Параметры сорбции свинца техногенным песком
В статических условиях проведены исследования адсорбции свинца техногенным песком на территории деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (Республика Бурятия). Определены основные параметры уравнений Ленгрюма и Фрейндлиха.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.04.2022 |
Размер файла | 1,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Параметры сорбции свинца техногенным песком
С.Б. Сосорова,
Э.Г. Цыремпилов,
Л.Н. Болонева,
И.Н. Лаврентьева,
В.Л. Убугунов
Аннотация
В статических условиях проведены исследования адсорбции свинца техногенным песком на территории деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (Республика Бурятия). В эксперименте по адсорбции использовалась серия суспензий, из которых через фиксированные промежутки времени отбирались аликвоты для определения в них концентрации ионов свинца методом атомно-эмиссионной спектрометрии. Определены основные параметры уравнений Ленгрюма и Фрейндлиха. Установлено, что модель Ленгрюма описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации. Рассчитанные параметры сорбции свинца позволяют количественно оценить поглотительную способность песка. Полученные данные показывают способность песка поглощать и депонировать до 80% техногенных выбросов свинца при его концентрации в исходном растворе не более 0,5 ммоль-л-1.
Процесс сорбции ионов свинца техногенным песком протекает быстро, равновесие достигается после 24 часов контакта. Основная часть поглощенных ионов свинца (около 7,77-98,85%) переходит из раствора в песок в течение первых 30 минут взаимодействия в зависимости от его исходной концентрации в растворе. Скорость сорбции свинца непостоянна и максимальна первые минуты. Кинетическая модель псевдовторого порядка описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации (R2= 0,9918-1,0). Из зависимости данного уравнения можно сделать вывод о том, что сорбции ионов свинца лимитируется стадией химической реакции.
Ключевые слова: свинец; кинетика адсорбции; песок; константа скорости; уравнения Фрейндлиха, Ленгрюма; второго псевдопорядка.
PARAMETERS OF LEAD SORPTION BY MAN-MADE SAND
S. B. Sosorova, E. G. Tsyrempilov, L. N. Boloneva, I. N. Lavrentyeva, V. L. Ubugunov Soyolma B. Sosorova
The article describes the lead sorption by man-made sand carried out under static conditions in the territory of the former Dzhida tungsten-molybdenum plant (the Republic of Buryatia). In the adsorption experiment we have used a series of suspensions, from which aliquots were taken at fixed time intervals to determine the concentration of lead ions in them by atomic emission spectrometry. The main parameters of the Langrum and Freindlich equations are determined. It has been established that the Langrum model describes the sorption of lead ions by the studied sand with a good approximation coefficient. The calculated parameters of lead sorption make it possible to quantify the absorption capacity of sand. The data obtained show the ability of sand to absorb and deposit up technology-related emissions of lead to 80% when its concentration in the initial solution is not more than 0.5 mmol * l-1.
Lead ions sorption by industrial sand proceeds quickly, equilibrium is reached after 24 hours of contact. The main part of the absorbed lead ions (about 7.77-98.85%) passes from solution to sand during the first 30 minutes of interaction, depending on its initial concentration in the solution. The lead sorption rate is variable and maximal for the first few minutes. The second pseudoorder kinetic model describes the sorption of lead ions by the studied sand with a good approximation coefficient (R2 = 0.9918-1.0). From the dependence of this equation we can conclude that the sorption of lead ions is limited by the stage of a chemical reaction.
Keywords: lead; adsorption kinetics; sand; kinetic coefficient; Freundlich and Lengryum equations; second pseudoorder.
Введение
Развитие добычи полезных ископаемых привело к образованию больших объемов отходов горно-обогатительного производства: пустых пород, хвостов обогащения и т. д. С каждым годом количество их возрастает, занимая огромные территории, что влечет нарушение ландшафта и загрязнение окружающей среды различными соединениями, в том числе свинцом.
Соединения свинца обнаруживаются во всех природных компонентах и благодаря своей подвижности подвергаются различным физико-химическим процессам. Поскольку соединения свинца являются токсичными, важно исследовать механизмы сорбционно-десорбционного процесса между ионами свинца и почвами, грунтами, песками, распространенными на территориях, испытывающих антропогенный пресс.
И.А. Родькина с соавторами [2009] отмечает, что при изучении сорбции тяжелых металлов (ТМ) песчаным грунтам до сих пор не уделялось достаточно внимания исследователей, так как считается, что кварцевые пески не способны сорбировать какое-либо вещество. При этом не рассматривается роль, которую могут играть природные осадочные минералы, находящиеся на их поверхности в небольшом количестве.
В литературных источниках отсутствуют данные об исследовании параметров сорбции свинца техногенными песками, сформированными на территории Республики Бурятия, в частности на территории деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, расположенного в окрестностях г. Закаменска Республики Бурятия, функционировавшего более 60 лет и в настоящее время законсервированного. Здесь сосредоточены отходы обогащения молибденитовых и сульфидно-гюбнеритовых руд, общая масса которых составляет около 44,5 млн т, складированных в два хвостохранилища, являющиеся источником загрязнения окружающей среды [URL: https://vuzlit.ru, 2019; Смирнова О.К., Сара- пулова А.Е. 2016].
По мнению Л.А. Жукова, Н.В. Гуламова, И.В. Глебова [2008], зная сорбционные особенности почвы, можно решать вопросы экологического мониторинга, рекультивации территорий, загрязненных ТМ, внесения веществ-инактиваторов для прочной фиксации ионов ТМ в почве. Поэтому изучение закономерностей поведения ТМ в почве и выявление факторов, влияющих на эти процессы, имеет важное агроэкологическое значение [Алексеев, 1987].
Цель исследования - определение параметров сорбции катионов свинца техногенным песком на территории деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.
Объекты и методы
Объектом исследования явился верхний слой техногенных песков Джидинского вольфрамо-молибденового месторождения. Географические координаты: 50°25'00,9''с. ш., 103°18'02,5'' в. д. H-1032 м над ур. м., Закаменский район РБ, окрестность г. Закаменска, пойма р. Модонкуль.
Большая часть техногенных песков сосредоточена в Барун-Нарынском хвостохранилище, которое формировалось намывным способом. Техногенные пески этого хвостохранилища дренируются одноименным ручьем, впадающим в р. Модонкуль - правый приток р. Джиды, притока р. Селенги, питающей оз. Байкал (рис. 1).
Сезонные стоки и эоловый снос с хвостохранилища характеризуются повышенным содержанием элементов, входящих в состав руды (табл. 1).
Таблица 1
Содержание металлов, мг/кг, в донных отложениях сезонных стоков хвостохранилища и р. Модонкуль
Пункт отбора проб |
Zn |
Pb |
Cu |
Cd |
|
100 м |
520-780 640(29) |
230-650 480(36) |
125-355 205(32) |
0,5-2,9 1,7(23) |
|
200 м |
430-720 560(25) |
170-567 356(34) |
92-284 187(32) |
0,5-2,4 1,3(23) |
|
500 м |
390-640 512(27) |
92-260 168(35) |
67-266 148(38) |
0,32-1,2 0,98(21) |
|
р. Модонкуль |
310-565 490(28) |
81-142,6 122,4(34) |
56-156,6 126,2(34) |
0,16-0,98 0,52(22) |
Примечание: в числителе - минимальные и максимальные, в знаменателе - среднее, в скобках - коэффициент вариации в % [Хажеева, 2014].
Такими элементами являются Zn, Pb, Cu и Cd, определяющие геохимическую специализацию руд и отходов их переработки. Содержание изученных металлов в донных отложениях р. Модонкуль превышает фоновые уровни рек бассейна Селенги в 2-7 раз.
Рис. 1. Схема размещения техногенных песков на территории Джидинского волфрамо-молибденового комбината: 1 - хвостохранилище отходов переработки сульфидно-вольфрамовых руд руч. Барун-Нарын, 2 - дельтовые залежи р. Модонкуль (приводится по [Дорошкевич, Бардамова, 2016])
Опыты по сорбции проводили в статических условиях при соотношении твердой и жидкой фаз, равном 1:10, и температуре 293±1 К из водных растворов нитрата свинца с различными начальными концентрациями ионов свинца в диапазоне от 0,1 до 10 ммоль-л-1. При перемешивании и отстаивании заданное время составляет от 30 до 1 440 мин. Затем растворы отделяли от почвы фильтрованием (бумажный фильтр "синяя лента") и определяли в нем текущую концентрацию свинца. Концентрацию ионов свинца определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектрофотометре "ICPE-9000 Shimadzu".
Результаты и обсуждение
Характер распределения ионов ТМ, в том числе и свинца, определяется, прежде всего, свойствами песка (табл. 2).
Таблица 2
Показатели свойств техногенного песка
Глубина, см |
Содержание фракций, % |
рН 1 водный |
Обменные катионы, мг-экв/100 г |
Гумус, % |
Р 2О 5 |
к 2о |
Валовое содержание Pb, мг/кг |
|||
< 0,001 |
<0,01 |
Ca2+ |
Mg2+ |
мг/100 г |
||||||
0-15(17) |
2 |
3 |
3,8 |
4,9 |
2,4 |
0,1 |
17,5 |
7,5 |
304 |
С.Г. Дорошкевич, И.В. Бардамовой установлено, что техногенные пески хвостохранилища отходов переработки сульфидно-вольфрамовых руд (руч. Барун-Нарын) и переотложенные в дельте р. Модонкуль по содержанию токсичных элементов относятся к экологически чрезвычайно опасной категорий [Дорошкевич, Бардамова, 2016]. Их фитотоксичность в отношении пророщенных на них растений различна. Так, пески хвостохранилища руч. Барун-Нарын относятся к II (высокому) классу токсичности, а пески дельтовой залежи р. Модонкуль - к IV (низкому) классу токсичности.
По нашим расчетам суммарное загрязнение исследуемых песков относительно 7 элементов (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn,), имеющих предельно-допустимые и ориентировочно-допустимые концентрации, равняется Zc=29 и уровень загрязнения оценивается как средний.
Тяжелые металлы в техногенных песках оказывают влияние и на содержание их в почвенном покрове прилегающей территории. Так, результаты экологогеохимической оценки почвенного покрова в районе Джидинского вольфрамо-молибденового комбината по данным [Иванова, Куклина, 2016] показали превышение ПДК по никелю в 3-5, меди - 1,5-3, свинцу - 1,5-10, цинку - 2, кобальту - 3 раза.
По данным О.К. Смирновой, А.Е. Сарапуловой, свинец во всех исследованных ими образцах техногенных песков и в пробе почвы концентрируется в ионообменной форме, карбонатной фракциях и фракции оксидов железа и марганца [Смирнова, Сарапулова, 2008].
Результаты количественного определения валового содержания свинца в техногенном песке показывают, что его концентрация превышает имеющиеся ПДК почти в 10 раз и кларк в почве в 19 раз. Содержание подвижной формы составляет 9,1 мг/кг.
На основании полученных экспериментальных данных по сорбции свинца исследуемым песком нами построена изотерма сорбции (рис. 2).
Как видно на рис. 2, при увеличении равновесной концентрации раствора угол наклона кривой уменьшается. Снижение углов наклона кривых фактически отражает изменение величин коэффициентов распределения и свидетельствует о том, что с увеличением "степени загрязнения" сродство ТМ к твердой фазе почв уменьшается, а подвижность увеличивается. Так, коэффициенты распределения ионов свинца между твердой и жидкой фазами изменяются от 0,777 г/л (Сисх= 0,1 ммоль-л-1) до 0,002 г/л (Сисх= 5,0 ммоль-л-1).
Рис. 2. Изотерма сорбции свинца техногенным песком из растворов Pb(N03)2
Рис. 3. Изотерма поглощения свинца техногенным песком из растворов Pb(N03)2 в координатах уравнения Ленгрюма
Также с ростом равновесной концентрации снижается степень извлечения из раствора свинца от 98,7% (Сисх=0,1 ммоль-л-1) до 5,6% (Сисх= 10 ммоль-л-1).
Адсорбция свинца на поверхности исследуемого техногенного песка в изученном диапазоне исходных концентраций (0,1-10,0 ммоль-л-1) описывается изотермой Ленгмюра и Фрейндлиха (рис. 3, 4).
Для расчета параметров сорбции полученные данные были представлены в виде изотермов в линеаризованной форме (рис. 3, 4).
Рис. 4. Изотермы поглощения свинца техногенным песком из растворов Pb(N03)2 в координатах уравнения Фрейндлиха
Нами были рассчитаны такие параметры сорбции, как Amax, KL, KF, ", R2 (табл. 3).
Таблица 3
Параметры уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха сорбции свинца техногенным песком
Уравнение Ленгмюра |
Уравнение изотермы Фрейндлиха |
|||||
Атах, ммоль-кг-1 |
KL, Л-ммоль-1 |
R2 |
KF, л'кг-1 |
rd I Д |
R2 |
|
5,727 |
7,069 |
0,9892 |
5,357 |
0,2193 |
0,8653 |
Значения коэффициентов аппроксимации (R2), приведенные в табл. 3, показывают, что сорбция свинца наилучшим образом описывается моделью Ленгмюра.
Анализ табл. 3 показывает, что исследуемый песок характеризуется неоднородностью сорбционных центров и низкой сорбционной емкостью по отношению к свинцу.
Кинетика сорбции описывает течение химических процессов во времени и дает возможность теоретиче ски интерпретировать механизм сорбции. Кинетические кривые адсорбции свинца исследуемым песком показаны на рис. 5 и 6.
I, мин
Рис. 5. Кинетическая кривая сорбции свинца техногенным песком
Рис. 6. Кинетика сорбции свинца техногенным песком в координатах уравнения псевдовторого порядка
Из рис. 5 и данных табл. 4 видно, что в первые 30 мин взаимодействия происходит адсорбция иона свинца песком с максимальной скоростью.
В данном временном интервале песком поглощается около 7,77-98,85 % свинца в зависимости от его исходной концентрации в растворе. Затем с течением времени наблюдается обратный процесс - переход металла из песка в фильтрат, и степень адсорбции снижается незначительно. Скорость поглощения свинца песком непостоянна и со временем постепенно убывает (табл. 4).
Из полученных зависимостей видно, что равновесие в системе "ион металла - почва" в основном достигается после 24 часов контакта.
Таблица 4
Кинетические параметры адсорбции свинца техногенным песком при различных исходных концентрациях в уравнении псевдовторого порядка
Исходная концентрация ионов Pb2+, ммоль/л |
Константы скорости адсорбции, k, кг-ммоль'1-мин'1 |
Время установления адсорбционного равновесия, мин |
Время контакта, мин |
Степень извлечения, % |
|
0,1 |
28,7694 |
1440 |
30 |
98,85 |
|
0,2874 |
60 |
98,92 |
|||
0,1807 |
180 |
95,75 |
|||
0,5192 |
1440 |
98,73 |
|||
1,0 |
0,0916 |
1440 |
30 |
54,30 |
|
0,0465 |
60 |
54,39 |
|||
0,0108 |
180 |
53,07 |
|||
0,0304 |
1440 |
57,77 |
|||
10,0 |
0,0213 |
1440 |
30 |
7,77 |
|
0,0010 |
60 |
13,61 |
|||
0,0179 |
180 |
3,48 |
|||
0,0123 |
1440 |
5,60 |
Заключение
Рассчитанные параметры сорбции свинца позволяют количественно оценить поглотительную способность песка. Установлено что, модель Ленгрюма описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации. Полученные данные показывают способность песка поглощать и депонировать до 80% техногенные выбросы ионов свинца при его концентрации в исходном растворе не более 0,5 ммоль-л-1. адсорбция свинец молибденовый
Процесс сорбции ионов свинца техногенным песком протекает быстро, равновесие достигается после 24 часов контакта. Основная часть поглощенных ионов свинца переходит из раствора в песок в течение первых 30 минут.
Кинетическая модель псевдовторого порядка описывает сорбцию ионов свинца исследуемым песком с хорошим коэффициентом аппроксимации (R2= 0.99181.0). Из зависимости данного уравнения можно сделать вывод о том, что процесс сорбции ионов свинца лимитируется стадией химической реакции.
Литература
1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. 142 с.
2. Дорошкевич С.Г., Бардамова И.В. Фитотоксичность лежалых отходов обогащения сульфидно-вольфрамовых руд Джидинского месторождения (западное Забайкалье) // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2016. № 3. С. 241-251.
3. Жукова Л.А., Гуламова Н.В., Глебова И.В. Основные закономерности кинетики сорбции ионов циркония серыми лесными почвами Центрального Черноземья // Известия ТСХА. 2008. Вып. 2. С. 25-31.
4. Иванова О.А., Куклина Т С. Экологические последствия добычи вольфрамовых руд (на примере Закаменского района Республики Бурятия // Известия Сибирского отделения РАЕН. Секция наук о земле. 2016. № 3. С. 95-101.
5. Решение экологических проблем территории Джидинского вольфрамо-молибденового комбината [Электронный ресурс]. URL: https://vuzlit.ru/705392/reshenie_ekologicheskih_ problem_territorii_dzhidinskogo_volframo_molibdenovogo_kombinata (дата обращения: 02.07.2019).
6. Родькина И.А., Самарин Е. Н, Ларионова Н.А. Влияние состава аутигенных пленок на сорбцию свинца в песках // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2009. № 3. С. 248-257.
7. Смирнова О.К., Сарапулова А.Е. Формы нахождения свинца, цинка, меди и молибдена в почвогрунтах и отходах обогащения руд Джидинских месторождений // Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий. Современное минералообразование. Тр. II Всерос. симп. с междунар. участием и VIII Всерос. чтений памяти акад. А.Е. Ферсмана (24-27 ноября 2008 г.). Чита, 2008. С.118-121.
8. Фролов Ю.Г. Поверхностные явления и дисперсные системы. М. : Химия, 1982. 400 с.
9. Хажеева З.И. Водные ресурсы и геохимия речных вод, взвешенных веществ и донных отложений рек бассейна р. Селенга: автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук. Улан-Удэ, 2014. 40 с.
10. Ho Y S. Review of Second-Order Models for Adsorption Systems // Journal of Hazardous Materials. 2006. № 3(136). P 681-689.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятия и основные физические и химические свойства свинца. Основные минералы элемента. Основные геолого-промышленные типы месторождений. Конфигурация внешних электронных оболочек атома. Применение свинца в производстве свинцовых аккумуляторов.
реферат [54,0 K], добавлен 17.03.2013Понятие техногенного месторождения, особенности и перспективы его разработки. Аппаратурно-методическое обеспечение аналитических исследований. Геоэкологическое картирование и составление эколого-геологических карт по техногенным месторождениям.
курс лекций [4,5 M], добавлен 15.12.2004Характеристика компонентов природной среды: геология, климат, рельеф, гидрогеография, почвы, растительность, население, транспорт, физико-георгафическое (ландшафтное) районирование Убытьского ландшафта. Оценка устойчивости к техногенным нагрузкам.
курсовая работа [67,9 K], добавлен 19.07.2008Горно-геологическая характеристика месторождения и шахтного поля. Основные параметры шахты. Вскрытие и подготовка шахтного поля, параметры оборудования для проведения подготовительных и очистных работ. Технологический комплекс поверхности шахты.
отчет по практике [44,9 K], добавлен 25.03.2015Основные параметры бурового инструмента. Основные инструменты для механического разрушения горных пород в процессе бурения скважины. Бурильные долота и бурильные головки. Совершенствование буровых долот. Основные конструктивные параметры долот.
реферат [23,5 K], добавлен 03.04.2011Особенности геологического строения и газоносности месторождения. Параметры продуктивных пластов, геофизические исследования территории. Система сбора, подготовки, переработки, транспортировки газа и конденсата. Процесс бурения эксплуатационных скважин.
отчет по практике [68,6 K], добавлен 01.12.2011Общие сведения и история открытия таких химических элементов, как титан и свинец. Минералогия и геохимия. Основные минералы титанового и свинцового сырья. Промышленные типы месторождений. Природные и технологические типы руд. Разработка месторождений.
реферат [39,8 K], добавлен 25.02.2011История открытия, физические и химические свойства и применение цинка и свинца. Геохимия и минералогия. Состав руд свинцово-цинковых месторождений. Типы промышленных месторождений: скарновые, плутоногенные и гидротермальные. Геологический разрез руды.
реферат [19,2 K], добавлен 01.04.2013Полевые сейсморазведочные работы. Геолого-геофизическая изученность строения территории. Стратиграфия и сейсмогеологическая характеристика района. Параметры сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Ново-Жедринском участке. Основные характеристики расстановки.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 19.03.2015Определение и обоснование параметров буровзрывных работ. Оценка глубины бурения, его продолжительности. Анализ типа буровой установки, диаметр шпура, вид взрывчатого вещества, параметры электровзрывной сети и другие параметры исследуемого комплекса.
контрольная работа [362,1 K], добавлен 15.05.2013Общие сведения о свинце и цинке. Геолого-промышленные типы месторождений этих ископаемых и география их размещения. Группировка залежей по сложности геологического строения для целей разведки. Способы переработки (обогащения) полезного ископаемого.
курсовая работа [4,5 M], добавлен 16.06.2014Оптимизация процесса бурения по различным критериям, расчет оптимальной механической скорости проходки для осуществления процесса бурения скважин с допущением, что проведены испытания в идентичных горно-геологических условиях и с одинаковыми режимами.
курсовая работа [419,5 K], добавлен 14.12.2010Характеристика района и месторождения, горно-геологические условия. Основные параметры шахты. Подготовка шахтного поля. Капитальные и подготовительные выработки. Удельные затраты на отработку горизонта. Транспортировка горной массы из забоя выработок.
дипломная работа [6,2 M], добавлен 23.08.2011Проектирование геофизических работ на Култуминском участке с целью поиска золото-сульфидного оруденения. Обоснование выбора скважинных приборов и метода вызванной поляризации. Геологическое и геофизическое строение территории. Морфология рудных тел.
курсовая работа [90,9 K], добавлен 11.12.2013Общие сведения о месторождении. Основные параметры горизонтов. Физико-химические свойства и состав пластового газа, воды. Запасы свободного газа. Обоснование конструкций фонтанных подъёмников и устьевого оборудования скважин месторождения Южно-Луговское.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 29.09.2014Рассмотрение элементов тектоники, геоморфологии и гидрографии. Геологическое строение, химический состав и оценка подземных вод. Основные гидрогеологические параметры и расчёт коэффициента фильтрации. Инженерно-геологическая классификация горных пород.
курсовая работа [41,6 K], добавлен 01.02.2011Подготовка панели к очистной выемке, характеристика оборудования для бурения шпуров и скважин. Параметры буровзрывных работ и способ отбойки руды Юго-западной залежи. Транспортирование горной массы. Проветривание тупиковых забоев в период проходки.
курсовая работа [194,8 K], добавлен 17.04.2012Обоснование параметров водохозяйственных систем в бассейне реки в условиях перспективного развития водохозяйственного комплекса. Оценка водных ресурсов реки и характеристика их использования. Водный режим, параметры стока, его изменение по длине реки.
курсовая работа [472,5 K], добавлен 03.02.2011Горно-геологическая характеристика месторождения. Выбор и обоснование способа отделения горной массы от массива. Оборудование для доставки руды. Параметры бурового, погрузочного оборудования. Правила технической эксплуатации погрузочно-транспортных машин.
курсовая работа [4,9 M], добавлен 24.06.2011Геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов ОАО "Томскнефть" ВНК: продуктивные пласты и их основные параметры, состояние разработки, схема сбора и подготовки продукции скважин. Транспортировка товарной нефти. Модификации насосов.
практическая работа [924,6 K], добавлен 01.11.2013