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
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.