Сооружение для переработки нефтяных шламов

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано для переработки и утилизации застарелых нефтешламов и замазученных земель. Сооружение для переработки нефтяных шламов включает последовательно соединенные смеситель нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительную емкость, смеситель с породообразующей добавкой, площадки для формирования компостных буртов с системой аэрации подогретым воздухом в качестве сборника твердой фазы, циркуляционный контур водного раствора ПАВ, который состоит из смесителя нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительной емкости с дренажной системой, дренажного насоса, расходно-накопительной емкости, гидрофобного фильтра, дозатора ПАВ и теплообменного аппарата. Дозатор выполнен с возможностью дозирования в смеситель породообразующей органоминеральной добавки. В теле компостного бурта чередующимися рядами расположены электроотрицательные и электроположительные электроды. Электроды одинаковой полярности соединены проводниками, а между электродами разной полярности включено сопротивление нагрузки. Использование данного изобретения обеспечивает уменьшение времени компостирования нефтешламов с получением товарных почвогрунтов. 4 ил.

 

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано для переработки и утилизации застарелых нефтешламов и замазученных земель.

Известно устройство для утилизации нефтешламов (Патент РФ на ПМ №81723). Устройство содержит приемную емкость, бак с мешалкой для приготовления раствора ПАВ, трехфазную центрифугу, сборник нефти, воды и твердой фазы, цилиндрическую вращающуюся печь для термообработки твердой фазы, реактор-репульпатор, дозатор ПАВ, циркуляционный бак оборотного раствора хлорида кальция, отстойно-разделительную колонну, дозатор тонко измельченного известняка, установку для дробления и измельчения, расходно-накопительные емкости, фасовочную машину.

Недостатком является то, что устройство содержит большое количество разнородного оборудования и трубопроводов, вследствие чего невозможна переработка больших объемов нефтешламов.

Наиболее близким техническим решением задачи по достигаемому результату является устройство для переработки нефтешламов с получением товарных продуктов (Патент РФ на ПМ №139643). Устройство для переработки нефтяных шламов включает смеситель, отстойно-разделительную емкость, дозатор измельченной твердой фазы, расходно-накопительную емкость, дозатор ПАВ, циркуляционный контур водного раствора, причем устройство состоит из последовательно соединенных смесителя нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительной емкости, смесителя с породообразующей добавкой, площадки для формирования компостных буртов с системой аэрации подогретым воздухом в качестве сборника твердой фазы; циркуляционный контур водного раствора ПАВ состоит из смесителя нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительной емкости с дренажной системой, дренажного насоса, расходно-накопительной емкости, гидрофобного фильтра, дозатора ПАВ и теплообменного аппарата, кроме того дозатор выполнен с возможностью дозирования в смеситель породообразующей органо-минеральной добавки с получением смеси следующего состава (% мас.):

- осадки биологических очистных сооружений нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)-1;

- птичий помет - 1;

- солома, опилки, торф, бумага - 8;

- осадки биологических очистных сооружений канализации населенных пунктов - 20;

- осадки очистных сооружений водоснабжения населенных пунктов - 10;

- минеральный зернистый материал силицированный кальцит - 10;

- катализатор окислительных процессов - 5;

- нефтешлам - остальное.

Недостатком является длительность процесса компостирования.

Задачей изобретения является увеличение скорости биодеструкции углеводородов в процессе компостирования нефтешламов.

Сущность изобретения заключается в том, что сооружение для переработки нефтяных шламов, включающее последовательно соединенные смеситель нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительную емкость, смеситель с породообразующей добавкой, площадки для формирования компостных буртов с системой аэрации подогретым воздухом в качестве сборника твердой фазы, циркуляционный контур водного раствора ПАВ, состоящий из смесителя нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительной емкости с дренажной системой, дренажного насоса, расходно-накопительной емкости, гидрофобного фильтра, дозатора ПАВ и теплообменного аппарата, приэтом дозатор выполнен с возможностью дозирования в смеситель породообразующей органоминеральной добавки, причем согласно изобретению в теле компостного бурта чередующимися рядами расположены электроотрицательные и электроположительные электроды, при этом электроды одинаковой полярности соединены проводниками, а между электродами разной полярности включено сопротивление нагрузки.

На фиг. 1 представлена технологическая схема сооружения для переработки нефтешламов, на фиг. 2 представлена схема компостного бурта, на фиг. 3 - сечение компостного бурта, на фиг. 4 - графическая зависимость содержания нефтепродуктов в компосте от времени компостирования.

Сооружение для переработки нефтешлама состоит из последовательно соединенных смесителя 1 нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительной емкости 2 с дренажной системой, смесителя 3 с породообразующей добавкой, компостного бурта 4, оборудованного системой аэрации, содержащей теплообменный аппарат 5 для подогрева воздуха, и компрессор 6. Породообразующая добавка дозируется с помощью бункера 7.

Циркуляционный контур водного раствора ПАВ включает смеситель 1, отстойно-разделительную емкость 2, дренажный насос 8, расходно-накопительную емкость 9, гидрофобный фильтр 10, дозатор 11 ПАВ, теплообменный аппарат 12 для нагрева раствора ПАВ.

В теле компостного бурта 4 чередующимися рядами расположены электроотрицательные электроды 13 и электроположительные электроды 14. Электроотрицательные электроды 13 соединены проводником друг с другом, электроположительные электроды 14 также соединены друг с другом. Между электродами разной полярности включено сопротивление 15 нагрузки, например, индикаторные лампы. Электроотрицательные электроды 13 выполнены из магния, электроположительные электроды 14 - из графита.

В основании компостного бурта 4 выполнены лотки 16, в которых размещены перфорированные трубы 17 для подачи воздуха. В верхней части лотка 16 установлены перегородки 18 со щелевыми отверстиями. Оптимальное расстояние между разнополярными электродами - 220 мм (Назаров М.В. Очистка природных и сточных вод с применением электрохимических методов./ Автореферат дисс. … к.т.н. - : Уфа. УГНТУ - 2008).

Сооружение для переработки нефтяных шламов работает следующим образом. Застарелый нефтешлам или замазученный грунт подается в смеситель 1, в который поступает раствор ПАВ от дозатора 11, подогретый до температуры 70°С в теплообменном аппарате 12. В смесителе 1 происходит частичный отмыв нефтешлама от нефтепродуктов. Далее нефтешлам с раствором ПАВ подается в отстойно-разделительную емкость 2, оборудованную дренажной системой, с помощью которой водонефтяная эмульсия отделяется от твердой фазы и дренажным насосом 8 подается на разделение в расходно-накопительную емкость 9. Твердые взвешенные вещества отделяются от эмульсии в отстойной зоне емкости 9 и возвращаются в отстойно-разделительную емкость 2. Водонефтяная эмульсия частично расслаивается в расходно-накопительной емкости 9, из которой отделившаяся нефть удаляется на утилизацию. Дальнейшая доочистка водонефтяной эмульсии происходит в гидрофобном фильтре 10 за счет ее фильтрования в слое углеводородной жидкости. Отделившаяся нефть также удаляется на утилизацию.

Очищенный раствор ПАВ возвращается в смеситель 1 после корректировки концентрации ПАВ дозатором 11 и подогрева в теплообменном аппарате 12.

Частично очищенный от нефтепродуктов нефтешлам подается в смеситель 3, в который поступает породообразующая добавка с помощью дозатора 7. В смесителе 3 образуется смесь следующего состава (% масс):

- осадки биологических очистных сооружений НП3-1;

- птичий помет - 1;

- солома, опилки, торф, бумага - 8;

- осадки биологических очистных сооружений канализации населенных пунктов - 20;

- осадки очистных сооружений водоснабжения населенных пунктов - 10;

- минеральный зернистый материал силицированный кальцит - 10;

- катализатор окислительных процессов - 5;

- нефтешлам - остальное.

Состав смеси подобран таким образом, чтобы в ней было высокое содержание нефтеокисляющих микроорганизмов, биогенных элементов (азот, фосфор, калий), органических веществ, определяющих качество почвогрунтов. Большую роль играют структурообразователи - зернистый материал, опилки, солома, торф, бумага, а также гидроксиды алюминия, содержащиеся в осадках сооружений водоснабжения. Особую роль играет минеральный зернистый материал силицированный кальцит (Патент РФ №2086510), который подщелачивает смесь и создает прочные комплексы с гумусом, образующимся в процессе компостирования, а также катализатор окислительных процессов, например, алюмомарганцевый катализатор типа АОК 7541. Катализатор ускоряет процесс компостирования смеси за счет интенсификации окисления углеводородов в присутствии кислорода воздуха.

В тоже время в полученной смеси не должно быть превышения предельно допустимых концентраций тяжелых металлов и бенз(а)пирена, установленных для почвогрунтов.

Полученная грунтоподобная смесь с помощью транспортера (на фиг. не указан) укладывается в бурты высотой до 3-х метров, шириной 5-6 м. В теплое время года ведется аэрация бурта с помощью компрессора 6. Воздух подогревают до температуры 70°С теплообменным аппаратом 5. Подогрев бурта ведут до тех пор, пока тело бурта не разогреется до температуры 65°С, что свидетельствует о наступлении термофильного режима работы микрофлоры, после которого подогрев воздухом прекращают. Периодически необходимо производить перемешивание бурта с помощью грейферного механизма. О созревании бурта судят по остаточной концентрации нефтепродуктов, содержанию гумуса, наличию рассыпчатой структуры.

Полученный компостированием почвогрунт имеет практическую ценность благодаря наличию высокой остаточной концентрации азота, фосфора, гумуса, органических веществ.

Область применения почвогрунта определяется остаточным содержанием нефтепродуктов. При концентрации нефтепродуктов порядка 1 г/кг почвогрунт применяется для рекультивации отработанных карьеров и нарушенных земель. При концентрации нефтепродуктов до 0,3 г/кг почвогрунт применяется в качестве комплексного удобрения для выращивания технических, фуражных и бобовых культур, для газонов, парков, лесополос.

Экспериментально установлено, что скорость окисления органических веществ определяется дифференциальным уравнением:

где с - концентрация нефтепродуктов, г/кг; t - время компостирования, сутки; k - константа скорости окисления нефтепродуктов, 1/сутки.

Интегрирование дифференциального уравнения приводит к следующему уравнению:

где Со - исходная концентрация нефтепродуктов, г/кг; Ci - текущая концентрация нефтепродуктов в момент времени ti, г/кг.

Экспериментально установлено, что товарные почвогрунты получаются в течении 1,5-2 лет, т.е. скорость окисления органических веществ мала. С целью ускорения процесса компостирования предложено использовать энергию электрохимических источников тока, размещенных в теле компостного бурта 4. Выбранная электродная пара «магний-графит» дает высокое значение электродвижущей силы 2,0-2,5 В в зависимости от геометрии электрохимических источников тока. Ток, генерируемый источниками, приводит к образованию окислительных и восстановительных частиц, поляризации твердых частиц, электрокристаллизации, электрофорезу заряженных частиц в электрическом поле, адсорбции на твердой фазе, подводу окислительных частиц к органическим молекулам, нагреву среды за счет выделения тепла при прохождении тока. Все это приводит к увеличению скорости окисления нефтепродуктов за счет физико-химических процессов, протекающих независимо от биологических процессов. Генерируемая энергия может быть использована для системы автоматизации процесса или индикации работы оборудования.

Пример 1. Проводили опыты по деструкции застарелых нефтешламов компостированием путем создания рекомендуемого состава смеси. Исходная концентрация нефтепродуктов составила 29 г/кг. Опыты проводили в лабораторных условиях в термостате при фиксированной температуре 30°С. Опыты проводили параллельно по прототипу и по изобретению. Результаты приведены на фиг.4.

Из приведенных результатов следует, что применение электрохимических источников тока привело к сокращению времени переработки нефтяного шлама.

Установлено, что концентрация нефтепродуктов в процессе биодеструкции при компостировании подчиняется уравнению

где - k=0,0055 при компостировании по прототипу (кривая 1) и k=0,0082 при компостировании по изобретению (кривая 2). На фиг. 4 пунктиром показана предельно допустимая концентрация нефтепродуктов (ПДК).

Технический результат заключается в уменьшении времени компостирования нефтешламов с получением товарных почвогрунтов.

Сооружение для переработки нефтяных шламов, включающее последовательно соединенные смеситель нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительную емкость, смеситель с породообразующей добавкой, площадки для формирования компостных буртов с системой аэрации подогретым воздухом в качестве сборника твердой фазы, циркуляционный контур водного раствора ПАВ, состоящий из смесителя нефтешлама с раствором ПАВ, отстойно-разделительной емкости с дренажной системой, дренажного насоса, расходно-накопительной емкости, гидрофобного фильтра, дозатора ПАВ и теплообменного аппарата, причем дозатор выполнен с возможностью дозирования в смеситель породообразующей органоминеральной добавки, отличающееся тем, что в теле компостного бурта чередующимися рядами расположены электроотрицательные и электроположительные электроды, при этом электроды одинаковой полярности соединены проводниками, а между электродами разной полярности включено сопротивление нагрузки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области лесного хозяйства и рекультивации земель. В способе вносят компостную смесь, полученную при соотношении компонентов: осадков сточных вод и опила по массе сухого вещества 1,4:1, срок компостирования до 2 лет, срок хранения компоста не более 3-х лет.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ реабилитации токсических почв, включающий посев аккумулирующих культур и предпосевную обработку сорбирующими веществами.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к удалению водорастворимых солей из почвы в условиях полупустыни с урожаем фитомелиоранта. Способ включает скашивание урожая естественного фитомелиоранта, солянки грузинской, при достижении ею фазы молочно-восковой спелости семян, измельчение полученной массы в агрегатах по производству травяной муки до 0,1-0,2 мм в диаметре с возможностью использования измельченной массы для производства строительных шлакоблочных, древесно-плиточных материалов.
Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Предложен способ очистки почвы от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, включающий удаление жидких фракций нефти и нефтепродуктов с рекультивированной поверхности, внесение в качестве удобрения-мелиоранта фосфогипса в количестве 8-12 т/га, а после рыхления на глубину 20-30 см - слоя ила природных пресных водоемов в количестве 30-60 т/га с последующим рыхлением на глубину 25-40 см.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает посев в системе севооборота сидеральных культур и запашку их с поливом минеральной водой.

Изобретение относится к экологии. Осуществляют обеззараживание токсиканта при смешивании с веществом серы.

Изобретение относится к гигиене окружающей среды, нефтяной промышленности, сельского хозяйства, и может быть использовано для ремедиации нефтезагрязненной почвы сельскохозяйственного назначения.
Изобретение относится к области обезвреживания отходов бурения и может быть использовано при утилизации шламовых буровых отходов. Способ утилизации бурового шлама скважин включает отделение бурового шлама от бурового раствора и выгрузку бурового шлама в шламовый амбар.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Предложен способ биохимического контроля эффективности рекультивации нарушенных и/или загрязненных тундровых почв, включающий отбор проб и анализ активности фермента дегидрогеназы спектрофотометрическим методом.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к прикладной экологии, занимающейся проблемой очистки почв, грунтов и территорий, загрязненных свинцом и цинком, и может найти применение при рекультивации отвалов предприятий, добывающих и перерабатывающих металлургическое сырье и энергоносители, другие полезные ископаемые, а также локально загрязненных территорий, подвергающихся воздействию антропогенных выбросов, содержащих свинец и цинк.
Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано для производства графитовой фольги, уплотнительных материалов, экранов от электромагнитного излучения, антифрикционных композиционных материалов, электродных материалов, адсорбентов и наполнителей.

Способ обезжиривания отходов бурения скважин содержит отделение бурового шлама от бурового раствора, выгрузку бурового шлама в шламовый амбар, химико-технологическую обработку шлама до получения композиционной смеси, включающей в том числе гуминоминеральный компонент, монтаж разделителей бурового шлама, представляющих собой металлическую арматуру в виде ячеек без дна, расположенных и закрепленных, по крайней мере, по их верху, выгрузку бурового шлама внутрь сформированных ячеек с наполнением каждой на 80% по объему.

Изобретение относится к области коммунального хозяйства, а именно к способу сбора, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Способ сбора, транспортировки и утилизации бытовых отходов включает сбор от населения бытовых отходов в пункте приема отходов с одновременной сортировкой отходов на отходы, пригодные для переработки, и отходы, подлежащие утилизации, транспортировку отходов, подлежащих утилизации, из пункта приема отходов в пункт накопления и утилизации отходов, утилизацию отходов в пункте накопления и утилизации отходов.

Способ промышленной переработки золы лузги подсолнечника с получением водного раствора щелочи и выщелоченной золы лузги подсолнечника состоит из двух, трех или более технологических этапов.

Способ предназначен для дезинфекции крупнотоннажных отходов биомассы, в частности навоза и помета, обеззараживания почв, содержащих ботулотоксины, яды столбняка, споры и семена сорных растений, обеззараживания и переработки погибших животных, скотомогильников, медицинских, муниципальных и других отходов.

Изобретение относится к области атомной энергетике. Предложенный комплекс для хранения опасных отходов содержит контейнер, выполненный с возможностью герметичного содержания опасных отходов, первую секции и вторую секцию.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ включает извлечение полезного продукта, преимущественно растворимых биоусвояемых сахаров, и последующую утилизацию лигноцеллюлозных отходов.

Изобретение относится к методам термической деполимеризации природных и вторичных органических ресурсов, например твердых бытовых отходов (ТБО). Способ переработки органических и полимерных отходов включает загрузку сырья с предварительной сепарацией, измельчение с подсушкой, отличается тем, что подсушку осуществляют совместно с катализатором и низкокалорийным природным топливом, затем готовят пасту из измельченного материала и растворителя - дистиллята, получаемого при дистилляции жидких продуктов, при этом предусматривают дальнейшую ступенчатую деполимеризацию реакционной массы с температурой 200-400°C при нормальном атмосферном давлении, осуществляемую в каскаде из двух пар последовательно соединенных реакторов, в которых температура деполимеризации достигает в 1-й паре 200°C, и во 2-й паре - более 200°C и не превышает 310°C, объединяющихся друг с другом рециркулирующими потоками: газообразным, формирующем в реакционной системе восстановительную среду в виде синтез-газа (CO и H2), образующуюся путем паровой каталитической конверсии углеводородных газов, выходящих из реакторов деполимеризации, перемещающуюся посредством газового насоса через подогреватель восстановительных газов из реакционной системы, обеспечивают также вывод синтез-газа для получения моторных топлив - метанола, диметилового эфира или бензина; жидкую же углеводородную фазу отделяют от твердых непрореагировавших компонентов с выходом последних до 40% от общей исходной массы твердых бытовых отходов (ТБО), которые выводят из системы с помощью циркуляционных насосов и направляют для производства нефтяных брикетов и/или горючих капсул, причем жидкую реакционную углеводородную смесь, после отделения от нее твердого остатка, направляют на горячую сепарацию, охлаждение и дистилляцию, кроме того, меньшую часть дистиллята возвращают в мешалку для приготовления пасты на стадию приготовления пасты, а большую часть разделяют на целевые фракции: первую с температурой кипения до 200°C и вторую с температурой кипения выше 200°C, но не более 310°C.

Изобретение относится к комплексной, безотходной переработке токсичных отходов, включающей процессы: сортировки и брикетирования отходов с получением твердотопливных брикетов и отделенных металлических примесей, которые подаются на участок переработки металлов в электрошлаковый переплав, сушки брикетов с последующим их направлением на участок пиролиза при температуре 900-1600°С.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при эксплуатации подземных резервуаров-хранилищ, создаваемых в непроницаемых породах для захоронения отходов бурения, в частности в многолетнемерзлых породах.
Наверх