Отстойник для очистки нефтесодержащих вод

 

Изобретение может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей и других отраслях народного хозяйства, сточные воды которых загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Цель изобретения - повышение эффективности очистки нефтесодержащих вод. Отстойник включает емкость 1, в верхней части которой размещен слой контактной массы из нефти 2, а в него погружены цилиндрические перфорированные камеры 3, обечайки которых выполнены перфорированными. В верхней части камеры 3 снабжены вставками 11, выполненными из гофрированной упругой резины, стойкой в нефтяной среде и водонефтяной эмульсии, Причем камеры 3 имеют мини мальный размер в дпину при минимальной дальнобойности струй, а максимальный - при максимальной дальнобойности, т.е. под действием скоростного напора камеры 3 могут изменять длину, увеличивая или уменьшая вместимость. 1 ил. 77 (Л С -J 10 о с ел 00 ч| ел ю .3

СОК13 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГО СУДА Р СТВЕ ННЫ И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТ0РСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1503843 .(211 4712252/26 (22) 29,06.89 (46) 23.10.91. Бюл. ЛВ 39 (72) Ф.И.Мутин, А.Б.Адельшин и Н.И.Потехин(53) 628.314.2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1503843, кл. С 02 F 1/40, 1987. (54) ОТСТОЙНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД (57) Изобретение может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей и других отраслях народного хозяйства, сточные воды которых загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Цель изобретения — повышение эффективности очистки нефтесо-

„„5U„„1685875 А2 (я)5 С 02 F 1/40, ВО) 0 17/022 держащих вод. Отстойник включает емкость

1, в верхней части которой размещен слой контактной массы из нефти 2, а в него погружены цилиндрические перфорированные камеры 3, обечайки которых выполнены перфорированными. В верхней части камеры 3 снабжены вставками 11, выполненными из гофрированной упругой резины, стойкой в нефтяной среде и водонефтяной эмульсии. Причем камеры 3 имеют минимальный размер в длину при минимальной дальнобойности струй, а максимальный— при максимальной дальнобойности, т.е, под действием скоростного напора камеры 3 могут изменять длину, увеличивая или уменьшая вместимость. 1 ил.

1685875

20

Изобретение относится к технике очистки нефтесодержащих сточных вод и мо>кет быть использовано в нефтяной, нефтеперерабаты вэющеи и других отраслях народного хозяйства, сточные воды которых загрязнены нефтью и нефтепродуктами, и является усовершенствованием отстойника по авт, св. N 1503843, Целью изобретения является повышение эффективности о:истки нефтесодержащих вод.

На чертеже показан предлагаемый отстойник, продольное сечение, Отстойник включает емкость 1, в веохней части которой размещен слой 2 контактной массы из нефти, а в него погружены цилиндрические перфорированные камеры

3, обечайки которых выполнены перфорированными. Камеры 3 сообщены с трубопроводом 4 посредством водоподводящих патрубков 5, которые размещены соосно с камерами 3, В нижней части емкости 1 размещен трубопровод 6 для отвода очищенной воды. Емкость 1 снабжена устройством для отвода избыточной нефти, которое состоит из патрубка 7 и регулятора 8 межфаэного уровня, Внутри камер 3 и соосно с ними установлены струеформирующие насадки 9, соединенные ic водоподводящими патрубками 5. Противоположные к насадкам 9 днища 10 камер 3 выполнены в виде поверхности вращения, полученной вращением полуокру>кности вокруг оси камеры 3, которая проходиг через начало полуокружности, т.е. диаметр полуокружности равен радиусу камеры 3. Выступ поверхности днищ 10 направлен против потока жидкости из насадок 9. Б верхней части камеры 3 снабжены вставками 11, выполненными иэ гофрированной упругой резины, стойкой в нефтяной среде и в водонефтяной эмульсии. Причем, камеры 3 имеют минимальный, размер в длину при минимальной дальнобойности струй, а максимальный- при максимальной дальнобойности, т,е. под действием скоростного напора камеры 3 могут изменять длину, увеличивая или уменьшая вместимссть, Отстойник работает следующим образом.

Емкость 1 заполняют водой и расчетным количеством нефти, а затем через трубопровод 4 подают в отстойник исходную воду. Вода через патрубок 5 и насадки 9 в полость перфорированных камер 3 поступает в виде струй, которые достигают днища

10, и от них отража отся в виде цилиндрических потоков, а затем достигают верхних днищ камер 3 и отражаются от них. Таким образом формируются циркуляционные токи внутри камер 3, При этом, в зоне входа струй в полости камер 3 образуется разре>кение и происходит подсасывание нефти из слоя 2 через отверстия в верхней трети высоты камер 3, в результате чего нефть смешивается с исходной водой. Эта смесь многократно циркулирует в полостях камер

3 и в виде струек поступает через отверстия в нижней части камер 3 в слой 2 нефти. В процессе циркуляции исходная вода вступает в жесткий контакт с нефтью. При этом имеющиеся в воде частицы нефти переходят в нефть и поглощаются ею, Затем смесь воды и нефти подвергается контактной очистке в слое нефти, после чего вода, освобож-. денная от капель и частиц нефти, поступает под слой нефти в буферную зону, в которой происходит динамическое отстаивание.

Крупные частицы нефти, увлеченные потоком, всплывают и сливаются с контактной массой, а очищенная вода отводится из отстойника через перфорированный трубопровод 6, По мере накопления нефть иэ слоя

2 контактной массы отводится через патрубок 7, а высота слоя 2 поддерживается с помощью регулятора 8 межфазного уровня.

При колебаниях давления исходной воды изменяется длина и вместимость камер

3 за счет упругой вставки 11. При минималь- ной дальнобойности струй исходной воды камеры 3 имеют минимальную длину и вместимость, что позволяет организовать наиболее эффективный режим циркуляционных токов жидкости внутри камер 3. При максимальной дальнобойности струй длина и вместимость камер 3 увеличивается, в результате чего полезно используется энергия струй, так как формируются циркуляционные токи в оптимальном режиме, увеличивается время живучести токов.

Применение предлагаемого технического решения позволит обеспечить работу отстойника в оптимальном режиме при колебаниях давления исходной воды. т.е. повысить эффективность очистки нефтесодер>кащих вод за счет автоматического саморегулирования гидравлических процессов внутри перфорированных камер.

Формула изобретения .

Отстойник для очистки нефтесодержащих вод по авт, св, ¹ 1503843, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки воды. перфорированные камеры в верхней части снабжены вставками, выполненными из гофрированного упругого материала,

Отстойник для очистки нефтесодержащих вод Отстойник для очистки нефтесодержащих вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике обработки жидкостей, а именно очистке сточных, природных и оборотных вод

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике обработки жидкостей, а именно очистке сточных, природных и оборотных вод

Изобретение относится к устройствам для насыщения воды кислородом воздуха

Изобретение относится к устройствам для насыщения воды кислородом воздуха

Изобретение относится к мясомолочной , пищевой промышленности и сельскому хозяйству

Изобретение относится к области очистки сточных вод, может быть использовано для очистки маслоокалиносодержащих сточных вод предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и других отраслей народного хозяйства и позволяет повысить степень очистки маслоокалиносодержащих сточных вод

Изобретение относится к области очистки сточных вод, может быть использовано для очистки маслоокалиносодержащих сточных вод предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и других отраслей народного хозяйства и позволяет повысить степень очистки маслоокалиносодержащих сточных вод

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод и может быть использовано в системах оборотного водоснабжения

Изобретение относится к области защиты металлов, властности нефтепромыслового оборудования, от отрицательного действия сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ)

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх