Способ очистки нефтесодержащих сточных вод

 

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты, химической флотацией и может найти применение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также на других предприятиях, где возможно попадание нефтепродуктов в сточные воды. Способ очистки воды, содержащей диспергированные нефтепродукты осуществляют методом безнапорной флотации воздухом. Перед началом очистки воды в нее подают флотореагент-собиратель алкилбензилдиметиламмоний хлорид или алкоксиметилметилдиэтиламмоний-метилсульфат или оксиэтилированное основание Манниха в количествах 0,1 - 2,5; 0,2 - 2,0 и 0,2 - 2,5 мг/л соответственно. Использование изобретения позволяет повысить степень очистки сточной воды от нефтепродуктов (до 0,5 мг/л), сократить расход флотореагента-собирателя до 2,0 - 2,5 мл/л, исключить применение двухкомпонентной системы в качестве флотореагента-собирателя. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится обработке промышленных сточных вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты, химической флотацией и может найти применение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также на других предприятиях, где возможно попадание нефтепродуктов в сточные воды.

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

Известен также способ очистки нефтесодержащих сточных вод методом флотации [2] согласно которому очистку воды от эмульгированных органических соединений (нефти, нефтепродуктов, растительных и животных масел и т.д.) производят безнапорной флотацией с использованием в качестве флотационного реагента-собирателя поверхностно-активных веществ катионного типа, например, первичных аминов, полиэтилен полиамина, ацетата амина канифоли. Однако известный способ характеризуется недостаточной степенью воздействия со стороны флотореагента-собирателя на свойства поверхности глобул нефтепродукта.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки нефтесодержащих сточных вод [3] в соответствии с которым очистку сточной воды от эмульгированных нефтепродуктов методом безнапорной флотации производят с использованием в качестве флотационного реагента двухкомпонентной системы, содержащей флотореагент-собиратель высокомолекулярный катионный флокулянт на основе полигексагуанидина в количестве 2-4 мг/л и реагента-активатора алкилбензилдиметиламмоний хлорида в количестве 10-12 мас. в расчете на флокулянт. Однако, способ требует применения двухкомпонентной системы, иначе, или возрастает расход флотореагента-собирателя, или снижается степень очистки воды.

Задачей настоящего изобретения является повышение степени воздействия со стороны флотореагента-собирателя на свойства поверхности глобул нефтепродуктов, выражающееся в повышении степени очистки воды, сокращении расхода флотореагента-собирателя, исключении из состава флотореагента-собирателя второго реагента-активатора.

Поставленная задача достигается тем, что очистку сточной воды от нефтепродуктов проводят методом безнапорной флотации с использованием в качестве флотореагента-собирателя или алкилбензилдиметиламмоний хлорида, или алкоксиметилметилдиэтиламмонийметилсульфата, или оксиэтилированного основания Манниха в количествах 0,1 2,5; 0,2 2,0; 0,2 2,5 мг/л соответственно.

Алкилбензилдиметиламмоний хлорид представляет собой бесцветную или желтую жидкость с температурой воспламенения 354оС, число углеводородных атомов в молекуле радикала от 10 до 18. Применяется как гербицид, дезинфицирующее средство, деодорант, гидрофобизатор, антисептик, диспергатор, эмульгатор, деэмульгатор, мягчитель в текстильной промышленности.

Алкоксиметилметилдиэтиламмонийме-тилсульфат представляет собой вязкую массу от светло-желтого до коричневого цвета, хорошо растворим в мягкой и жесткой воде, этаноле. Применяется как аппретирующее средство, смачиватель, антисептик, эмульгатор.

Оксиэтилированное основание Манниха на основе нонилфенола и тетраметилдипропилентриамина применяется в качестве деэмульгатора при разрушении эмульсий нефть-вода, при разделении тяжелых остатков нефтешламов.

Сущность предлагаемого метода очистки нефтесодержащих сточных вод безнапорной флотацией иллюстрируется примерами, подтверждающими осуществление данного технического решения с получением положительного эффекта.

П р и м е р. Очистку сточной воды, содержащей диспеpгированные нефтепродукты в количестве 500 мг/л, проводят методом безнапорной флотации на лабораторной установке, представляющей собой стеклянный цилиндр диаметром 50 мм и объемом 300 мл. Снизу в цилиндр вмонтирован фильтр Шотта, обеспечивающий диспеpгирование воздушного потока. Расход воздуха составляет 7 л/ч на 200 мл сточной воды. Продолжительность флотационной очистки составляла 20 мин. Перед началом очистки воды в нее подают флотореагент-собиратель (или алкилбензилдиметиламмоний хлорид, или алколксиметилметилдиэтиламмонийметилсульфат, или оксиэтилированное основание Манниха). До и после проведения очистки в ней определяют остаточное содержание нефтепродуктов, согласно принятой методике (Лурье Ю.Ю. и др. Химический анализ производственных сточных вод. М. Химия, 1974, 335 с.). Примеры с конкретными добавками в очищаемую воду приведены в таблице.

Как видно из таблицы, степень очистки нефтесодержащих сточных вод (примеры 3-7, 10-13, 16-21) выше, а расход флотореагента-собирателя ниже по сравнению с прототипом. Количественные пределы использования ПАВ алкилбензилдиметиламмоний хлорида, алкоксиметилметилдиэтиламмонийметилсульфата и оксиэтилированного основания Манниха в качестве флотореагентов-собирателей при очистке сточных вод от нефтепродуктов определяется тем, что при введении их в воду менее 0,1-0,2 мг/л не происходит практически дополнительной очистки воды от нефтепродуктов ниже 3 мг/л, а при добавлении в воду их свыше 2,0-2,5 мг/л происходит даже некоторое снижение степени очистки воды.

Таким образом, использование предлагаемого способа очистки нефтесодержащих сточных вод методом безнапорной флотации с использованием в качестве флотореагента-собирателя ПАВ: или алкилбензилдиметиламмоний хлорида, или алкоксиметилметилдиэтиламмонийметил- сульфата, или оксиэтилированного основания Манниха в количествах 0,1-2,5; 0,2-2,0; 0,2-2,5 мг/л соответственно обеспечивает следующие технико-экономические преимущества: 1. Повышение степени очистки сточной воды от нефтепродуктов до 0,5 мг/л.

2. Сокращение расхода флотореагента-собирателя до 2-2,5 мг/л.

3. Исключается применение двухкомпонентной системы в качестве флотореагента-собирателя.

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД, включающий безнапорную флотацию с использованием флотореагента-собирателя, с последующим механическим удалением выделившихся нефтепродуктов с поверхности воды, отличающийся тем, что в качестве флотореагента-собирателя используют алкоксиметилдиэтиламмоний метилсульфат или оксиэтилированное основание Манниха в количествах 0,2 2,0 и 0,2 2,5 мг/л соответственно.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве флотореагента-собирателя используют алкилбензилдиметиламмоний хлорид в количестве 0,1 2,5 мг/л.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

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

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