Способ комплексной подготовки оборотной воды, содержащей нефтепродукты

 

Использование: комплексная подготовка промышленных оборотных /или сточных/ вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты. Сущность изобретения: оборотную /или сточную/ воду, содержащую нефтепродукты, подвергают реагентной обработке смесью полифосфата натрия и сульфата цинка в количестве 5,0 - 50,0 мг/л и 1,0 - 2,0 мг/л соответственно. Дальнейшую очистку осуществляют методом безнапорной флотации воздухом с предварительной подачей флотореагента, в качестве которого используют алкилдиоксиэтиленметилметилдиэтиламмоний бензосульфонат или алкилбензилдиметиламмоний хлорид, или алкоксиметилметилдиэтиламмоний метилсульфат в количестве 0,05 - 0,2 мг/л. Использование изобретения позволяет увеличить степень очистки воды от нефтепродуктов до 0,5 - 12 мг/л и сократить расход флотореагента-собирателя до 0,05 - 0,2 мг/л. 1 табл.

Изобретение относится к комплексной подготовке промышленных оборотных (или сточных) вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты, и может найти применение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также на других предприятиях, где возможно попадание нефтепроудктов в оборотную (или сточную) воду.

Известен способ очистки нефтесодержащих сточных вод методом напорной флотации, согласно которому очистку воды от эмульгированных нефтепродуктов проводят с применением в качестве органических флотационных реагентов сжиженных углеводородных газов-фракций С2-С5, например, нестабильного газового бензина [1] Данным методом можно очищать сточные воды с высоким содержанием эмульгированных углеводородов. Однако он характеризуется рядом недостатков, как-то: необходимостью работы системы под повышенным давлением, недостаточной степенью воздействия со стороны флотационного реагента на свойства поверхности глобул нефтепродукта.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки нефтесодержащих сточных вод, методом безнапорной флотации, с использованием в качестве флотореагента-собирателя поверхностно-активного вещества (ПАВ) катионного типа, например, первичных аминов, полиэтиленполиамина, ацетата амина канифоли [2] Однако, известный способ характеризуется довольно высоким уровнем расхода ПАВ, а также недостаточной степенью воздействия со стороны ПАВ на свойства поверхности глобул нефтепродукта, что влечет за собой и недостаточную степень очистки сточных вод.

Изобретение направлено на решение задачи повышения степени очистки оборотных и сточных вод и сокращении расхода дорогостоящих ПАВ.

Решение данной задачи опосредовано новым техническим результатом. Данный технический результат заключается в использовании в процессе очистки оборотной воды ПАВ-алкилдиоксиэтиленметилметилдиэтиламмоний бензосульфоната, или алкоксиметилметилдиэтиламмоний метилсульфата, или алкилбензилдиметиламмониий хлорида в количестве 0,05-0,2 мг/л с добавлением полифосфата натрия в количестве 5,0-50,0 мг/л и сульфата цинка в количестве 1,0-2,0 мг/л, выполняющих роль не только ингибитора коррозии, но и способствующих сокращению расхода ПАВ.

Именно полифосфат натрия и сульфат цинка, добавленные в указанных количествах, способствуют сокращению расхода ПАВ и именно в этой композиции достигается и более высокая степень очистки, по сравнению с прототипом.

Согласно предлагаемому способу, комплексную подготовку оборотной воды проводят методом безнапорной флотации. Перед началом очистки в оборотную вод подают смесь водных растворов полифосфата натрия и сульфата цинка, затем флотореагент-собиратель, в качестве которого применяется один из названных выше ПАВ. До и после очистки определяют содержание нефтепродуктов по известной методике (Лурье Ю.Ю. и др. Химический анализ производственных сточных вод, М. Химия, 1974-335 с).

Сущность предлагаемого способа комплексной подготовки оборотной воды иллюстрируется примерами: П р и м е р 1. Комплексную подготовку оборотной воды, содержащей 500 мг/л нефтепродуктов, проводят на лабораторной установке, представляющей собой стеклянный цилиндр диаметром 25 мм и объемом 150 мл с вмонтированным снизу фильтром Шотта, предназначенным для диспергирования воздушного потока. Расход воздуха 7 л/ч на 100 мл оборотной воды, продолжительность флотационной очистки 20 мин. Перед очисткой в воду подают 3, 5, 10, 20, 30, 50, 55 мг/ л полифосфата натрия, 0,5; 1,0; 2,0; 2,5 мг/л сульфата цинка и 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 мг/л алкилдиоксиэтиленметилметилдиэтиламмоний бензосульфоната.

Результаты по примерам приведены в таблице.

П р и м е р 2. В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили в присутствии алкоксиметилметилдиэтиламмоний метилсульфата.

П р и м е р 3. В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили в присутствии алкилбензилдиметиламмоний хлорида.

П р и м е р 4. В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили без добавления ПАВ.

П р и м е р 5. В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили в присутствии алкилдиоксиэтиленметилметилдиэтиламмоний бензосульфоната без введения полифосфата натрия и сульфата цинка.

П р и м е р 6. В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили в присутствии алкоксиметилметилдиэтиламмоний метилсульфата без введения полифосфата натрия и сульфата цинка.

П р и м е р 7. В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили в присутствии алкилбензилдиметиламмоний хлорида без введения полифосфата натрия и сульфата цинка.

П р и м е р 8 (известный). В условиях примера 1 подготовку оборотной воды проводили в присутствии ацетата амина канифоли в количестве 3,0-4,0 мг/л.

П р и м е р 9 (известный). В условиях примера 1 проводили подготовку воды с добавлением первичных алифатических аминов в количестве 4,0-5,0 мг/л.

Таким образом, использование предлагаемого комплексного способа подготовки оборотной воды, содержащей нефтепродукты, способом безнапорной флотации с применением ингибитора коррозии и ПАВ обеспечивает следующие технико-экономические преимущества по сравнению с известными способами: уменьшение остаточного содержания нефтепродуктов в оборотной воде до 0,5-0,6 мг/л; снижение расхода флотореагента при одинаковой степени очистки (примеры 1,5; 2,6; 3,7).

Формула изобретения

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ НЕФТЕПРОДУКТЫ, безнапорной флотацией с использованием поверхностно-активного вещества, отличающийся тем, что в качестве поверхностно-активного вещества используют алкилдиоксиэтиленметилметилдиэтиламмоний бензолсульфонат, или алкоксиметилметилдиэтиламмоний метилсульфат, или алкилбензилдиметиламмоний хлорид в количестве 0,05 0,2 мг/л и дополнительно вводят полифосфат натрия и сульфат цинка в количестве 5,0 50,0 и 1,0 2,0 мг/л соответственно.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оборудованию подготовки жидкости и кормов для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного, бытового и технического потребления, в частности к устройствам для обработки ультрафиолетовым (УФ) излучением и озоном, и может быть использовано в быту и индивидуальными потребителями, на предприятиях фармакологии, медицины, сельского хозяйства, ветеринарии, микроэлектроники, на транспортных средствах и др

Изобретение относится к оборудованию подготовки жидкости и кормов для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного, бытового и технического потребления, в частности к устройствам для обработки ультрафиолетовым (УФ) излучением и озоном, и может быть использовано в быту и индивидуальными потребителями, на предприятиях фармакологии, медицины, сельского хозяйства, ветеринарии, микроэлектроники, на транспортных средствах и др

Изобретение относится к способу получения нерастворимого гидролизующегося таннина, который может адсорбировать следы тяжелых металлов, включая актиниды, такие как уран, торий, трансурановые элементы, и т.п

Изобретение относится к различным отраслям промышленности и сельского хозяйства, в частности к производствам, сточные воды которых содержат в больших количествах примеси органического, животного и другого происхождения, подверженные химическому и биологическому окислению

Изобретение относится к различным отраслям промышленности и сельского хозяйства, в частности к производствам, сточные воды которых содержат в больших количествах примеси органического, животного и другого происхождения, подверженные химическому и биологическому окислению
Изобретение относится к очистке бытовых и промышленных сточных вод, содержащих фенол и формальдегид, и может быть использовано в лакокрасочной, деревообрабатывающей, металлургической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам осаждения твердых взвесей в суспензиях газоочистки производства алюминия, и может найти применение на предприятиях химической технологии и гидрометаллургии цветных и черных металлов

Изобретение относится к технологии регулирования физико-химических свойств водных систем и полярных органических растворителей и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для интенсификации технологических процессов, а также в практическом здравоохранении

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