Получение углеродных сорбентов для сбора нефти
Автор: Хайдаров Л.Р., Турсунов П.К.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3 (45), 2019 года.
Бесплатный доступ
Приводится технология получения углеродных сорбентов для сбора нефти.
Технология, нефть, нефтепродукт, физическая обработка, химическая обработка, загрязнение, промывка, нефтеналивные суды, техника
Короткий адрес: https://sciup.org/140274395
IDR: 140274395 | УДК: 665.5
Obtaining carbon sorbents for collection of oil
The technology of production of carbon sorbents for oil collection is presented.
Текст научной статьи Получение углеродных сорбентов для сбора нефти
Xaydarov Latif Rustamovich, teacher
Tursunov Paxlavon Kaxramon ugli, student Bukhara engineering-technological institute
Uzbekistan, Bukhara
OBTAINING CARBON SORBENTS FOR COLLECTION OF OIL
Нефть и нефтепродукты (НП) составляют особую группу загрязнителей гидросферы. Загрязнение воды НП происходит при добыче, транспортировке и переработке нефти, использовании НП в качестве топлива для судовых двигателей, при промывке цистерн нефтеналивных судов, а также в результате стока воды с загрязненной НП территории суши и др. [1-3]. Из общей массы НП, попадающих ежегодно в моря и океаны, около 35% составляют потери при транспортировке нефти, около 32% выносится реками, еще по 10% поступает с городскими и промышленными отходами прибрежных районов, из атмосферы и природных источников [3].
В качестве сорбентов используются как природные на растительной и минеральной основе (хлопок, торф, торфяной мох, опилки, древесные стружки, древесная мука, пенька, солома, глина, перлит и др.), так и искусственные и синтетические материалы на основе вискозы, гидратцеллюлозы, синтетических волокон, термопластических материалов, пенополиуретана и др [4]. В нынешнее время с развитием технологии добычи нефти увеличивается объем воды испорченной нефтью. Для решения этой экологической проблемы были подготовлены сорбенты из скорлупы грецкого и фисташкового ореха, и изучено их морфологии и строение. Процесс карбонизации образцов проводился в изотермических условиях. Модифицирование образцов проводили во вращающемся реакторе в среде СО 2 при температуре 300-800°С. Диоксид углерод подавался со скоростью 200 см3/мин. Температура печи была увеличена линейно от комнатной температуры до заданной температуры пиролиза более чем за 1 ч и далее держалась в заданной температуре 1–5 ч. Время выдержки определялось как время пиролиза. Сорбционная способность скорлупы грецкого и фисташкового ореха, карбонизованных при различных температурах сравнивали по отношению к нефти. Максимум адсорбированного количества тяжелой нефти 1,5 г наблюдается при 700°C. Улучшение сорбционной способности образцов по нефти с повышением температуры можно объяснить изменением его морфологии и состава.
а б
Рис. 1. Оптические микроскопические изображения скорлупы грецкого (а) и фисташкового ореха (б)
С помощью оптической микроскопий изучены строение сорбентов, и определено, что после термической обработки появляются макро- и мезопоры, которые объясняют их высокую сорбционную способность. На рисунке 1 показаны оптические микроскопические изображения сорбентов с разными усилениями. В рисунке можно видеть наличие пор диаметром 515 мкм на поверхности частиц. Таким образом, использование сорбентов из растительных материалов представляет собой пример рационального обращения с отходами сельского хозяйства и решения проблемы ликвидации нефтяного загрязнения окружающей среды.
Список литературы Получение углеродных сорбентов для сбора нефти
- Вольф И.В., Ткаченко Н.И. Химия и микробиология природных и сточных вод.- Ленинград: Изд-во ЛГУ,1973.- С. 155.
- Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная экология океана. - Ленинград: Гидрометеоиздат,1989.- С. 45.
- Горницкий А.Б., Гурвич Л.М., Миронов О.Г. Методы и средства борьбы с нефтяным загрязнением вод Мирового Океана.- Ленинград: Гидрометеоиздат,1989.- С. 56.