Устройство для очистки материалов от нефтепродуктов

Изобретение относится к устройствам очистки различных материалов от загрязнений нефтепродуктами и может быть использовано при очистке от нефтепродуктов почв, грунтов, сорбционных и других материалов, переработке жидких и пастообразных нефтешламов с получением полезной продукции. Устройство включает рабочие органы подачи и выгрузки материала, узел тепловой обработки загрязненного материала с реакционной зоной, холодильник-конденсатор. Узел тепловой обработки выполнен в виде цилиндрической емкости, внутри которой размещен механизм перемешивания и выгрузки обрабатываемого материала, содержащий вал с закрепленной на нем с помощью стоек лентой винтовой формы, при этом между стенками емкости и лентой имеется зазор 5-10 мм. Внизу торцевой стенки емкости расположено герметично закрывающееся окно для выгрузки материала. Снаружи емкость оснащена нагревательным устройством, содержащим рубашку нагрева, дымоход и теплоизоляцию. Заявленное изобретение позволяет повысить степень извлечения нефтепродуктов, пригодных для полезного использования, полностью удалить остаточные нефтепродукты из обрабатываемого материала, предотвратить образование нагара на внутренней поверхности устройства, снизить затраты энергоресурсов, облегчить выгрузку обработанных материалов. 3 ил.

 

Изобретение относится к устройствам очистки различных материалов от загрязнений нефтепродуктами и может быть использовано при очистке от нефтепродуктов почв, грунтов, сорбционных и других материалов, переработке жидких и пастообразных нефтешламов с получением полезной продукции.

Известно устройство очистки материалов от загрязнений нефтепродуктами, включающее вращающуюся горизонтальную трубчатую печь с внешней зоной нагрева, конденсатор для выделения жидких нефтепродуктов и топку. В этом устройстве загрязненный материал нагревают до температур 450-500°С, в результате чего нефтепродукты испаряются, а также подвергаются высокотемпературной деструкции. Отходящую газовую смесь органических соединений охлаждают с получением жидких нефтепродуктов, неконденсируемую газовую фазу направляют в топку.

Недостатком устройства является недостаточная эффективность очистки материалов от нефтепродуктов.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для очистки дисперсного материала от нефтепродуктов (RU 2173223).

Устройство включает рабочие органы забора, подачи и выгрузки материала, узел тепловой обработки загрязненного материала с реакционной зоной, холодильник-конденсатор. Узел тепловой обработки материала выполнен в виде барабанной горизонтальной вращающейся печи с внешней рубашкой нагрева.

Материал, загрязненный нефтепродуктами, с помощью рабочих органов забора и подачи подают в реакционную зону узла тепловой обработки, нагрев материала осуществляют до температур 250-600°С за счет контактного теплообмена с внешней зоной нагрева. При соотношении вода - нефтепродукты в обрабатываемом материале менее 1/15 в реакционную зону подают в необходимом количестве воду или водяной пар. По мере нагревания материала происходит испарение влаги и нефтепродуктов. Образующуюся парогазовую смесь охлаждают в холодильнике- конденсаторе, где большая часть газообразных нефтепродуктов конденсируется и собирается в емкости.

Добавление пара повышает степень очистки материалов от нефтепродуктов, но снижает степень извлечения нефтепродуктов, пригодных для полезного использования. Для предотвращения попадания воды в извлекаемый нефтепродукт конденсацию проводят при высоких температурах (превышающих температуру конденсации паров воды), что приводит к неполной конденсации легких фракций нефтепродуктов.

Не устраняются и другие проблемы, возникающие при использовании вращающихся печей для обработки материалов, загрязненных нефтепродуктами.

Вращающаяся печь обеспечивает недостаточную эффективность перемешивания обрабатываемых материалов, что требует увеличения времени высокотемпературной обработки материала для обеспечения полного испарения нефтепродуктов.

Многие материалы, особенно твердые, загрязненные нефтепродуктами, спекаются при тепловой обработке, что приводит к неполному извлечению нефтепродуктов, их присутствию в обработанном материале, обрастанию стенок печи трудноудаляемым нагаром. Образуемый нагар со временем значительно снижает теплопроводность стенок печи, что приводит к повышению потерь тепла при нагреве обрабатываемых материалов и необходимости систематической чистки устройства. Значительные потери тепла в окружающую среду также связаны с невозможностью обеспечения надежной теплоизоляции корпуса печи. Все это в совокупности повышает энергозатраты процесса.

Недостатками вращающихся барабанных печей также являются громоздкость, большие капитальные затраты и относительная сложность эксплуатации.

Например, при периодическом использовании затруднительна выгрузка остатков обработанных материалов из печи.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение степени извлечения нефтепродуктов, пригодных для полезного использования, полное удаление остаточных нефтепродуктов из обрабатываемого материала, предотвращение образования нагара на внутренней поверхности устройства, снижение затрат энергоресурсов при очистке материалов от нефтепродуктов, облегчение выгрузки обработанных материалов.

Этот результат получен за счет того, что в устройстве для очистки материалов от нефтепродуктов, включающем рабочие органы подачи и выгрузки материала, узел тепловой обработки загрязненного материала с реакционной зоной, холодильник-конденсатор, новым является то, что узел тепловой обработки выполнен в виде цилиндрической емкости, внутри которой размещен механизм перемешивания и выгрузки обрабатываемого материала, содержащий вал с закрепленной на нем с помощью стоек лентой винтовой формы, при этом между стенками емкости и лентой имеется зазор 5-10 мм, внизу торцевой стенки емкости расположено герметично закрывающееся окно для выгрузки материала, а снаружи емкость оснащена нагревательным устройством, содержащим комбинированную горелку, рубашку нагрева, дымоход и теплоизоляцию.

На фиг.1 представлена общая схема устройства.

Устройство содержит узел тепловой обработки материала 1 с реакционной зоной, который с помощью трубопровода 2 соединен с холодильником-конденсатором 3, резервуар жидких нефтепродуктов 4, устройство внешнего нагрева 5.

На фиг.2 представлена схема узла тепловой обработки. Для большей наглядности фото этого узла представлено на фиг.3

Узел тепловой обработки выполнен в виде цилиндрической емкости 6, оснащенной герметично закрывающимся окном загрузки исходного материала 7, расположенным в верхней части емкости и герметично закрывающимся окном выгрузки очищенного материала 8, расположенным внизу торцевой стенки емкости. Внутри емкости расположен механизм, содержащий ленту винтовой формы 9, закрепленную на валу 10 с помощью стоек 11, между стенками емкости и лентой имеется зазор 12. Снаружи емкость оснащена нагревательным устройством, содержащим комбинированную горелку 13, рубашку нагрева 14, дымоход 15, теплоизоляцию 16. Механизм приводится в движение с помощью электропривода 17.

Реакционная зона 18 расположена внутри цилиндрической емкости 6.

Устройство работает следующим образом:

Исходный материал загружают внутрь цилиндрической емкости, после чего загрузочное окно герметично закрывают, включают перемешивающий механизм и нагревательное устройство.

Материал нагревают при непрерывном перемешивании без доступа воздуха до температуры 500-600°С. В процессе нагревания в реакционной зоне происходит испарение и термическое разложение нефтепродуктов.

Образующиеся газы поступают в холодильник-конденсатор, где происходит конденсация нефтепродуктов, пригодных для полезного использования.

По окончании процесса нагревательное устройство выключают и обработанный материал выгружают.

Кроме перемешивания, назначением механизма в заявляемом устройстве является разрушение нагара на стенках емкости, а также выгрузка материала после обработки.

По сравнению с вращающейся печью перемешивающий механизм в заявляемом устройстве более быстро и качественно перемешивает обрабатываемый материал, что приводит к более эффективному прогреву материала по всему объему и интенсификации процесса перехода нефтепродуктов в газовую фазу. Вращение винтовой ленты вызывает движение обрабатываемого материала вдоль боковых стенок емкости. Дойдя до торцевой стенки, материал выдавливается по направлению к валу и через окна, образованные лентой, стойками и валом, движется в обратном направлении. При этом происходит дополнительная гомогенизация материала за счет эффекта раздавливания, что предотвращает образование комьев из-за спекания материала.

Кроме того, движение ленты вдоль стенки емкости с небольшим зазором (5-10 мм) механически разрушает слой нагара, тем самым уменьшает потери тепла из-за снижения интенсивности теплообмена между стенками емкости и материалом.

Дополнительное энергосбережение в заявляемом устройстве обеспечивается внешней теплоизоляцией, выполненной из минеральной ваты, предпочтительно из супертонкого базальтового волокна. Конструкция узла тепловой обработки в заявляемом изобретении позволяет обеспечить более эффективную теплоизоляцию, чем это возможно во вращающихся печах. За счет этого снижаются потери тепла в окружающую среду.

Перемешивающий механизм обеспечивает эффективную выгрузку обработанного материала. Выгрузка материала осуществляется за счет вращения винтовой ленты, которое вызывает его движение к окну выгрузки, расположенному в нижней части торцевой стенки емкости.

Пример 1. В устройство подают почвогрунт, загрязненный газовым конденсатом (200 г/кг), в количестве 1 тонна. Материал нагревают без доступа воздуха до температуры 300-350°С. Испарившиеся углеводороды охлаждают в холодильнике-конденсаторе, при этом получают газовый конденсат. По завершении цикла переработки нефтепродукты в обрабатываемом почвогрунте отсутствуют.

Пример 2. В устройство подают почвогрунт, загрязненный сырой нефтью (300 г/кг), в количестве 700 кг. Материал нагревают без доступа воздуха до температуры 600°С. Испарившиеся нефтепродукты охлаждают в холодильнике-конденсаторе, при этом получают регенерированный нефтеконцентрат. Остаточные нефтепродукты в обрабатываемом почвогрунте отсутствуют.

Пример 3. В устройство подают пастообразный нефтяной шлам очистки технологического оборудования с содержанием нефтепродуктов до 750 г/кг, в количестве 800 кг. Материал нагревают без доступа воздуха до температуры 600°С. Испарившиеся нефтепродукты охлаждают в холодильнике-конденсаторе до температуры 100°С, при этом получают очищенный от воды и неорганических примесей нефтепродукт (нефтеконцентрат). Остаточные нефтепродукты в неорганическом остатке отсутствуют.

Устройство для очистки материалов от нефтепродуктов, включающее рабочие органы подачи и выгрузки материала, узел тепловой обработки загрязненного материала с реакционной зоной, холодильник-конденсатор, отличающееся тем, что узел тепловой обработки выполнен в виде цилиндрической емкости, внутри которой размещен механизм перемешивания и выгрузки обрабатываемого материала, содержащий вал с закрепленной на нем с помощью стоек лентой винтовой формы, при этом между стенками емкости и лентой имеется зазор 5-10 мм, внизу торцевой стенки емкости расположено герметично закрывающееся окно для выгрузки материала, а снаружи емкость оснащена нагревательным устройством, содержащим комбинированную горелку, рубашку нагрева, дымоход и теплоизоляцию.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к переработке почвы, загрязненной нефтепродуктами. .

Изобретение относится к переработке нефтезагрязненных шламов и грунтов. .

Изобретение относится к плазменному процессу обработки углеводородсодержащих отходов для удаления токсичных или опасных органических соединений, таких как нефть, нефтепродукты, пестициды, гербициды и т.д., появляющихся в результате нефтехимических разливов или неправильной выбраковки/обращения, из различных материалов, таких как почва, осадки, а также для удаления углеводородов, содержащихся в осадке, который образуется на дне резервуаров для хранения нефти.

Изобретение относится к переработке почвы, загрязненной нефтепродуктами. .

Изобретение относится к области переработки нефтешламовых, ловушечных и дренажных эмульсий, а более конкретно к переработке шлама. .

Изобретение относится к переработке нефтезагрязненных шламов и грунтов. .

Изобретение относится к центрифугированию, в частности к переработке твердых нефтесодержащих отходов, замазученной земли в ротационном термодесорбере. .

Изобретение относится к плазменному процессу обработки углеводородсодержащих отходов для удаления токсичных или опасных органических соединений, таких как нефть, нефтепродукты, пестициды, гербициды и т.д., появляющихся в результате нефтехимических разливов или неправильной выбраковки/обращения, из различных материалов, таких как почва, осадки, а также для удаления углеводородов, содержащихся в осадке, который образуется на дне резервуаров для хранения нефти.

Изобретение относится к очистке нефтезагрязненных грунтов (НЗГ) и может быть использовано при строительстве дорог с применением нефтесодержащих материалов, подлежащих утилизации.

Изобретение относится к устройствам для очистки нефтезагрязненных грунтов (НЗГ) и может быть использовано при переработке нефтесодержащих материалов, применяемых для дорожного строительства.
Изобретение относится к области экологической защиты природного шельфа от разливов нефтепродуктов, преимущественно на земной поверхности и/или водоемах. .

Изобретение относится к промышленному способу обезвреживания ила, в частности морских и лагунных отложений, и ила, образующегося в ходе землечерпательных работ, или же земли, загрязненных стойкими органическими микрозагрязнениями (например, диоксинами и фуранами (ДО/Ф), полихлорбифенилами (ПХБ), ароматическими полициклическими углеводородами (АПУ) и неорганическими микрозагрязнениями (например, Hg, Cr, Cu, Zn, Pb, As, Cd и т.д.).

Изобретение относится к технологии очистки материалов, таких как почва, грунты и нефтешламы, от нефтепродуктов. .

Изобретение относится к области защиты окружающей среды в сфере деятельности нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в частности к микробиологическому обезвреживанию нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов с использованием тепловой энергии от факельных систем при сжигании попутного нефтяного газа
Изобретение относится к области переработки, обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. Для термической утилизации отходов бурят скважину, проводят газификацию органических компонентов отходов при помощи контролируемого нагрева и подачи топлива с получением синтез-газа и его последующим выводом. При этом скважину бурят на полигоне захоронения отходов. Газификацию проводят непосредственно в массиве складированных отходов с помощью проложенной в скважине газовоздушной магистрали, которую перемещают внутри массива по вертикали путем погружения/извлечения подводящих и отводящих труб, а по горизонтали - путем бурения скважин по рассчитанной сетке с чередованием подводящих и отводящих труб. Изобретение обеспечивает стабилизацию массива отходов, сокращение энергозатрат и затрачиваемого времени.

Изобретение относится к пиролизной установке и способу извлечения (рециклинга) углеродных волокон из содержащих углеродные волокна пластиков, в частности из армированных углеродными волокнами пластиков (CFP или CFP-материалы), предпочтительно из содержащих углеродные волокна композитов (композитных материалов) и/или армированных углеродными волокнами композитов (композитных материалов), углеродным волокнам, материалу, выбранному из группы, состоящей из полимерных, строительных материалов или цементосодержащих систем, формованному телу. Пиролизная установка содержит пиролизную печь, станцию загрузки и выгрузки, газоотводящее устройство, регулирующее устройство, корпус. Пиролизная печь содержит вращающуюся трубу, стенка которой снабжена отверстиями для выпуска пиролизного газа. Корпус изолирован от внешней среды имеет множество секций с разными температурами и содержит отверстия для станции выгрузки. Пиролизная установка дополнительно содержит устройство для измельчения материала, подлежащего обработке, расположенное перед станцией загрузки или выше по потоку от станции загрузки. Использование данной группы изобретений обеспечивает равномерный прогрев материала во время разложения полимерной матрицы. 6 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил., 5 табл.

Изобретение относится к технологии переработки нефтяных отходов и может быть применено в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности для получения из отходов углеводородного сырья, а также в энергетике для получения жидких и газообразных топлив из отходов. Устройство для переработки нефтяных отходов содержит корпус шнекового транспортера, помещенный в него шнек, нагреватель, дополнительно парогенератор. Корпус шнекового транспортера в верхней части выполнен в виде прямоугольного короба, нижняя стенка которого выполнена в виде пористой пластины с пористостью 0,2-0,6, на которой установлен горизонтальный трубный пучок. В нижней части корпус выполнен в виде двух полуцилиндрических желобов, установленных параллельно и соединенных по образующей цилиндрической поверхности. Шнек выполнен в виде двух спиралей, каждая из которых установлена в полуцилиндрическом желобе. По оси каждой спирали установлена труба с пористой стенкой, которая своим входом соединена с парогенератором. Выход каждой трубы с пористой стенкой подключен к прямоугольному коробу. Нагреватель в виде трубного пучка установлен с внешней стороны на корпусе транспортера и своим входом подключен к выходу горизонтального трубного пучка. Технический результат – снижение потерь углеводородов при переработке нефтяных отходов, а также уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. 4 ил., 2 пр.
Изобретение относится к устройствам по переработке и утилизации нефтешлама и загрязненного нефтью или нефтепродуктами грунта. Технический результат, достигаемый при реализации разработанной установки, состоит в получении мобильной, легко монтируемой, экономичной относительно потребления электрической энергии, универсальной установки переработки грунтов отходов, загрязненных органическими материалами. Термическая десорбционная установка для термического обезвреживания промышленных нефтесодержащих отходов, характеризуемая тем, что она содержит блок подачи исходного материала, выход которого соединен с входом модуля процесса, выход которого по твердому продукту подключен к блоку выгрузки осушенного материала, а по газообразному продукту - к блоку очистки газов, выходы которого подключены к блоку конденсации и сепарации, а также к блоку очистки неконденсированных газов, выходы блока конденсации и сепарации подключены через блок системы охлаждения к накопительным емкостям, при этом блок подачи исходного материала содержит бункер, по меньшей мере, две мешалки, питающий конвейер и рабочую площадку с лестницей, причем на верхней части бункера блока подачи исходного материала дополнительно установлен датчик уровня обрабатываемого материала, блок выгрузки содержит разгрузочный бункер, разгрузочный шнек, бункер контроля твердой фазы, на верхней части которого установлен датчик уровня обработанного материала, и поворотный клапан. 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к устройствам по переработке и утилизации нефтешлама. Техническим результатом является повышение надежности и производительности установки. Установка состоит из корпуса, реактора и загрузочного устройства. При этом установка снабжена изолированной от реактора топкой и перемешивающим устройством, размещенным в реакторе, причем реактор выполнен бессолевым, а перемешивающее устройство в виде двух роторов с лопатками, развернутыми относительно оси роторов на 45°, вращающихся в противоположных направлениях, снабжено механизмами синхронизации вращения роторов и реверсирования вращения роторов, подшипниковые узлы роторов и механизм синхронизации вращения вынесены за боковые теплоизолированные стенки корпуса. Причем механизм синхронизации вращения роторов установлен между боковыми стенками корпуса и подшипниковыми узлами, а концевые участки роторов до стенок корпуса с обеих сторон выполнены полыми и снабжены системой обдува, днище реактора выполнено из двух сопряженных между собой корытообразных частей с расчетными радиусами кривизны, согласованными с радиусами траектории движения периферийных точек лопаток, а крепление днища реактора к корпусу вынесено в зону наименьших температур. 3 ил.
Наверх