К основному контенту

Технология производства торфо-сапропелевого сорбента



Центр по сапропелю на основе сапропеля и торфа Эстонии и Тюменской
области разработал сорбирующие нефть гранулированные и
таблетированные материалы. 


Данные сорбенты применяются для очистки сточных вод от нефтепродуктов, растительного масла, ПАВ, СОЖ, тяжелых металлов и радионуклидов на последней ступени очистных сооружений автомоек, СТО, загрязняющих производств, прачечных, дождевого и промывочного  стока с территорий  автотранспортных предприятий? нефтебаз и АЗС.

Торфо-сапропелевый сорбент засыпается в кассету фильтра или секцию
очистных сооружений на 80-85%  вмещающего объема. При
соприкосновении с водой сорбент набухает и увеличивается на 10-15%,
заполняет весь объем кассеты или секции. Кассетой для секции может
служить металлический нержавеющий каркас со стенками из мелкой
ячейки. Сорбент может быть помещён  в секцию из полимерной или
капроновой сетки. Во избежание протекания загрязненной жидкости вокруг
фильтра и сорбента, его выполняют с вогнутой внутрь стенкой,
направленной напротив подачи жидкости.

Засыпанный торфо-сапропелевый сорбент перед использованием промывают водой для удаления пыли и измельченных в процессе погрузочно-разгрузочных работ гранул или таблеток. Без осуществления  промывки в начале после фильтра с сорбентом образуется мутная вода. Ее необходимо собрать и использовать как жидкое удобрение для полива растений. Через определенное время работы сорбент проверяют. Возможно, его придется частично добавить в кассету или наоборот, при набухании, часть его убрать.

Предлагаемый сорбент может использоваться как в напорных, так и в самотечных системах очистки. При повышенной концентрации в загрязненной нефтью воде механических взвесей предварительно требуется отстоять жидкость или очистить от взвеси в фильтрах механической очистки во избежание быстрой закупорки сорбента и снижения его эффективности. При падении показателей очистки
нефтесодержащих вод через некоторое время сорбент заменяют на новую
партию.

Отработанный сорбент с нефтепродуктами просушивают и сжигают в отопительных или утилизационных котлах, а сорбент после очистки жидкостей от
растительного масла измельчают и используют в качестве  удобрения.


Центр по сапропелю реализует Типовой проект участка сорбции
нефтезагрязнитея на CD или пересылкой по эл. почте по цене 1000 руб.

Стоимость Рабочего проекта для обьекта применения сапропеле-торфяного
сорбента нефти в сточных водах - 140 тыс. руб.
Сроки проектирования: 1,5 мес.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Вода из воздуха? Это реально!

Альтернативный метод добычи питьевой воды предложил Яги и его команда. Для извлечения воды из воздуха они посоветовали использовать металл-органические каркасы (МОК). Яги, один из создателей МОК, два года назад нашел, что похожий материал, состоящий из циркония и адипиновой кислоты, средства для удаления накипи, поглощает не водород, метан либо иные виды газов, а молекулы воды. По своей структуре они похожи на пчелиные соты. МОК представляет из себя сложный полимерный материал, обладающий очень высокой пористостью и прочностью. МОК используют сегодня для улавливания и удержания водорода либо углекислоты. Но Яги заметил, что если изготовить их из циркония и адипиновой кислоты, то они будут улавливать не газы, а молекулы воды. Именно это дало ему смелость представить, что таким методом можно извлечь воду из воздуха. Яги вместе с разработчиками из MIT создал довольно простой и доступный «генератор воды». Работает он крайне примитивно — «песок» из частиц МОК поглощает воду из воздуха, а св

Древесный уголь как удобрение

В Канаде выбросы аммиака увеличились на 22 процента с 1990 года и  90 процентов производятся в сельском хозяйстве из навоза, навозной жижи и удобрений. Уменьшение  этого загрязнителя - без ограничения удобрений и роста продовольствия для нашего растущего населения мира - является ключом к устойчивому будущему. Исследователи использовали канадский источник света в Университете Саскачевана, чтобы изучить, как газообразный аммиак взаимодействует с древесным углем в естественных условиях.  По словам Лемана, «уникальные конечные станции в CLS отлично подходят для такого вида азотной рентгеновской спектроскопии». В исследовании Хестрина и Лемана выявлена ​​способность древесного угля улавливать азот из переносимого по воздуху аммиака посредством образования ковалентных связей, которые могут обеспечить долгосрочное удобрение с медленным высвобождением для производства полевых и тепличных культур.  Предыдущие исследования показали, что эти реакции происходили между аммиаком и скон