Способ очистки сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств от растворенных фенолов и нефтепродуктов

 

Использование: изобретение относится к процессам водоочистки и может быть использовано для очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов. Сущность: сточные воды обрабатывают импульсными высоковольтными разрядами с одновременным насыщением диспергированным воздухом. После обработки разрядами сточные воды подвергают флотации, биологической очистке и сорбции на угольно-песчаных фильтрах. Перед обработкой импульсными разрядами в сточные воды можно дозировать реагент-коагулятор. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к процессам водоочистки и может быть использовано для очистки сточных вод различных химических производств от растворенных органических веществ, например фенолов и нефтепродуктов.

В настоящее время известно много способов разрушения органических примесей, содержащихся в сточных водах химических производств. Одним из таких способов является насыщение воды озоном (Орлов В.А. Озонирование воды. М. Стройиздат, 1984, 89 с.).

Но применяемое для этих целей специальное энергетическое оборудование не позволяет обрабатывать большие производственные потоки сточных вод, в этом случае надо использовать несколько озонаторов, что становится экономически невыгодно. Кроме того, озонирование не позволяет разрушить все органические примеси, действие окислителей наблюдается только на легко окисляемых соединениях. Стойкие органические соединения не разрушаются насыщением среды окислителями, необходима комбинированная обработка.

Для разрушения вредных примесей применяют хлорирование воды. Но применение данного способа для сточных вод, содержащих растворенные фенолы, неприемлемо, так как в процессе обработки данной воды хлором могут образовываться токсичные канцерогенные вещества (например, хлорфенолы).

Использование для очистки вредных примесей коагулянтов позволяет снизить содержание взвешенных частиц: ионов тяжелых металлов и других загрязнений, но при этом данной обработкой затруднена очистка промстоков от растворенных органических веществ.

Известен способ очистки сточных вод, включающий их электрообработку в присутствии неорганической соли, в качестве которой применяют нитрат аммония. Электрообработку проводят в электролизерах с плотностью тока 0,04 А/см в течение 10 минут (авт. св. СССР N 1089057, C 02 F 1/46, опубликовано 30.04.84 г. Бюллетень изобретений N 16).

Недостатками данного способа являются низкая производительность процесса очистки и высокие энергозатраты на обработку.

Известен способ очистки сточных вод, включающий очистку от механических примесей в песколовках, отстой воды во вторичных отстойниках, флотацию, биологическую очистку и сорбцию на угольно-песчаных фильтрах, приведенный на фиг. 1 ("Инструкция по эксплуатации участка механической очистки очистных сооружений А. О. Ачинский НПЗ", утвержденная главным инженером А.О. "АНПЗ" 20.05.1994 г. 15 с.).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ очистки сточных вод, в том числе нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, включающий обработку их высоковольтными импульсными разрядами с одновременной подачей в межэлектродное пространство воздуха через полый электрод реактора, при этом обработку импульсными высоковольтными разрядами (ИВР) проводят с энергией разряда от 300 до 2000 Дж (авт.св. СССР N 389030, кл. C 02 F 1/48, опубл. 25.06.77, Б.И. N 23).

Недостатком данного способа является то, что обработка с данными энергетическими параметрами не позволяет осуществить ее в непрерывном производственном процессе очистки и требует большого количества импульсов на один обрабатываемый объем воды, что технически трудно осуществимо, а высокая степень очистки от растворенных фенолов и нефтепродуктов при этом не достигается. Низкая эффективность очистки по данному способу обусловлена недостаточно высокими энергиями импульсов и одностадийной схемой очистки, а также без использования добавок реагентов-коагулянтов.

Целью изобретения является повышение эффективности очистки от растворенных фенолов и нефтепродуктов.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе очистки сточных вод, включающем обработку импульсными высоковольтными разрядами с одновременной подачей в межэлектродное пространство диспергированного воздуха через полый заземленный электрод реактора, используют разряды с удельной энергией 7-15 кДж/дм3 и после этого сточные воды подвергают флотации, биологической очистке и сорбции на угольно-песчаных фильтрах, а для усиления эффекта очистки в реактор предварительно дозируют реагент -коагулянт.

Заявляемый способ имеет следующие отличительные особенности: обработку ИВР проводят перед флотацией сточной воды с последующей обработкой биологической очисткой и сорбцией на угольно-песчаных фильтрах; обработку ИВР сточной воды проводят в непрерывном гидродинамическом режиме при удельной энергии импульса 7-15 кДж/дм3; в сточную воду перед ее обработкой ИВР дозируют реагент-коагулянт.

Сущность влияния комбинированной обработки высоковольтными импульсными разрядами на степень очистки сточных вод от растворенных органических веществ заключается в следующем.

Проведение комбинированной обработки согласно заявляемым параметрам позволяет эффективно проводить очистку сточной воды от растворенных фенолов и нефтепродуктов. Высокие энергии импульсных разрядов в сочетании с целым комплексом явлений, сопровождающих электрический разряд в жидкости (электровзрыв), такие как ударные волны сжатия и разряжения, сильные гидропотоки, импульсы электромагнитного излучения, явления кавитации и радиолиза способствуют разрушению межмолекулярных и межатомных связей растворенных в воде органических веществ. Введение диспергированного воздуха в канал разряда значительно усиливает окислительные процессы деструкции фенолов и подготавливает сточную воду к последующим операциям флотации и сорбции. С целью безопасного ведения процесса диспергированный воздух подают в межэлектродное пространство реактора через полый заземленный электрод, а к силовому электроду подключают положительный (+) провод от генератора импульсных токов. При подаче диспергированного воздуха не в межэлектродное пространство реактора эффективность очистки от растворенных органических веществ снижается.

Предварительная дозировка реагента -коагулянта в сточную воду перед ее обработкой ИВР способствует лучшей деструкции и коагулирует продукты разложения с последующей их очисткой флотацией и сорбцией.

Обработка высоковольтными импульсными разрядами в процессах очистки сточных вод ранее применялась для других целей, в частности для улучшения качества оборотной воды за счет усиления коагулирующего действия обработки ИВР (Кустов А.С. Шепелев И.И. Коростовенко В.В. Осветление частиц при разработке россыпных месторождений. Известия ВУЗов, Горный журнал, 1988, N 6, с. 44-52) и для разрушения коллоидных органических примесей (авт.св. СССР N 1228426, зарегистрировано 30.05.1984 г. ДМП).

Однако данные цели не имеют ничего общего с заявляемой повышение эффективности очистки от растворенных фенолов и нефтепродуктов.

Заявленная комбинированная обработка ранее не использовалась для решения задачи очистки от растворенных органических веществ и с такими параметрами для этой цели не применялась: 7-15 кДж/дм3 с предварительным насыщением диспергированного воздуха в межэлектродное пространство рабочего электровзрывного реактора, добавка коагулянта и последующая флотация, биоочистка и сорбция на угольно-песчаных фильтрах. В результате ее применения достигается повышение эффективности очистки от растворенных органических веществ, в частности от фенолов и нефтепродуктов.

Следовательно, заявляемое техническое решение задачи очистки сточных вод от растворенных фенолов и нефтепродуктов соответствует критерию "существенные отличия" и "новизна".

Примеры конкретного выполнения способа.

Заявляемый способ опробован в лабораторном масштабе. В качестве объекта исследований были взяты пробы сточной воды АО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод" и специально приготовленные модельные водные растворы, содержащие растворенные фенол и нефтепродукты. Предлагаемый способ очистки воды осуществляется согласно схеме, показанной на фиг. 2. Обработку высоковольтными импульсными разрядами проводили в реакторе (объемом 1 л) с перемешивающим устройством, создающим гидродинамический режим, в качестве источника взрывных нагрузок применен специально смонтированный генератор импульсных токов (ГИТ), соединенный с рабочим взрывным реактором (фиг. 3). Воздух в камеру для обработки подавали через полый заземленный электрод реактора, предварительно пропуская его через пористую мембрану. Диспергированный воздух создавал в канале разряда реактора водо-воздушную смесь, приводящую при обработке ИВР к активным окислительным процессам, за счет образования и выделения в водную среду таких окислителей, как озон, кислород и радикал O.

Генератор импульсных токов, применяемый для обработки воды ИВР, имел следующие параметры: напряжение пробоя 6,0 кВ; блок емкостных накопителей энергии 1400 мкф; межэлектродное расстояние 0,5-0,8 мм; энергию одного импульса изменяли от 2 до 20 кДж.

После обработки пробы высоковольтными импульсными разрядами с удельной энергией 5-20 кДж/дм3 воду направляли в лабораторную флотомашину, где проводили флотацию в течение 5 мин. После флотации воду очищали сорбцией на угольно-песчаном фильтре. В таблице представлены экспериментальные данные по содержанию растворенных фенола и нефтепродуктов после очистки воды обработкой ИВР с различной удельной энергией разряда и схема очистки.

Полученные данные свидетельствуют о возможностях способа при его использовании для глубокой очистки сточной воды от растворенных органических веществ, таких как фенолы и нефтепродукты. Эффект очистки или разрушение молекул вредных растворенных органических примесей проявляется с удельных энергий обработки 7 кДж/дм3. Энергия разрядов более 15 кДж/дм3 нецелесообразна, так как могут привести к разрушению рабочего электровзрывного реактора, при этом степень очистки от растворенной органики остается на том же высоком уровне, но идет более сильная эрозия материала электродов.

Применение предлагаемого способа позволяет увеличить степень очистки от фенолов с 66,5% (прототип) до 99,8% причем достижение такой степени очистки становится возможным при использовании данной комбинированной обработки.

Формула изобретения

1. Способ очистки сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств от растворенных фенолов и нефтепродуктов путем обработки импульсными высоковольтными разрядами с одновременной подачей в межэлектродное пространство диспергированного воздуха через полый заземленный электрод реактора, отличающийся тем, что используют разряды с удельной энергией 7 15 кДж/дм3, после чего сточные воды подвергают флотации, биологической очистке и сорбции на угольно-песчаных фильтрах.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед обработкой разрядами в сточные воды дозируют реагент-коагулятор.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области средств очистки воды с использованием физико-химических методов, а именно к способу контроля эффективности обработки воды, включающему смешение химических реагентов с водой до и после обработки, регистрацию реакции взаимодействия компонентов, определение характеристик реакции, по которым судят об эффективности обработки, при этом в качестве химического реагента используют систему хинон - гидрохинон, регистрируют обратимую реакцию переноса атома водорода в системе хинон - гидрохинон, растворенной в исследуемом образце воды, определяют кинетическую кривую реакции, по кинетической кривой аналитически определяют константу скорости реакции и константу равновесия, и по ним контролируют эффективность обработки воды

Изобретение относится к области средств очистки воды с использованием физико-химических методов, а именно к способу контроля эффективности обработки воды, включающему смешение химических реагентов с водой до и после обработки, регистрацию реакции взаимодействия компонентов, определение характеристик реакции, по которым судят об эффективности обработки, при этом в качестве химического реагента используют систему хинон - гидрохинон, регистрируют обратимую реакцию переноса атома водорода в системе хинон - гидрохинон, растворенной в исследуемом образце воды, определяют кинетическую кривую реакции, по кинетической кривой аналитически определяют константу скорости реакции и константу равновесия, и по ним контролируют эффективность обработки воды

Изобретение относится к области средств очистки воды с использованием физико-химических методов, а именно к способу контроля эффективности обработки воды, включающему смешение химических реагентов с водой до и после обработки, регистрацию реакции взаимодействия компонентов, определение характеристик реакции, по которым судят об эффективности обработки, при этом в качестве химического реагента используют систему хинон - гидрохинон, регистрируют обратимую реакцию переноса атома водорода в системе хинон - гидрохинон, растворенной в исследуемом образце воды, определяют кинетическую кривую реакции, по кинетической кривой аналитически определяют константу скорости реакции и константу равновесия, и по ним контролируют эффективность обработки воды

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для подавления жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе сульфатвосстанавливающих и гетеротрофных бактерий в системах добычи, транспорта, хранения нефти и заводняемых нефтяных пластах при вторичной добыче нефти

Изобретение относится к магнитной активации жидких сред, в частности водных систем и может быть использовано в нефтяной промышленности для предотвращения отложений на внутренних поверхностях насосно-компрессорного оборудования, используемого как при обработке продукции скважин, так и при подготовке воды для нагнетательных скважин

Изобретение относится к реагентной очистки воды для питьевых целей и может быть также использовано для очистки сточных вод

Изобретение относится к способам и установкам для обработки воды с применением магнитных полей и других факторов и может быть использовано для получения воды с улучшенными биологическими свойствами

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