×
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

Показаны записи 141-145 из 145.
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
Показаны записи 141-150 из 237.
10.11.2014
№216.013.0411

Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении

Изобретение относится к области исследования и испытания инклинометров в полевых условиях. Техническим результатом является повышение точности и оперативности проверки магнитных и гироскопических скважинных инклинометров в полевых условиях. Предложен комплекс для проверки скважинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532439
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.0453

Способ определения равновесности химического состава болотных вод от их гидродинамических условий

Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв. Техническим результатом является определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени. В способе определяют закономерность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532505
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04af

Способ визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия

Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что размещают пьезопреобразователи антенной решетки на объекте контроля, причем расстояние между соседними положениями антенной решетки, при которой получают одно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532597
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04b8

Устройство ультразвуковой томографии

Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство ультразвуковой томографии содержит антенную решетку с n приемно-передающими элементами, каждый из которых соединен с выходом соответствующего генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532606
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.08b4

Способ определения частотных границ полезного сигнала и полос пропускания цифровых частотных фильтров

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для решения задач неразрушающего контроля и диагностики оборудования на основе корреляционного анализа. Техническим результатом является определение частотных границ полезного сигнала и полос пропускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533629
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0cf1

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования-контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: проводят испытания на изменение величины исходного параметра от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534730
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0cf3

Способ количественного определения афлатоксина в1 методом дифференциальной вольтамперометрии

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано в фармакокинетических исследованиях, для контроля кормов и кормовых добавок, в пищевой промышленности для определения фальсификации и др. Способ определения афлатоксина B1, включающий следующие операции: афлатоксин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534732
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d2f

Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства включает сернокислотное разложение криолитсодержащих отходов. В качестве отходов алюминиевого производства берут пыль электрофильтров. Отходы предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534792
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d82

Шихта для получения пинкового пигмента со структурой оловянного сфена

Изобретение относится к керамическому производству, в частности, к получению керамических пигментов. Техническим результатом изобретения является понижение температуры синтеза пигмента, удешевление керамических пигментов и утилизация отхода производства глинозема. Шихта для получения пинкового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534875
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0e6c

Способ получения нанопорошков металлов с повышенной запасенной энергией

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению нанопорошков металлов с повышенной запасенной энергией. Может использоваться для повышения реакционной способности нанопорошков при спекании, горении, в энергосберегающих технологиях. Образец нанопорошка металла облучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535109
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД