способ очистки и обезвреживания масляных отходов

Классы МПК:C02F3/00 Биологическая обработка воды, промышленных или бытовых сточных вод
C02F11/02 биологическая обработка
C10M175/02 на основе минеральных масел
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Зорькин Владимир Алексеевич,
Бушуева Нина Николаевна,
Чевардова Наталья Павловна,
Айсин Евгений Хамзеевич,
Побединский Николай Аврамеевич,
Безносов Виктор Николаевич
Приоритеты:
подача заявки:
1995-08-17
публикация патента:

Использование: в машиностроении для очистки отработанных масел. Сущность изобретения: масляные отходы нагревают до 50 - 60oC, воздействуют деэмульгатором, предварительно очищают с отстаиванием масла, отделяют воду и используют ее как питательную среду для культивирования микроорганизмов. Осадок после отстоя объединяют с водой, насыщенной "голодными" микроорганизмами, и направляют на обезвреживание в аэробных условиях с помощью выращенных микроорганизмов. Очищенный и обезвреженный осадок выводят, а воду с избытком микроорганизмов возвращают на стадию культивирования микроорганизмов. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ очистки и обезвреживания масляных отходов, заключающийся в фильтрации, нагреве масляных отходов до температуры 50 60oС, воздействии деэмульгатором, предварительной очистке с отстаиванием масла, удалении воды, дальнейшем нагреве до температуры 90 95oС, сепарировании, выводе очищенного масла, отличающийся тем, что отделенную после отстоя воду используют в качестве питательной среды для культивирования микроорганизмов, а осадок после отстоя объединяют с водой, насыщенной "голодными" микроорганизмами, и направляют на обезвреживание в аэробных условиях с помощью выращенных микроорганизмов, после чего очищенный и обезвреженный осадок выводят, а воду с избытком микроорганизмов возвращают на стадию культивирования микроорганизмов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области машиностроения и, в частности к способам очистки отработанных масел.

Известен способ обезвреживания замазученных механических примесей (грунтов) это способ разложения органических загрязняющих веществ аэробными микроорганизмами, заключающийся в фильтрации, нагреве до температуры 18 - 58oC нефтешлама, перемешивании, добавлении аэробных микрооргнизмов, питательных веществ и эмульгаторов, постоянной аэрации [1]

Известен способ биологической деструкции вредных веществ, заключающийся в том, что в перерабатываемую среду, содержащую отходы нефтяной промышленности, металлогальванического и других производств, вносят культуру подходящих мутантных микроорганизмов, питательные вещества и эмульгатор, доводит pH жидкости до 7,0 7,5, постоянно аэрируют среду, периодически отбирают, анализируют пробы и продолжают обработку до тех пор, пока в перерабатываемой среде не перестанут обнаруживаться вредные вещества [2]

Однако известные способы как обезвреживания, так и биологической деструкции вредных веществ не предусматривают: выделение масла, т.е. получение дополнительно чистого продукта, который безвозвратно теряют при данных способах обработки; предварительное культивирование требуемого количества "голодных" микроорганизмов; получение меньшего количества микробной биомассы.

Отсутствие указанных операций приводит к потере масла дополнительно чистого продукта, к увеличению времени обработки и образованию избыточной микробной биомассы.

Известен способ очистки отработанного масла, взятый за прототип, заключающийся в фильтрации масла, нагреве его до температуры не менее 60oC, предварительной очистки с отстаиванием, удалением воды, перемешивании оставшегося масла до получения однородной структуры, дальнейшей нагреве до температуры 90 100oC маловязких масел и до 150 190oC более вязких, с последующим сепарированием и выводом полученных масел и воды [3]

Недостатком известного способа является то, что он не предусматривает обезвреживания и очистку от органических веществ масляных отходов с большим содержанием механических примесей (до 30%), и воды, выделяемой из масляных отходов, что может нанести ущерб окружающей среде.

Цель предлагаемого способа защита окружающей среды от воздействия на нее отходов переработки масла за счет повышения качества их очистки и уменьшения времени обработки микроорганизмами с целью их обезвреживания, а также выделение дополнительно чистого продукта (масла), который в известных способах очистки безвозвратно теряется с выводом осадка.

Указанная цель достигается тем, что в известном способе очистки масляных отходов, заключающемся в фильтрации, нагреве масляных отходов до температуры 50 60oC, воздействии деэмульгатором, предварительной очистке с отстаиванием масла, удалении воды, дальнейшем нагреве до температуры 90 - 95oC, выводе очищенного масла, отделенную после отстоя воду используют в качестве питательной среды для культивирования микроорганизмов, а осадок после отстоя объединяют с водой, насыщенной "голодными" микроорганизмами и направляют на обезвреживание в аэробных условиях с помощью выращенных микроорганизмов, после чего очищенный и обезвреженный осадок выводят, а воду с избытком микроорганизмов возвращают на стадию культивирования микроорганизмов.

Заявленный способ отличается от прототипа тем, что отдельную после отстоя воду используют в качестве питательной среды для культивирования микроорганизмов, а осадок после отстоя объединяют с водой, насыщенной "голодными" микроорганизмами и направляют на обезвреживание в аэробных условиях с помощью выращенных микроорганизмов, после чего очищенный и обезвреженный осадок выводят, а воду с избытком микроорганизмов возвращают на стадию культивирования микроорганизмов.

Сравнение заявляемого способа с прототипом позволяет сделать вывод о соответствии его критериям "новизна" и "существенные отличия".

Предлагаемый способ очистки и обезвреживания масляных отходов осуществляется в следующей последовательности.

Масляные отходы фильтруют от механических примесей размеров более 10 мм и направляют в емкость, в которой нагревают водяным паром до температуры 50

60oC, затем добавляют деэмульгатор и происходит разделение на масло, воду и осадок. Масло с верхнего уровня забирают насосом, подогревают в нагревателе водяным паром до температуры 90 95oC, фильтруют от частиц размером более 0,5 мм и окончательно очищают в сепараторе. Воду (со взвешенными в ней замаслянными частицами) отводят насосом с промежуточного уровня емкости и направляют в качестве питательной среды в культиватор для выращивания микроорганизмов, туда же вносят питательные добавки (источник азота и фосфора), буферные растворы и инокулят, представляющий собой микробное сообщество, источником углерода являются углеводороды масляных отходов. При этом в культиваторе осуществляют очистку воды от углеводородов и вредных веществ (присадок и продуктов окисления). Часть очищенной воды направляют на технические нужды, а другую часть воды вместе с выращенными "голодными" микроорганизмами подают в аппарат биологической очистки

Замасляный осадок (песок, стружка, абразив) выводят конвейером с нижнего уровня емкости и направляют в аппарат питательные добавки (источники азота и фосфора), буферные растворы и осуществляют культивирование микроорганизмов при температуре 25 30oC в аэробных условиях и постоянном перемешивании, при этом осадок обезвреживают от углеводородов и от вредных веществ (присадок и продуктов окисления). Обезвреженный осадок (песок, стружка, абразив) с нижнего уровня аппарата выгружают конвейером и направляют в отвал или на переплав, а воду с избытком микроорганизмов выводят и повторно направляют, а воду с избытком микроорганизмов выводят и повторно направляют насосом в культиватор.

На чертеже схематично изображен предлагаемый способ очистки и обезвреживания масляных отходов.

Способ реализуется следующим образом.

Масляные отходы с большим содержанием механических (до 30%) прокачивают через фильтр грубой очистки 1 для удаления механических частиц размером более 10 мм (при температуре окружающей среды) и подают в емкость 2. Фильтрующий элемент фильтра выполнен из металлической сетки с проходным сечением 10 мм. Фильтр устанавливают в приемной камере емкости для исключения возможности поступления в емкость 2 крупных механических частиц. В емкости 2 масляные отходы нагревают водяным паром до температуры 55oC, насосом 3 добавляют деэмульгатор и происходит разделение на три фазы: масло, воду и осадок.

Водяной пар подают в поток масляных отходов совместно с деэмульгатором для увеличения степени очистки осадка от масла. Первую фазу масло, забирают с верхнего уровня емкости насосом 4, подогревают в нагревателе 5 водяным паром до температуры 95oC и пропускают через фильтр тонкой очистки 6, в котором очищают от механических примесей размером более 0,5 мм. Фильтр тонкой очистки 6 закрытый, с периодической выгрузкой осадка. Окончательная очистка масла происходит в сепараторе 7, где под воздействием центробежных сил отделяются механически примеси плотностью более 1000 кг/м3 и вода. После сепаратора 7 очищенное масло выводят, а воду и осадок подают в первую камеру культиватора 8 для приготовления питательной среды для культивирования микроорганизмов, туда же вводят центробежным насосом 9 вторую фазу воду (со взвешенными в ней замасленными частицами) с промежуточного уровня емкости 2, а также добавляют питательные добавки (источники азота и фосфора), буферные растворы, для поддержания pH и инокулят, представляющий собой микробное сообщество. Культивирование микроорганизмов осуществляют в аэробных условиях при постоянном перемешивании и температуре 30oC, при этом твердые частицы питательной среды оседают на дно первой камеры культиватора, а питательная среда с микроорганизмами перетекает с верхнего уровня первой камеры во вторую камеру культиватора 8. Ее перемешивание осуществляют мешалкой 10.

Подача воздуха в культиватор происходит следующим образом.

Питательную среду из второй камеры культиватора 8 забирают насосом 11 и подают на эжектор 12, за счет, создаваемого эжектором 12 разрежения осуществляется забор воздуха и последующее интенсивное перемешивание воздуха с питательной средой, а также растворение кислорода в воде. Обогащенную кислородом питательную среду подают в первую и вторую камеры культиватора 8, часть воды из культиватора самотеком направляют на технические нужды, а другую часть воды вместе с выращенными "голодными" микроорганизмами самотеком подают в аппарат биологической очистки 13.

Третью фазу осадок (песок, стружка, абразив) выводят коныейером 14 с нижнего уровня емкости 2 и направляют в аппарат биологической очистки 13, где объединяют его с водой и микроорганизмами. Для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности микроорганизмов в аппарате биологической очистки 13 в аэробных условиях поддерживают температуру 30oC, эжектором 15 и насосом 16 создают интенсивное перемешивание воздуха с питательной средой и осадком, конвейером 17 осуществляют перемешивание (взмучивание) осадка с питательной средой и микроорганизмами.

В процессе роста и развития микроорганизмы обезвреживают осадок от углеводородов и от вредных веществ (присадок, продуктов окисления). По окончании очистки очищенный и обезвреженный осадок выводят конвейером 17 из аппарата биологической очистки, а воду с микроорганизмами перекачивают насосом 18 в первую камеру культиватора 8 на повторную обработку.

Предлагаемый способ очистки и обезвреживания масляных отходов позволяет комплексную очистку и обезвреживание масляных отходов с содержанием механических примесей до 30% исключить вредное воздействие на окружающую среду масляных отходов, а также выделить и возвратить в производство дополнительно чистый продукт масло.

Класс C02F3/00 Биологическая обработка воды, промышленных или бытовых сточных вод

биосорбент для ликвидации нефти с поверхности водоемов -  патент 2529771 (27.09.2014)
биоразлагаемый композиционный сорбент нефти и нефтепродуктов -  патент 2528863 (20.09.2014)
штамм rhodotorula sp. для очистки почв, вод, сточных вод, шламов от нефти и нефтепродуктов -  патент 2526496 (20.08.2014)
способ очистки воды и мерзлотных почв от нефти и нефтепродуктов штаммом бактерий pseudomonas panipatensis вкпм в-10593 -  патент 2525932 (20.08.2014)
способ очистки мерзлотных почв и водной среды от нефти и нефтепродуктов спорообразующими бактериями bacillus vallismortis -  патент 2525930 (20.08.2014)
способ производства биогаза (варианты) -  патент 2524940 (10.08.2014)
устройство для очистки сточных вод -  патент 2524732 (10.08.2014)
мембранный блок и мембранное сепарационное устройство -  патент 2523806 (27.07.2014)
штамм бактерий exiguobacterium mexicanum - деструктор нефти и нефтепродуктов -  патент 2523584 (20.07.2014)
устройство для аэрации и перемешивания сточных вод -  патент 2522336 (10.07.2014)

Класс C02F11/02 биологическая обработка

способ биологической очистки -  патент 2520561 (27.06.2014)
способ биологической доочистки сточных вод и система для его осуществления -  патент 2504519 (20.01.2014)
способ переработки органических субстратов в удобрения и газообразный энергоноситель -  патент 2500628 (10.12.2013)
устройство для аэробно-анаэробной обработки органических субстратов -  патент 2500627 (10.12.2013)
обработка сточных вод, полученных в процессе переработки биомассы в жидкое биотопливо, который включает получение синтез-газа, и интегрированная производственная установка -  патент 2480425 (27.04.2013)
способ обработки, в том числе предварительной, жидкого навоза или отходов производства биогаза, обеспечивающий удаление вредных компонентов, в частности азота, фосфора и молекул пахучих веществ -  патент 2463259 (10.10.2012)
способ переработки осадков сточных вод -  патент 2457909 (10.08.2012)
способ детоксикации и обеззараживания осадков сточных вод -  патент 2432324 (27.10.2011)
способ получения органоминерального удобрения -  патент 2426713 (20.08.2011)
способ микробиологического обезвреживания нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов -  патент 2421290 (20.06.2011)

Класс C10M175/02 на основе минеральных масел

способ очистки моторного масла от продуктов старения и загрязнений -  патент 2528421 (20.09.2014)
устройство термогравитационной очистки турбинных и транспортных масел от механических примесей и воды -  патент 2517180 (27.05.2014)
устройство для регенерации отработанного трансформаторного масла -  патент 2504576 (20.01.2014)
способ замедления окисления трансформаторного масла -  патент 2487921 (20.07.2013)
способ очистки моторного масла от продуктов старения и загрязнений -  патент 2476589 (27.02.2013)
способ регенерации отработанного трансформаторного масла и очищения его от продуктов старения -  патент 2454455 (27.06.2012)
способ регенерации отработанных смазочных масел -  патент 2444563 (10.03.2012)
способ регенерации отработанных трансформаторных масел -  патент 2433165 (10.11.2011)
способ получения дизельного топлива из отработанного моторного масла -  патент 2423410 (10.07.2011)
способ регенерации отработанных трансформаторных масел -  патент 2394878 (20.07.2010)
Наверх