×
29.04.2019
219.017.46c2

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МЕТАНОЛА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к обработке воды. В метанолсодержащие сточные воды вводят при перемешивании нитрит натрия и соляную кислоту. Образующийся метилнитрит направляют на абсорбцию. Насыщенный раствор абсорбента подают в ректификационную колонну для регенерации метанола. Кубовый остаток после регенерации метанола нейтрализуют и направляют в начало процесса очистки воды от метанола. Изобретение обеспечивает глубокую очистку сточных вод от метанола до уровня ПДК, регенерацию метанола, позволяет снизить расход реагентов. 1 табл., 10 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к обработке воды и может быть использовано при очистке метанолсодержащих сточных вод от метанола, в частности сточных вод нефтегазовой промышленности.

Для очистки вод от метанола в зависимости от ее химического состава и концентрации используются различные биологические и физико-химические способы.

При очистке сточных вод с высокой концентрацией метанола биологические способы неприменимы, так как при применении этого метода предельная концентрация метанола в очищаемых водах не должна превышать 30 мг/дм3.

Известен способ (М.В.Бренчугина, А.С.Буйновский, З.Р.Исмагилов, В.В.Кузнецов. Разработка технологии очистки производственных вод газоконденсатных месторождений от метанола. Изв. Томского полит. ун-та, 2007, т.311, №3, с.64-68) очистки сточной воды газоконденсатных месторождений от метанола до ПДК путем каталитического окисления его до диоксида углерода и воды с применением катализаторов на основе оксида алюминия. Способ предусматривает предварительную ректификационную регенерацию метанола из сточных вод и последующую доочистку от метанола кубового остатка в аппарате с кипящим слоем катализатора. Концентрация метанола в конденсированной парогазовой фазе на выходе из реактора составляет 2,2±0,2 мг/дм3, что ниже ПДК по метанолу для вод хозяйственно-питьевого назначения. К недостаткам способа относятся относительно низкий уровень очистки, высокая температура проведения процесса очистки (430-450°С) и наличие безвозвратных потерь метанола.

Известен способ очистки водного раствора от метанола путем его испарения, контактирования паров с окисью меди, промотированной окислами хрома, цинка и алюминия, при 170-250°С в присутствии воздуха (А.с. СССР №939404. Способ очистки водного раствора от метанола. - Опубл. 30.06.1982 г. Бюлл. №24). Недостатком данного способа является низкая степень очистки (остаточное содержание метанола составляет 5 мг/дм3 и выше).

Наиболее близким к предполагаемому способу, по существу, используемого химического процесса является метод (А.с. СССР №164255. Способ определения малых количеств метилового спирта в присутствии альдегидов и кетонов. - Опубл. 13.08.1964 г., Бюлл. №15), направленный на определение малых количеств метанола в водных растворах в присутствии альдегидов и кетонов за счет перевода метилового спирта в метилнитрит путем введения в раствор нитрита натрия и кислоты. Образующийся метилнитрит полностью переходит в газовую фазу и абсорбируется раствором йодистоводородной кислоты или йодистого калия, а выделившийся молекулярный йод оттитровывают тиосульфатом натрия. Способ позволяет довести содержание метанола в водных средах до значений ПДК. Недостатком данного способа является высокий расход химреагентов и невозможность регенерации метанола.

Целью предлагаемого изобретения является обеспечение глубокой очистки метанолсодержащих сточных вод от метанола до уровня ПДК (0,1-3,0 мг/дм3), регенерация метанола и снижение расхода реагентов.

Поставленная цель достигается тем, что очистку сточных вод от метанола проводят введением в воду нитрита натрия при мольном соотношении к метанолу, равном 1,01-1,15, и соляной кислоты при мольном соотношении к нитриту натрия, равном 1,00-1,05. Для абсорбции метилнитрита используют 18-26 масс.% раствора гидроксида натрия, а абсорбцию метилнитрита проводят при температуре 3-55°С до насыщения абсорбента. Регенерацию метанола осуществляют ректификацией раствора после абсорбции метилнитрита, а кубовый остаток после регенерации метанола, содержащий нитрит натрия, возвращают в начало процесса очистки метанолсодержащих сточных вод.

Протекающий при этом процесс описывается суммарным уравнением

Метилнитрит за счет низкой температуры кипения (минус 12°С) легко удаляется из воды и переходит в газовую фазу, благодаря чему вода очищается от метанола до концентраций, не превышающих ПДК. Далее метилнитрит поглощается раствором гидроксида натрия (абсорбент) и подвергается щелочному гидролизу по уравнению

Разница в физико-химических свойствах компонентов насыщенного раствора абсорбента позволяет выделить метанол с помощью ректификации. Нитрит натрия при этом, не претерпевая химических превращений, остается в растворе и возвращается в начало процесса очистки. Использование предполагаемого способа позволяет очистить воду от метанола до значений ПДК и регенерировать как метанол, так и нитрит натрия для вторичного использования.

Введение нитрита натрия в мольном его отношении к метанолу ниже 1,01 не обеспечивает очистку вод от метанола до необходимого уровня, а при мольном отношении выше 1,15 увеличивается расход реагента. Введение соляной кислоты в мольном ее отношении к нитриту натрия менее 1,00 также не обеспечивает необходимой степени очистки, а при увеличении мольного отношения более 1,05 повышается расход кислоты.

Повышение концентрации гидроксида натрия в растворе абсорбента более 26 масс.% приводит к выделению в осадок нитрита натрия и увеличению потерь метанола, а снижение концентрации щелочи менее 18 масс.% - к снижению емкости абсорбента по метанолу, что в свою очередь приводит к ухудшению технологических показателей процесса регенерации метанола и увеличению объема кубового остатка. Возврат кубового остатка после регенерации метанола, содержащего нитрит натрия, в производство обеспечивает снижение расхода реагентов.

При повышении температуры абсорбции метилнитрита более 55°С или ее снижении менее 3°С уменьшается сорбционная емкость абсорбента и увеличиваются потери метанола.

Пример 1

Для очистки воды от метанола в лабораторный стеклянный реактор заливают 1 л воды, содержащей 20 г/л метанола, при перемешивании вводят расчетное количество нитрита натрия марки «ч» и заданное количество соляной кислоты. Нитрит натрия вводят в мольном соотношении к метанолу, равном 1,01-1,15, а соляную кислоту - в мольном соотношении к нитриту натрия, равном 1,00-1,05. Образующийся метилнитрит направляют для поглощения в последовательно соединенные склянки Дрекселя с раствором щелочи, содержащим 23 масс.% гидроксида натрия. Абсорбцию метилнитрита проводят при температуре 25°С. Насыщенный раствор абсорбента подают в ректификационную колонну для регенерации метанола. После каждого опыта отбирают пробы воды, раствора кубового остатка и метанола. Пробы воды анализируют на содержание метанола, кубового остатка - на содержание нитрита натрия, а метанола - на количественные и качественные характеристики. Результаты исследований приведены в таблице 1 (опыты 1-4).

Пример 2

Для регенерации метанола и нитрита натрия в лабораторный стеклянный реактор заливают 1 л воды, содержащей 20 г/л метанола, вводят при перемешивании нитрит натрия марки «ч» в мольном отношении к метанолу 1,05 и соляную кислоту в мольном отношении к нитриту натрия 1,03. Образующийся метилнитрит направляют на абсорбцию в последовательно соединенные склянки Дрекселя с раствором щелочи, содержащим 18-26 масс.% гидроксида натрия. Абсорбцию метилнитрита проводят при температуре 3-55°С. Насыщенный раствор абсорбента подают в ректификационную колонну для регенерации метанола. Кубовый остаток после регенерации метанола, содержащий нитрит натрия и остаточное количество метилового спирта (до 1,5 масс.%), нейтрализуют и направляют в начало процесса очистки воды от метанола. После каждого опыта отбирают пробы воды, раствора кубового остатка и метанола. Пробы воды анализируют на содержание метанола, кубового остатка - на содержание нитрита натрия, а метанола - на количественные и качественные характеристики. Результаты исследований приведены в таблице 1 (опыты 5-10).

Как видно из таблицы, при соблюдении в системе мольных отношений нитрита натрия к метанолу и соляной кислоты к нитриту натрия в пределах 1,01-1,15 и 1,0-1,05 соответственно обеспечивается очистка воды от метанола до уровня ПДК как для вод хозяйственно-питьевого назначения (3,0 мг/дм3), так и для рыбохозяйственных водоемов (0,1 мг/дм3). При увеличении содержания гидроксида натрия в абсорбенте более 26 масс.% и увеличении температуры процесса абсорбции более 55°С повышаются потери метанола. Потери метанола повышаются и при снижении температуры абсорбции ниже 3°С.

Таким образом, очистка сточных вод от метанола по предлагаемому способу обеспечивает доведение содержания метанола в воде до значений ПДК и регенерацию метанола и нитрита натрия. Вторичное использование кубового остатка, содержащего нитрит натрия, позволяет существенно снизить расход реагентов.

Улучшение технико-экономических показателей предлагаемого способа очистки сточных вод от метанола обеспечивается за счет снижения экологических платежей, получения товарного метанола и уменьшения расхода реагентов.

Таблица 1
Результаты исследований процессов очистки сточных вод от метанола
Опыт Мольное отношение NaNO2/CH3OH Мольное отношение HCl/NaNO2 Содержание NaOH в абсорбенте, масс.% Температура абсорбции, °С Остаточное содержание метанола в воде, мг/л Расход NaNO2 с учетом возврата, г Потери метанола, %
Прототип 2 3,5 - - 0,09 86,25 100
1 1,01 1,00 23 25 2,95 0,68 1,9
2 1,05 1,02 23 25 2,10 2,41 2,0
3 1,10 1,04 23 25 0,09 4,57 1,9
4 1,15 1,05 23 25 0,09 6,76 2,1
5 1,05 1,03 18 3 2,10 0,71 7,8
6 1,05 1,03 20 10 1,90 0,69 2,4
7 1,05 1,03 22 20 2,05 0,70 2,0
8 1,05 1,03 24 30 1,95 0,68 2,9
9 1,05 1,03 25 40 2,15 0,69 5,6
10 1,05 1,03 26 55 2,10 0,70 9,4

Способ очистки сточных вод от метанола, включающий введение нитритного соединения в присутствии кислоты, абсорбцию выделившегося метилнитрита, отличающийся тем, что в качестве нитритного соединения используют нитрит натрия в мольном отношении к метанолу, равном 1,01-1,15, в присутствии соляной кислоты в мольном отношении к нитриту натрия, равном 1,00-1,05, абсорбцию метилнитрита проводят 18-26 мас.%-ным раствором гидроксида натрия при температуре 3-55°C с последующей регенерацией метанола ректификацией, а кубовый остаток раствора, содержащий нитрит натрия, после нейтрализации возвращают в начало процесса очистки метанолсодержащих сточных вод.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 124.
10.04.2019
№219.017.083c

Способ заканчивания газовой скважины (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к заканчиванию после бурения и крепления газовых и газоконденсатных скважин, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород. Способ заканчивания газовой скважины, при котором на обустроенном и необустроенном кустах после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438007
Дата охранного документа: 27.12.2011
10.04.2019
№219.017.087f

Способ укладки трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и укладке магистральных трубопроводов. Сущность способа заключается в том, что в качестве труб используют обетонированные трубы, монтажную полосу создают путем продольной укладки нижнего слоя бревен диаметром 14-24 см, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436007
Дата охранного документа: 10.12.2011
10.04.2019
№219.017.0884

Буровой раствор для бурения вертикальных скважин (варианты)

Изобретение относится к бурению скважин, в частности к буровым растворам, используемым при бурении скважин. Технический результат - безаварийное бурение скважин в осложненных горно-геологических условиях, возможность регулирования рН и удаление ионов Са, поступающих в раствор из карбонатных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436825
Дата охранного документа: 20.12.2011
10.04.2019
№219.017.08c7

Способ определения механических свойств монолитных образцов

Настоящее изобретение относится к способам определения показателей механических свойств монолитных образцов. Сущность: отбирают монолитный образец произвольной формы и осуществляют осевое нагружение монолитного образца сферическими инденторами до его разрушения. Измеряют величины нагрузки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431129
Дата охранного документа: 10.10.2011
10.04.2019
№219.017.0961

Буровой раствор для бурения наклонно-направленных скважин (варианты)

Изобретение относится к бурению скважин. Технический результат - возможность безаварийного бурения наклонно-направленных скважин в осложненных горно-геологических условиях. По первому варианту буровой раствор содержит, мас.%: бентонит ПБМА 6,0-7,0; кальцинированную соду 0,1÷2,0; каустическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440399
Дата охранного документа: 20.01.2012
29.04.2019
№219.017.41f8

Способ создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа

Изобретение относится к способу создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа в пористых пластах-коллекторах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности. В нагнетательные скважины закачивают раствор пенообразователя до появления его в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375281
Дата охранного документа: 10.12.2009
29.04.2019
№219.017.422e

Одорант для природного газа

Изобретение относится к одорантам, применяемым для придания сигнального запаха природным топливным газам, и может быть использовано в газовой промышленности. Одорант для природного газа включает этилакрилат, метилакрилат, метилпиперазин, а в качестве азотосодержащего соединения пиридин при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374305
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.04.2019
№219.017.4230

Способ получения водорода и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области химии и могут быть использованы для получения водорода и метана. Устройство содержит корпус 1, реактор паровой конверсии углеводородного топлива 2, внутри которого установлена горелка 3, реактор паровой конверсии монооксида углерода 4, реактор селективного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372277
Дата охранного документа: 10.11.2009
29.04.2019
№219.017.4375

Способ стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта, в случае когда энергии газового пласта недостаточно для стабильного выноса жидкости вместе с потоком газа. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413838
Дата охранного документа: 10.03.2011
29.04.2019
№219.017.443e

Способ изоляции притока пластовых вод в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах, обводненных подошвенными пластовыми водами с подъемом газоводяного контакта (ГВК) выше нижних отверстий интервала перфорации. Способ изоляции притока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471061
Дата охранного документа: 27.12.2012
Показаны записи 21-26 из 26.
09.06.2019
№219.017.7688

Осмотическая энергоустановка непрерывного действия

Осмотическая энергоустановка предназначена для перекачки высокоминерализованных вод, например попутных вод нефтегазодобычи. Энергоустановка содержит резервуар, мембранный аппарат, выполненный в виде комплекта модулей половолоконной конструкции, насос для подачи высокоминерализированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271463
Дата охранного документа: 10.03.2006
10.07.2019
№219.017.b052

Способ совместной эксплуатации нескольких объектов в добывающей скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, и может быть применено для добычи углеводородов из низконапорных коллекторов вышележащего пласта и гидроминерального сырья из коллекторов высоконапорного нижележащего пласта. Способ включает спуск колонны НКТ, оснащенной устройствами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438008
Дата охранного документа: 27.12.2011
14.11.2019
№219.017.e1d2

Способ комплексной оценки состояния окружающей среды

Изобретение относится к экологии и может быть использовано в системе мониторинга окружающей среды в зоне освоения нефтегазовых месторождений в районах Крайнего Севера. Для этого методам биоиндикации определяют наличие индикаторов в пробах среды, присутствие которых свидетельствует о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705814
Дата охранного документа: 12.11.2019
10.12.2019
№219.017.ebe8

Способ эксплуатации обводненной газовой или газоконденсатной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к эксплуатации обводненных газовых или газоконденсатных скважин, и может быть использовано на нефтегазоконденсатных месторождениях при разработке газовых и газоконденсатных залежей на завершающей стадии. Согласно способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708430
Дата охранного документа: 06.12.2019
27.03.2020
№220.018.10cb

Способ рекультивации на склонах в условиях крайнего севера

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных земель и может применяться для укрепления, защиты от эрозионных процессов и восстановления склоновых участков ландшафтов. Способ рекультивации на склонах в условиях Крайнего Севера заключается в том, что осуществляют укладку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717653
Дата охранного документа: 24.03.2020
03.07.2020
№220.018.2dba

Способ защиты подземных вод от загрязнений из поверхностных хранилищ жидких отходов, содержащих токсичные или радиоактивные вещества

Изобретение может быть использовано при строительстве, эксплуатации и ликвидации поверхностных хранилищ жидких отходов, содержащих токсичные или радиоактивные вещества, а также при очистке загрязненных вод поверхностных водоемов. Способ защиты подземных вод от загрязнений из поверхностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725250
Дата охранного документа: 30.06.2020
+ добавить свой РИД