RU2107034C1 - Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, сорбент для очистки поверхностей и способ его получения - Google Patents
Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, сорбент для очистки поверхностей и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2107034C1 RU2107034C1 RU97110558/25A RU97110558A RU2107034C1 RU 2107034 C1 RU2107034 C1 RU 2107034C1 RU 97110558/25 A RU97110558/25 A RU 97110558/25A RU 97110558 A RU97110558 A RU 97110558A RU 2107034 C1 RU2107034 C1 RU 2107034C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oil
- sorbent
- aluminosilicate material
- water
- aqueous
- Prior art date
Links
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 title claims abstract description 88
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 44
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 title claims abstract description 6
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 title abstract description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 45
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000004816 latex Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229920000126 latex Polymers 0.000 claims abstract description 7
- 229930195734 saturated hydrocarbon Natural products 0.000 claims abstract description 7
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract 10
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 101
- 239000005871 repellent Substances 0.000 claims description 17
- 230000002940 repellent Effects 0.000 claims description 13
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 11
- 239000003784 tall oil Substances 0.000 claims description 6
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 6
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 5
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N ammonia Natural products N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 4
- 239000000344 soap Substances 0.000 claims description 4
- DSEKYWAQQVUQTP-XEWMWGOFSA-N (2r,4r,4as,6as,6as,6br,8ar,12ar,14as,14bs)-2-hydroxy-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-octamethyl-2,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-one Chemical compound C([C@H]1[C@]2(C)CC[C@@]34C)C(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]2(C)[C@H]4CC[C@@]1(C)[C@H]3C[C@@H](O)C(=O)[C@@H]1C DSEKYWAQQVUQTP-XEWMWGOFSA-N 0.000 claims description 3
- RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N Abietic-Saeure Natural products C12CCC(C(C)C)=CC2=CCC2C1(C)CCCC2(C)C(O)=O RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N Rosin Natural products O(C/C=C/c1ccccc1)[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1 KHPCPRHQVVSZAH-HUOMCSJISA-N 0.000 claims description 3
- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N Sulfurous acid Chemical compound OS(O)=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 3
- KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N trans-cinnamyl beta-D-glucopyranoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCC=CC1=CC=CC=C1 KHPCPRHQVVSZAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims 2
- 239000005662 Paraffin oil Substances 0.000 claims 1
- 238000012824 chemical production Methods 0.000 claims 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 13
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 abstract description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 6
- 238000000746 purification Methods 0.000 abstract description 4
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonium chloride Substances [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 235000011114 ammonium hydroxide Nutrition 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 abstract 5
- 238000003756 stirring Methods 0.000 abstract 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 27
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 11
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 10
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 9
- 239000011295 pitch Substances 0.000 description 9
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 7
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 7
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 7
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 6
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 6
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 6
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 5
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 3
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 3
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 3
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 3
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 2
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 2
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 2
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 2
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 2
- -1 linen tow Substances 0.000 description 2
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 2
- 239000003305 oil spill Substances 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N (E)-8-Octadecenoic acid Natural products CCCCCCCCCC=CCCCCCCC(O)=O WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 20:1omega9c fatty acid Natural products CCCCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 9-Heptadecensaeure Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N Oleic acid Natural products CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005642 Oleic acid Substances 0.000 description 1
- 235000008331 Pinus X rigitaeda Nutrition 0.000 description 1
- 235000011613 Pinus brutia Nutrition 0.000 description 1
- 241000018646 Pinus brutia Species 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910020175 SiOH Inorganic materials 0.000 description 1
- BLRPTPMANUNPDV-UHFFFAOYSA-N Silane Chemical compound [SiH4] BLRPTPMANUNPDV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000002956 ash Substances 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- YGZSVWMBUCGDCV-UHFFFAOYSA-N chloro(methyl)silane Chemical class C[SiH2]Cl YGZSVWMBUCGDCV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N dimethyldichlorosilane Chemical class C[Si](C)(Cl)Cl LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 230000005660 hydrophilic surface Effects 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N isooleic acid Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCCC(O)=O QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002655 kraft paper Substances 0.000 description 1
- 239000006193 liquid solution Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Chemical class 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 125000000896 monocarboxylic acid group Chemical group 0.000 description 1
- ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N oleic acid Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 1
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 1
- 239000011312 pitch solution Substances 0.000 description 1
- 239000002952 polymeric resin Substances 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 229910000077 silane Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004756 silanes Chemical class 0.000 description 1
- 239000005368 silicate glass Substances 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- UPDATVKGFTVGQJ-UHFFFAOYSA-N sodium;azane Chemical class N.[Na+] UPDATVKGFTVGQJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- RVEZZJVBDQCTEF-UHFFFAOYSA-N sulfenic acid Chemical compound SO RVEZZJVBDQCTEF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011269 tar Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 239000010455 vermiculite Substances 0.000 description 1
- 229910052902 vermiculite Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019354 vermiculite Nutrition 0.000 description 1
- 239000005335 volcanic glass Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 230000004584 weight gain Effects 0.000 description 1
- 235000019786 weight gain Nutrition 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
- Y02A20/204—Keeping clear the surface of open water from oil spills
Landscapes
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам сорбционной очистки различных поверхностей, в том числе водной поверхности и суши от разливов нефти и нефтепродуктов, и включает обработку сорбентом - гидрофобизированным алюмосиликатным материалом, причем в качестве алюмосиликатного материала сорбент содержит отход, образующийся в результате сжигания пылевидного угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отходы лесохимической или нефтяной промышленности, содержащие предельные углеводороды, при массовом соотношении алюмосиликатного материала и гидрофобизатора 1 : (0,001 - 0,30), а также водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей и водные растворы латекса. Способ получения сорбента включает обработку алюмосиликатного материала водной эмульсией или водным раствором гидрофобизатора при массовом соотношении алюмосиликатного материала, воды и гидрофобизатора, равным 1 : (1 - 10) : (0,001 - 0,30) соответственно, при перемешивании при температуре 80 - 85oС (40 - 96oС) в течение 20 - 30 мин с последующим высушиванием до постоянного веса при температуре 100 - 120oС. После очистки поверхностей отработанный сорбент регенерируют путем смешивания отработанного сорбента с 0,5 - 25%-ным раствором аммиака при температуре 20 - 50oС, с последующим извлечением всплывшего алюмосиликатного материала для повторного использования. Способ обеспечивает 99%-ную очистку поверхностей при использовании доступного дешевого сорбента, емкость которого составляет от 1 до 10 г нефтепродукта на 1 г сорбента. 3 н.п.ф-лы, 3 з.п. ф-лы, 4 пр.
Description
Изобретение относится к способам сорбционной очистки различных поверхностей, в том числе водяной поверхности и суши, от разливов нефти и нефтепродуктов, а также к сорбентам для очистки воды от нефти, способам их получения и может быть использовано для предотвращения экологических катастроф.
В ряде областей народного хозяйства необходимо решать задачи разделения воды и нефти. Нефтяные пленки на поверхности водоемов, углеводородные жидкости и эмульсии, используемые при резании металлов, разливы нефти на поверхности земли, загрязнения на стенках резервуаров и емкостей для хранения нефтепродуктов - все это проблемы, подлежащие скорейшему разрешению.
Одной из важнейших задач в области очистки различных поверхностей от нефтяных и масляных загрязнений является создание высокоэффективного и дешевого способа сбора нефти, сорбента, а также способа получения сорбента, обеспечивающего локализацию разлива нефти и нефтепродуктов путем связывания разлива в комковатую, удобную для сбора механическим путем массу, удержание этой массы на поверхности воды, не допуская значительных перемещений. В случае разлива на суше необходимо также обеспечить локализацию разлива, связывание его в массу, удобную для сбора механическим путем, не допуская проникновения нефти в грунтовые воды. Способ должен обеспечивать степень водной очистки до 99%. Способ также должен обеспечивать возможность проведения регенерации собранной сорбентом нефти или нефтепродукта. Реализация способа не должна требовать какой-либо специальной новой техники. Способ должен позволять достаточно продолжительное хранение сорбента, причем одновременно получить необходимый объем сорбента на месте использования.
Известен ряд способов очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов, основанных на применении сорбентов.
К ним относятся способы, использующие сорбенты, представляющие собой гидрофобизированные парами мазута, дегтя, битума или технических масел пористые строительные материалы (шлак, вспученный перлит, кирпичная крошка, керамзит, вермикулит) [1].
Способы, использующие подобные сорбенты, дают высокую степень очистки воды от нефтепродуктов.
Регенерацию сорбента при этом способе проводят пропусканием газообразного носителя при 180-350oС за 30 мин.
Недостатком способа, использующего гидрофобизированные строительные материалы и отходы, является достаточно сложная технология. Это и процесс гидрофобизации, и сложность нанесения сорбента на разлив нефти и нефтепродуктов, особенно если разлив достаточно больших размеров.
Кроме того, этот способа на практике предполагает осуществление процесса гидрофобизации непосредственно на месте катастрофы.
Известен также способ с использованием сорбента, представляющего собой материал типа стеклянной ваты, полученной особым образом из жидкого стекла и пропитанный силиконовым маслом, содержащим SiOH группы для увеличения сродства силиконового масла к стеклу [2].
Недостатком способа, использующего данный сорбент, является его дороговизна.
Известно использование в качестве сорбента полых стеклянных микросфер с кажущейся плотностью от 50 до 200 г/см3, гидрофобизированных 2-20 мас.% метилхлорсиланом, диметилдихлорсиланом, минеральными кислотами или смесью этих продуктов для полной нейтрализации щелочных групп стекла [3].
Способ сбора разливов нефти и нефтепродуктов, использующий подобного рода сорбент, является очень дорогим и технически сложным, так как полые стеклянные микросферы получают термическим выдуванием под давлением из жидкого стекла с определенным отношением и определенной плотностью и последующей обработкой дорогими продуктами (силанами).
Известен способ сбора разливов нефтепродуктов с поверхности воды и сорбент для сбора нефтепродуктов [4]. Cорбент представляет собой зольные ксеносферы, гидрофобизированные битумом при массовом соотношении компонентов 1: (0,001-0,25). Сорбент распределяют по поверхности воды, загрязненной нефтью или нефтепродуктами, и через 10-20 мин собирают. Для регенерации сорбента проводят обработку раствором аммиака. Емкость сорбента составляет 0,6 г нефтепродукта на 1 г сорбента.
Недостатком известного способа и использующегося сорбента является то, что при использовании на твердых поверхностях емкость сорбента снижается, а получение такого сорбента требует использования только битума в качестве гидрофобизатора. Сложной является и проблема длительного хранения изготовленного сорбента из-за слипания гидрофобизированных битумом ксеносфер в монолитную массу.
Известен также способ сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Он заключается в пропускании воды с примесью мазута через сорбент, представляющий собой аэросилогель, гидрофобизированный газифицированным флотским мазутом, битумом или техническими маслами, и последующим пропусканием газообразного теплоносителя при 180oС в течение 80 мин. Мазутоемкость сорбента снижается на 4% [5].
Недостатком способа является сложное аппаратурное оформление, большая энергоемкость сорбента.
Известен сорбент, поглощающий масляные нефтяные загрязнения, который представляет собой однородную смесь алюмосиликатного материала (вспученного вулканического стекла), целлюлозного волокнистого материала (газетная или крафт-бумага, льняной очес, древесные стружки) и гидрофобизирующей пропитки (битум, пек, силофан или силан) [6].
Такой состав используют для удаления нефти с поверхности воды, или из него можно формировать слой, через который пропускают воду, содержащую нефтяные (масляные) загрязнения, однако его эффективность недостаточно высока, и не всегда доступны все исходные вещества.
Известен способ получения сорбента для удаления нефтепродуктов с поверхности воды, в котором проводят пропитку древесных опилок расплавом гидрофобного наполнителя, причем в качестве наполнителя используют всплывное масло, являющееся отходом термической переработки древесины [7].
Пропитку ведут путем смешивания в горячем виде (50-80oС) исходных веществ, взятых в массовом отношении масло:опилки, равном (0,5-2):1. Используемый сорбент хотя и получают из сырья, ранее не имевшего сбыта, однако его эффективность недостаточна для сбора нефти с различных поверхностей.
Недостатком известных способов очистки, известных сорбентов и способа его получения являются недостаточная эффективность способов и сорбентов, использование в ряде случаев дорогих реагентов, а также сложность получения сорбентов с высокой эффективностью применения.
Задачей изобретения является разработка высокоэффективного и дешевого способа очистки различных поверхностей, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, за счет качественного и количественного подбора компонентов сорбента для каждой поверхности, обеспечивающего не только высокую степень очистки, но и достижение ее с помощью дешевых продуктов - отходов различного происхождения, содержащих углеводороды.
Поставленная задача решается способом очистки поверхности от нефти и нефтепродуктов с использованием сорбента - гидрофобизированного алюмосиликатного материала, в котором в качестве алюмосиликатного материала используют отход, образующийся при сжигании пылевидного угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отход лесохимической или нефтяной промышленности, содержащий предельные углеводороды при массовом соотношении отходов 1:(0,001-0,30).
При этом сорбент регенерируют (0,5-25)%-ным раствором аммиака путем смешивания компонентов при температуре 20-95oС и соотношении Т:Ж = 1:(1-2,5) и с последующим извлечением всплывшего алюмосиликатного материала для повторного использования.
Эта задача решается также предлагаемым способом получения сорбента, в котором введение гидрофобизирующего вещества - отхода лесохимической или нефтяной промышленности, содержащего предельные углеводороды, а также водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей и водных растворов латекса, осуществляют в виде водной эмульсии или водного раствора, перемешивание ведут в реакторе при соотношении алюмосиликатного материала, воды и гидрофобизатора 1: (1-10): (0,001-0,30) соответственно при 40-96oС в течение 20-45 мин с последующим высушиванием до постоянного веса при температуре 105-120oС.
Качественными гидрофобизаторами являются водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей и водные растворы латекса.
Для повышения сорбционной способности в качестве гидрофобизирующего отхода целесообразно использовать нефтяной битум, канифоль, талловый пек, талловое масло.
Алюмосиликатная составляющая использующегося сорбента представляет собой ксеносферы, являющиеся составной частью отходов зольных уносов, образующихся при пылевидном сжигании угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением.
Ксеносферы представляют собой серый порошок, состоящий из полых сферических частиц, оболочка которых состоит из непористого силикатного стекла толщиной около 0,1 радиуса сферы.
Выбор ксеносфер в качестве основы сорбента обусловлен их специфическими физическими свойствами, наличием многотонных запасов и дешевизной.
Ксеносферы имеют следующий качественно-количественный состав, мас.%: SiO2 60-63; Al2O3 25-29; Fe2O3 2,2; (Na2O+K2O) 2-3; CaO 1,78; MgO 0,3.
Диаметр микросфер изменяется от 30 до 400 мкм, средняя (кажущаяся) плотность 0,550-0,750 г/см3, насыпная плотность 0,35-0,4 г/см3. Разрушение при гидростатическом давлении 10Ра 0,8-12,0%. Температура спекания 1400-1600oС, температура плавления 1250-1400oС.
Указанные свойства делают ксеносферы идеальной основой сорбента. Их физические свойства позволяют удерживать на поверхности воды и суши насыщенный нефтью сорбент, размеры и прочность позволяют использовать для их распыления стандартную роторную технику, а низкая плотность позволяет организовать эффективные процессы регенерации отработанного сорбента.
Ксеносферы гидрофильны, поэтому для использования их в качестве сорбентов, способных адсорбировать нефть и нефтепродукты, их гидрофобизируют. Причем гидрофобизацию осуществляют низкоконцентрированными водными эмульсиями или водными растворами гидрофобизатора. Такой подход позволяет с одной стороны придать ксеносферам свойства сорбента, а с другой стороны, гидрофобизированные ксеносферы сохраняют характер мелкодисперсного порошка, удобного для процесса нанесения их на разлившуюся нефть на разных поверхностях.
В качестве гидрофобизирующей составляющей возможно использовать различные отходы, содержащие предельные углеводороды, например, следующие.
Парафин нефтяной, представляющий смесь насыщенных углеводородов с открытой цепью ряда от С19Н40 до С35Н72 с температурой плавления 49,0-72,0oС.
Церезин - однородный восковой продукт, состоящий из более высокомолекулярных веществ, чем парафин. Отличается от парафина размерами кристаллов и более высокой температурой плавления (57-85oС).
Это могут быть также нефтяные остатки - продукт нефтепереработки, представляющий собой смесь твердых нефтяных парафинов.
Все эти вещества для гидрофобизации гидрофильных поверхностей ксеносфер используют в виде водных эмульсий.
Некоторые отходы лесохимического производства, также содержащие углеводороды, могут быть эффективно использованы в качестве гидрофобизаторов.
Например, канифоль сосовая состоит из смоляных кислот с общей формулой С20Н30О2 и представляет собой стекловидную хрупкую массу с температурой плавления 55oС; пек талловый омыленный - побочный продукт производства сульфатной целлюлозы, температура размягчения 53oС; талловое масло - продукт сульфатцеллюлозного производства, представляет собой смесь жирных и смоляных кислот; сульфатное мыло и сульфитное мыло - вторичные отходы сульфат- и сульфитцеллюлозного производства.
Отходы лесохимической промышленности в своей основной массе, особенно пек талловой и талловое масло используют для гидрофобизации ксеносфер в виде их водных растворов.
В качестве эффективных гидрофобизаторов могут быть использованы водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей и водных растворов латекса.
Рассмотренный набор гидрофобизаторов позволяет создавать различные модификации сорбента, отличающиеся стоимостью, сложностью используемых для его получения технологий изготовления, быть приспособленным для различных регионов добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Получение сорбента вне зависимости от применяемых гидрофобизаторов осуществляют по одной схеме.
Собранные на золотоотвалах ТЭЦ или ГРЭС ксеносферы промывают, и затем ксеносферы промывают, и затем ксеносферы 50%-ной влажности сушат с помощью центрифуги до необходимого процента влажности. После сушки при необходимости ксеносферы классифицируют по размерам частиц на фракции.
В описанную методику получения ксеносфер технологически наиболее легко вписывается уже на стадии промывки процесс гидрофобизации, когда гидрофобизирующие вещества взаимодействуют с ксеносферами в виде водных эмульсий или водных растворов. Это делает процесс получения гидрофобизации ксеносфер предельно простым, безопасным и мобильным.
Ксеносферы обрабатывают водными эмульсиями или водными растворами гидрофобизаторов при массовом соотношении компонентов 1:(0,001-0,30) в реакторе с рамочным перемешиванием.
Использование различных гидрофобизаторов вносит свои отличия в описанную технологию. Использование эмульсии отходов нефтяной промышленности не вносит каких-либо существенных требований к температурам при смешивании и сушке. Раствор таллового пека взаимодействует с ксеносферами при температуре около 40oС.
Для изготовления водных эмульсий гидрофобизаторов необходимо использование эмульгаторов - поверхностно-активных веществ.
В качестве эмульгаторов используют следующие.
Высокомолекулярные кислоты, например, олеиновую кислоту. Прозрачная жидкость с плотностью 0,91 и общей формулой С17Н33СООН.
Концентрат сульфитно-дрожжевой бражки получают из барды сульфитно-спиртового производства, представляет из себя смесь калиевых и натриевых (аммониевых) солей лигносульфоновых кислот. Концентрат вырабатывается в жидком (КБЖ-содержание сухих веществ 50% ) и твердом виде (КБТ - содержание сухих веществ - 70%);
Кубовые остатки синтетических жирных кислот, либо синтетические жирные кислоты (СЖК).
Кубовые остатки синтетических жирных кислот, либо синтетические жирные кислоты (СЖК).
Число углеродных атомов С17-С20.
Кислотное число 195-230 мг КОН/г.
При использовании в качестве эмульгатора СЖК, эмульсии приготавливают в среде раствора едкого кали.
Приготовление битумной эмульсии более сложное, требует специальной аппаратуры (аппарат роторно-пульсационного типа) и двойной эмульгатор:
а) СЖК + КОН
б) сульфанол
в) жидкое натриевое стекло.
а) СЖК + КОН
б) сульфанол
в) жидкое натриевое стекло.
Для осуществления регенерации отработанный сорбент с уловленным нефтепродуктом собирают, смешивают с водным раствором аммиака с концентрацией 0,5-25 мас. % при температуре 20-95oС и соотношении Т:Ж = 1:(1-2,5), нижний слой нефтепродуктов отделяют, а всплывшие ксеносферы повторно используют.
Данный прием регенерации позволяет полностью собрать и выделить из сорбента уловленные нефтепродукты.
Пример 1. Получение сорбента.
К 200 г высушенных микросфер добавляют 1000 г водной эмульсии таллового пека, содержащей 0,010 г таллового пека, перемешивают в течение 20-25 мин при 40-45oС. Полученную смесь в лабораторных условиях упаривают до 20-15%, а затем досушивают на центрифуге. Пропитанные талловым пеком микросферы можно сушить и на поддонах при температуре, не превышающей 100oС. Полученный сорбент имеет следующий состав : ксеносферы : талловый пек = 1:0,005 мас.%.
Аналогичным путем можно получить сорбенты из ксеносфер с водными эмульсиями гидрофобизирующих жидкостей и латексной композицией, нефтеполимерными смолами и т.п.
Пример 2. Сбор нефти или нефтепродукта с твердой поверхности.
Сорбцию нефти или нефтепродукта определяют весовым способом. При этом отдельно определяют сорбционные активности сорбента в условиях разлива нефти на твердой поверхности (суше) и на поверхности воды.
В стеклянный стакан весом 29,58 г наносят нефтяное пятно в 4,19 г. Суммарный вес стакана с нефтью составляет 33,77 г. На нефтяное пятно помещают навеску весом 4,87 г (ксеносферы гидрофобизированные 5%-ной водной эмульсией гидрофобизирующей жидкости) сорбента до полного поглощения им нефтяного пятна. Сорбционная способность 1,07. Сорбент - ксеносферы, гидрофобизированные 5%-ной водной эмульсией таллового пека. Вес стакана 29,59 г, вес нефтяного пятна 4,11 г, вес сорбента 3,96 г. Сорбционная способность 1,03.
Таким образом, при сборе разливов нефти на суше сорбционная активность сорбента в зависимости от вещества, использующегося для гидрофобизации ксеносфер, составляет величины, близкую к 1, то есть 1 г сорбента поглощает около 1 г нефти или нефтепродукта.
Пример 3. Сбор нефти или нефтепродукта с водной поверхности.
Чашку Петри заполняют водой и взвешивают, затем на водяную поверхность наносят нефтяное пятно таким образом, чтобы оно не касалось стенок чашки, вслед за этим чашку снова взвешивают. Затем на нефтяное пятно наносят навеску сорбента до полного поглощения ею нефтяного пятна и чашку снова взвешивают. Привес веса нефтепродукта к весу сорбента и дает величину поглощающей способности сорбента на воде.
Вес сухой чашки составляет 134,15 г, а с водой 178,93 г. Вес нефтяного пятна составил 0,4 г и вес чашки стал 179,33 г. После обработки нефтяного пятна навесом 0,04 г, сорбентом из ксеносфер, гидрофобизированных 5%-ной водной эмульсией гидрофобизирующей жидкости ГКЖ-94, вес чашки составил 179,37 г. Сорбционная способность 10,0. Вес чашки с водой 173,44 г, а с нефтяным пятном 173,90 г. После нанесения навеса сорбента из ксеносфер, гидрофобизированных 5%-ным раствором таллового пека весом 0,22 г, произошло поглощение нефтяного пятна сорбентом. Сорбционная способность данного сорбента составила 5, то есть 1 г сорбента может адсорбировать до 5 г нефти.
После повторения опыта, но при перемешивании нефти и сорбента, полного поглощения нефтяного пятна удалось добиться 0,05 г сорбента, то есть поглощающая способность возросла до 9-10.
Тот же опыт с ксеносферами, обработанными 3%-ной водной эмульсией нефтяного парафина, дал следующие результаты.
Вес чашки с водой 186,76 г. Вес нефтяного пятна 0,47 г. Вес чашки с водой и с нефтяным пятном 187,23 г. Вес сорбента 0,10 г. Сорбционная способность данного сорбента 4,7.
Пример 4. К 200 г сухих ксеносфер добавляют 200 г водной эмульсии битума дорожного, содержащего 50 г нефтяного парафина (или церезина), перемешивают и выделяют сорбент. Состав сорбента ксеносферы : парафин = 1 : 25. Полученный сорбент высыпают в резервуар с водой, на поверхности которой разлито 800 г нефти, через 20 мин сорбент с уловленной нефтью собирают. Степень очистки поверхности воды 99,9%.
1050 г продукта, полученного в результате сбора нефти с поверхности воды, содержащего, г: ксеносфера 200, талловый пек 50, нефть 800, перемешивают с 2000 г 25%-ного раствора аммиака при 20oС. В итоге получают 830 г нефтепродукта, 195 г сухих ксеносфер для повторного использования.
Таким образом, предложенный способ позволяет получить дешевый сорбент, емкость которого составляет от 1 до 10 г нефтепродукта на 1 г сорбента.
Предложенное изобретение является простым в осуществлении и дешевым из-за использования разных отходов производства и простоты метода регенерации. Способ не является пожароопасным, токсичным, не подвержен химическим реакциям. Его применение не загрязняет пресную и морскую воду. При его использовании для сбора разлива на поверхности воды с последующей регенерацией стоимость выделенной нефти покрывает стоимость использованного сорбента, а при разливах на суше снижает ее на 1/4.
Claims (6)
1. Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, включающий обработку загрязнений поверхности сорбентом - гидрофобизированным алюмосиликатным материалом с последующим отделением поглощенных нефтепродуктов, отличающийся тем, что в качестве алюмосиликатного материала используют отход, образующийся в результате сжигания пылевидного топлива в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отходы лесохимической или нефтяной промышленности, а также полупродукты и гидрофобизирующие жидкости, содержащие предельные углеводороды, при массовом соотношении алюмосиликатного материала и гидрофобизатора 1 : (0,001 - 0,30), и отделение нефтепродуктов от сорбента ведут путем смешивания отработанного сорбента с водным раствором аммиака с концентрацией 0,5 - 25 мас.% при температуре 20 - 95oС, соотношении Т : Ж = 1 : (1 - 2,5) и с последующим извлечением всплывшего алюмосиликатного материала для повторного использования.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве отхода лесохимического производства используют канифоль сосовую, талловый пек, талловое масло, сульфатное мыло, сульфитное мыло.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве гидрофобизатора используются водные эмульсии гидрофобизирующей жидкости или латекса.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве отхода нефтяной промышленности используют парафин-нефтяной или церезин.
5. Сорбент для очистки поверхности от разливов нефти и нефтепродуктов на основе гидрофобизированного алюмосиликатного материала, отличающийся тем, что в качестве алюмосиликатного материала используют отход, образующийся в результате сжигания пылевидного угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отходы нефтяной или лесохимической промышленности, содержащие предельные углеводороды, при массовом соотношении алюмосиликатного материала и гидрофибизатора 1 : (0,001 - 0,30).
6. Способ получения сорбента для очистки поверхности от нефти и нефтепродуктов, включающий обработку алюмосиликатного материала гидрофобизатором, отличающийся тем, что в качестве алюмосиликатного материала используют отход, образующийся в результате сжигания пылевидного угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отходы лесохимической или нефтяной промышленности, а также водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей или водные растворы латекса, содержащие предельные углеводороды, обработку ведут водной эмульсией или водным раствором гидрофобизатора при соотношении алюмосиликатного материала, воды и гидрофобизатора, равном 1 : (1 - 10) : (0,001 - 0,30) соответственно, при температуре 40 - 96oС с последующим высушиванием до постоянного веса при температуре 100 - 120oС.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97110558/25A RU2107034C1 (ru) | 1997-07-02 | 1997-07-02 | Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, сорбент для очистки поверхностей и способ его получения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97110558/25A RU2107034C1 (ru) | 1997-07-02 | 1997-07-02 | Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, сорбент для очистки поверхностей и способ его получения |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2107034C1 true RU2107034C1 (ru) | 1998-03-20 |
| RU97110558A RU97110558A (ru) | 1998-09-20 |
Family
ID=20194484
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97110558/25A RU2107034C1 (ru) | 1997-07-02 | 1997-07-02 | Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, сорбент для очистки поверхностей и способ его получения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2107034C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2252071C2 (ru) * | 2003-07-28 | 2005-05-20 | Институт химии растворов Российской академии наук (ИХР РАН) | Способ получения мелкодисперсного сорбента нефти и нефтепродуктов из высокомолекулярных отходов производства |
| RU2390606C1 (ru) * | 2009-03-03 | 2010-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Способ очистки поверхностей от нефти и жидких нефтепродуктов |
| RU2440846C1 (ru) * | 2010-06-23 | 2012-01-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для изготовления органо-минерального сорбента |
| RU2440845C1 (ru) * | 2010-06-23 | 2012-01-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для изготовления армированного зернистого сорбента |
| RU2487751C2 (ru) * | 2011-06-27 | 2013-07-20 | Анатолий Александрович Стригулин | Способ получения сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с водных и твердых поверхностей |
| RU2638354C1 (ru) * | 2016-10-03 | 2017-12-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук | Способ получения сорбента нефти и нефтепродуктов |
| RU2644886C2 (ru) * | 2016-06-07 | 2018-02-14 | Владимир Васильевич Чернявец | Способ локализации нефтяного загрязнения |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3484371A (en) * | 1965-12-10 | 1969-12-16 | Degussa | Process for the production of hydrophobic particulate materials from water glass |
| GB1350734A (en) * | 1971-05-17 | 1974-04-24 | Grefco | Composition and process for selectively removing oleaginous products from water |
| SU998645A1 (ru) * | 1980-12-17 | 1983-02-23 | Ленинградская Ордена Ленина Лесотехническая Академия Им.С.М.Кирова | Способ получени материала дл удалени нефтепродуктов с поверхности воды |
| SU1171585A1 (ru) * | 1983-01-18 | 1985-08-07 | Предприятие П/Я А-1785 | Способ гидрофобизации вспученного перлитового песка |
| SU1239094A1 (ru) * | 1984-03-05 | 1986-06-23 | Калушское Опытное Производство Специального Конструкторско-Технологического Бюро Отделения Химии Поверхности Института Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского | Способ получени аэросилогел |
| US5078890A (en) * | 1989-04-24 | 1992-01-07 | Isover Saint Gobain | Technique for the removal of petroleum-based pollutants and a material for that purpose |
-
1997
- 1997-07-02 RU RU97110558/25A patent/RU2107034C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3484371A (en) * | 1965-12-10 | 1969-12-16 | Degussa | Process for the production of hydrophobic particulate materials from water glass |
| GB1350734A (en) * | 1971-05-17 | 1974-04-24 | Grefco | Composition and process for selectively removing oleaginous products from water |
| SU998645A1 (ru) * | 1980-12-17 | 1983-02-23 | Ленинградская Ордена Ленина Лесотехническая Академия Им.С.М.Кирова | Способ получени материала дл удалени нефтепродуктов с поверхности воды |
| SU1171585A1 (ru) * | 1983-01-18 | 1985-08-07 | Предприятие П/Я А-1785 | Способ гидрофобизации вспученного перлитового песка |
| SU1239094A1 (ru) * | 1984-03-05 | 1986-06-23 | Калушское Опытное Производство Специального Конструкторско-Технологического Бюро Отделения Химии Поверхности Института Физической Химии Им.Л.В.Писаржевского | Способ получени аэросилогел |
| US5078890A (en) * | 1989-04-24 | 1992-01-07 | Isover Saint Gobain | Technique for the removal of petroleum-based pollutants and a material for that purpose |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2252071C2 (ru) * | 2003-07-28 | 2005-05-20 | Институт химии растворов Российской академии наук (ИХР РАН) | Способ получения мелкодисперсного сорбента нефти и нефтепродуктов из высокомолекулярных отходов производства |
| RU2390606C1 (ru) * | 2009-03-03 | 2010-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" | Способ очистки поверхностей от нефти и жидких нефтепродуктов |
| RU2440846C1 (ru) * | 2010-06-23 | 2012-01-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для изготовления органо-минерального сорбента |
| RU2440845C1 (ru) * | 2010-06-23 | 2012-01-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Сырьевая смесь для изготовления армированного зернистого сорбента |
| RU2487751C2 (ru) * | 2011-06-27 | 2013-07-20 | Анатолий Александрович Стригулин | Способ получения сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с водных и твердых поверхностей |
| RU2644886C2 (ru) * | 2016-06-07 | 2018-02-14 | Владимир Васильевич Чернявец | Способ локализации нефтяного загрязнения |
| RU2638354C1 (ru) * | 2016-10-03 | 2017-12-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук | Способ получения сорбента нефти и нефтепродуктов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Adebajo et al. | Porous materials for oil spill cleanup: a review of synthesis and absorbing properties | |
| US5035804A (en) | Oil spill water treatment | |
| Reynolds et al. | Hydrophobic aerogels for oil-spill cleanup? Intrinsic absorbing properties | |
| US9592488B2 (en) | Process for preparing lipid coated particles of plant material | |
| US11358117B2 (en) | Methods for solidification and stabilization of industrial byproducts | |
| RU2107034C1 (ru) | Способ очистки различных поверхностей от разливов нефти и нефтепродуктов, сорбент для очистки поверхностей и способ его получения | |
| US20020185444A1 (en) | Method of oil spill recovery using hydrophobic sol-gels and aerogels | |
| US4780518A (en) | Oil spill absorbent material | |
| US20040038608A1 (en) | Sorbent material for petroleum/oils or for water-soluble pollutants | |
| Nouri | Potentials and challenges of date pits as alternative environmental clean-up ingredients | |
| US5980644A (en) | Method of cleaning of spills of oil and oil products from surfaces, an adsorbent for cleaning of surfaces, and a method for making the adsorbent | |
| EP0075384B1 (en) | Oil spill absorbing peat | |
| Likon et al. | Papermill industrial waste as a sustainable source for high efficiency absorbent production | |
| Tesfaye et al. | Valorisation of waste chicken feathers: green oil sorbent | |
| CN101394926A (zh) | 疏水的吸油材料及其生产方法和用途 | |
| Misnikov et al. | Preparation of molded sorption materials based on peat-mineral compositions | |
| MXPA04009909A (es) | Recuperacion de petroleo y composiciones de limpieza ambiental. | |
| Starostina et al. | Magnetic petroleum sorbent based on waste kieselghur sludge from oil extraction industry for removing petroleum products from water surface | |
| WO1990004455A1 (en) | Oil spill absorbent material | |
| JPS582000B2 (ja) | ハイキブツシツノ ムガイカホウホウ | |
| Zulbadli et al. | Acid-modified adsorbents from sustainable green-based materials for crude oil removal | |
| SU1749340A1 (ru) | Способ очистки загр зненного нефтепродуктами грунта | |
| RU2805655C1 (ru) | Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти | |
| RU2174965C2 (ru) | Способ обезвреживания углеводородных отходов | |
| RU10189U1 (ru) | Средство для сбора нефти и нефтепродуктов с открытых водных поверхностей |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20061016 |
|
| QZ41 | Official registration of changes to a registered agreement (patent) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20061016 Effective date: 20110919 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130703 |