктами и фенолом до такой же степени, до какой была загрязнена вода, очищаемая по способу-прототипу, предложенным способом может быть очищена на конечной стадии от нефтепродуктов до концентрации <0,05 мг/дм3 при погрешности измерения анализатором жидкости «Флюорат-02-3М» - 0,05 мг/дм3, т.е. как и по прототипу, а от фенола до концентрации 0,007 мг/дм3, т.е. на 30% лучше, чем по прототипу. Важно то, что оптимальные удельные энергозатраты предложенного способа составляют 5,6 кДж/дм3, что в 1,8 раза ниже, чем по способу-прототипу (10 кДж/дм3). Как следует из формулы изобретения прототипа и табл.1 описания предложенного изобретения, средние энергозатраты способа-прототипа 11 кДж/дм3, а предложенного способа 4,9 кДж/дм3, т.е. средние энергозатраты способа-прототипа выше в 2,2 раза.

Кроме того, после обработки воды высоковольтными импульсными разрядами предложенным способом она содержит нефтепродуктов 0,06-0,14 мг/дм3, т.е. предложенный способ очищает воду от нефтепродуктов лучше способа-прототипа в 4 раза. Это многократно снижает нагрузку на песчано-угольные фильтры, соответственно увеличивая ресурс их работы.

Применение квазиобъемных разрядов позволяет снизить до минимума эрозию электродов электродной системы 2 (фиг.1).

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов, включающий введение в сточные воды коагулянта, обработку высоковольтными импульсными разрядами и доочистку на песчано-угольных фильтрах, а также флотацию, отличающийся тем, что перед обработкой воды высоковольтными импульсными разрядами осуществляют флотацию и создают водогазовую смесь путем диспергирования воды в воздухе, а после обработки водогазовой смеси разрядами перед доочисткой на песчано-угольных фильтрах воду выдерживают для доокисления фенолов и нефтепродуктов, причем для обработки воды используют квазиобъемные разряды, которые подают с частотой 400-1000 имп./с периодически пачками при соотношении длительности пачки импульсов к периоду повторения пачек 0,1-0,5.
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 141-145 of 145 items.
10.05.2016
№216.015.3c6d

Линейный индукционный ускоритель

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для создания пучков заряженных частиц наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов. Линейный индукционный ускоритель содержит индукционную систему 1 в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583039
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.65f0

Сорбент для очистки водных сред от тяжелых металлов и способ его получения

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к сорбционным материалам для удаления соединений тяжелых металлов и мышьяка из вод. Способ получения сорбента включает пропитку пористого носителя водным раствором соединений железа при перемешивании, добавление раствора щелочи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592525
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.9e06

Сорбент для очистки водных сред от мышьяка

Изобретение относится к области сорбционной очистки вод от мышьяка. Предложен сорбент, содержащий оксогидроксид железа на носителе, состоящем из смеси газобетона и гематита. Для получения сорбента носитель обрабатывают 2%-ным раствором соляной кислоты, пропитывают водным раствором соли железа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610612
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.b0de

Способ установления состояния предразрушения конструкционного изделия

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано лабораториями неразрушающего контроля, проектными и научно-исследовательскими организациями для диагностики трещинообразования в конструкционных материалах и прогнозирования состояния предразрушения конструкции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613486
Дата охранного документа: 16.03.2017
Showing 171-180 of 237 items.
20.03.2015
№216.013.3223

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение ультразвукового сигнала, прием ответного сигнала, измерение временного интервала между излученным и принятым сигналами и определение расстояния до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544310
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3224

Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера. Сущность изобретения заключается в том, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора содержит генератор ультразвуковых импульсов, подключенный к излучателю, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544311
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3225

Устройство для определения характеристик материалов

Устройство относится к области измерительной техники и может быть использовано для теплового контроля материалов. Устройство содержит источник импульсного нагрева, четыре термопары, четыре усилителя, дифференциатор, семь интеграторов, пять компараторов, шесть масштабных усилителей, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544312
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3264

Состав антиоксидантной композиции для улучшения качества питьевой воды

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к улучшению качества питьевой воды. Состав для улучшения качества воды придает воде антиоксидантные свойства и представляет собой смесь дигидрокверцетина и глюкозы, взятых в соотношении 1:1 в концентрации по 1 мг/мл. Предлагаемое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544375
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.343a

Сильноточный наносекундный ускоритель электронных пучков

Изобретение относится к ускорительной технике наносекундного диапазона и предназначено для генерации мощных электронных пучков, используемых в СВЧ приборах, радиационных технологиях и научных исследованиях. Сильноточный наносекундный ускоритель электронных пучков содержит размещенные в одном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544845
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3455

Сверхпроводящий быстродействующий размыкатель

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой сверхпроводящий быстродействующий размыкатель и может быть использовано для ввода и вывода энергии сверхпроводящих магнитных систем, в системах защиты сверхпроводящих обмоток электрических машин, сверхпроводящих кабелей и линий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544872
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.384c

Способ диагностики апоптоза лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики апоптоза лимфоцитов. Для этого клетки выделяют, инкубируют 48 часов при температуре 37°С и с 5% содержанием СО, с добавлением индуктора апоптоза дексаметазона в концентрации 10 моль/мл. Количественно определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545900
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3933

Способ защиты синхронной электрической машины от витковых замыканий обмотки ротора

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для защиты синхронных электрических машин от витковых замыканий обмотки ротора. Задачей изобретения является предотвращение отключений синхронной электрической машины при внешних переходных процессах. Способ защиты синхронной электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546131
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3cc8

Устройство для сварки

Устройство предназначено для импульсного питания сварочной дуги с плавящимся и неплавящимся электродами. Устройство состоит из источника питания 1, к положительному полюсу которого подсоединены коммутирующий дроссель 2 и силовой тиристор 3, зашунтированные последовательно включенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547048
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40b0

Сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения

Изобретение относится к области измерения ядерных излучений, а именно к подсчету количества гамма квантов от различных источников излучения в диапазоне энергий от сотен кэВ до единиц МэВ с загрузкой до 10 имп./мин и может быть использовано для точной регистрации интенсивных потоков гамма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548048
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД