Устойчивость водонефтяной эмульсии на коалесцируюшим фильтре
Изучение способов разделения эмульсий образующихся в процессе переработки нефти: реагентного (применения деэмульгатора) и безреагентного (аппаратного). Описание принципа работы установки для разделения водонефтяной эмульсии фильтром на основе целлюлозы.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 17,9 K |
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/
особенности разделения устойчивой водонефтяной эмульсии на коалесцируюшим фильтре с насадками на основе целлюлозы
В индустриально развитых странах главным потребителем воды и самым крупным источником стоков является промышленность. Промышленные стоки в реки по объему в 3 раза превышают коммунально-бытовые. Вода выполняет разные функции, например, служит сырьем, обогревателем и охладителем в технологических процессах, кроме того, транспортирует, сортирует и промывает разные материалы. Вода также выводит отходы на всех стадиях производства - от добычи сырья, подготовки полуфабрикатов до выпуска конечной продукции, и ее расфасовки. Более половины стоков, поступающих в водоемы, дают четыре основные отрасли промышленности: целлюлозно-бумажная, нефтеперерабатывающая, промышленность органического синтеза и черная металлургия (доменное и сталелитейное производства). В процессе добычи и переработки нефти, значительное количество воды выбрасываются в виде эмульсии, что наносит серьезный ущерб окружающей среде. С другой стороны, за счет неполного разделения эмульсий большие количества нефти закачиваются обратно в пласт. Из-за растущего объема промышленных отходов нарушается экологическое равновесие многих озер и рек, хотя большая часть стоков нетоксична и несмертельна для человека.
Отдельной проблемой при очистке сточных вод является проблема разделения устойчивых эмульсий. Существует целый ряд процессов для очистки таких сточных вод. В настоящее время для разделения эмульсий существует два принципиально различных подхода: реагентный (применение деэмульгатора) и безреагентный (аппаратный). Устройства для разложения эмульсий могут использовать гравитационную силу (отстойники), центробежную силу (гидроциклоны и промышленные центрифуги), капиллярные силы (коалесцирующие фильтры) а также мембранные явления. Кроме задачи, связанной с разделением воды и нефти в нефтепереработке, эти приемы можно применять в различных химических технологиях, и для решения некоторых медицинских и бытовых проблем. Эмульсии возникают при экстракционной добыче рудных компонентов и органических веществ из растительного сырья, на автомойках, в пищевой промышленности (загрязнение воды жирами на мясокомбинатах и при рафинировании подсолнечного масла). водонефтяной эмульсия фильтр целлюлоза
Настоящая работа посвящена исследованию действия коалесцирующих фильтров, предназначенных для отделения углеводорода от воды в модельной эмульсии. Коалесцирующий фильтр как техническое устройство для отделения углеводорода от воды в модельной эмульсии имеет ряд преимуществ: простое устройство, удобен при создании установки не требуется больших капитальных затрат и площадей.
Установка для разделения эмульсии
Эмульсию из емкости 1, прокачивали с помощью насоса 2 марки Elpan 372.C, через цилиндрический реактор 3. В реакторе, заполненном насадкой 4, эмульсия фильтровалась через слой насадки. Фильтрат собирали в емкости 5,6 и оставляли на 24 часа для отстаивания. Затем проводили измерения объемов отделенной водной фазы, масляной фазы и неразложившейся эмульсии.
Характеристика модельной эмульсии
Модельная эмульсия была приготовлена из дизельного топлива, воды и гидрофобизатора АБР с соотношением 80:15:5%(об.). Устойчивую смесь из дизельного топлива и ПАВа далее будем называть маслом. Полученная эмульсия имела вязкость равную 61,4 мм2/с. Модельная эмульсия была сильно стабилизирована путем использования поверхностно активного вещества и не проявляла признаков расслоения в течение по крайней мере 30 дней. Фотография эмульсии сделанная с помощью микроскопа приведена на рис. 2. Видно, что дисперсная фаза - вода находится в эмульсии в виде сферических капель, размеры от 1 до 30 мм.
Величина удельной электропроводности эмульсии составила 0,20895 мкСм/см, что характерно для эмульсий типа «вода в масле». Тест с каплей эмульсии, помещенной в стакан воды, показал, что капля всплывает, а не разбавляется. Таким образом, модельная эмульсия была идентифицирована нами как эмульсия типа «вода в масле».
Характеристики используемых в работе насадок
В качестве фильтрующих насадок были испытаны фильтровальная бумага и хлопковые ткани разной структуры: ткани из грубых или толстых нитей (мешковина), сетчатая ткань с редкой сеткой из тонких нитей и плотная сетчатая ткань из тонких нитей. Общим для этих насадок является то, что все они получены на основе целлюлозы.
Целлюлоза, это природный полисахарид представляющий собой длинные цепи глюкозных единиц, каждая из которых связана в-глюкозидной связью с гидроксилом другого остатка глюкозы при этом все ОН-группы находятся с внешней стороны шестичленных циклов и занимают экваториальное положение. Благодаря такому строению внешняя поверхность в полимерной молекуле целлюлозы обладает гидрофильными свойствами, а полости шестичленных циклов - гидрофобными. В связи с этим материалы из этого полимера набухают как в воде, так и в неполярных органических растворителях. По этой же причине целлюлоза является хорошим сорбентом как для воды, так и для углеводородной фазы, но при этом сорбированные полимером растворители удерживаются на различных частях его поверхности.
Результаты и обсуждение
Для изучения влияния отдельных параметров на эффективность разделения, проводили эксперименты в цилиндрическом реакторе с диаметром 36мм и высотой 260мм, в котором меняли высоту слоя насадки и скорость фильтрования.
Влияние количества слоев фильтровальной бумаги на процесс разделения
Эти исследования проводили, изменяли количество слоев бумаги в реакторе. Было установлено, что при фильтровании эмульсии через два слоя фильтровальной бумаги со скоростью W=7 мл/мин, эмульсия не разделялась. В следующем эксперименте, мы пропускали эмульсию через 4-е слоя бумаги с разными скоростями подачи эмульсии (интервал). В результате эксперимента, эмульсия начинала разделяться. При этом возникали капли воды в фильтрате.
Было установлено, что чем медленнее скорость, тем лучше разделяется эмульсия. Кроме того, обнаружено, что во время проведения эксперимента скорость фильтрования постоянно убывала во времени. Дальнейшие исследования показали, что наблюдаемое падение скорости связано с повышением сопротивления слоя бумаги, которое, в свою очередь, повышалось в результате увеличение вязкости пропускаемой эмульсии. Очевидно, что величина сопротивления слоя зависит от размера пор. В фильтрованной бумаге размер пор находится в пределах 3,5 - 10µм. При проведении экспериментов с фильтрованной бумагой, в результате большого сопротивления бумаги, процесс разделения происходил при очень малых скоростях. В связи с этим, для уменьшения сопротивления фильтра в последующих экспериментах, бумажные фильтры были заменены на фильтры из хлопковой ткани.
Влияние структуры насадки. Насадки из хлопчатых бумажных тканей
Для изучения влияния структуры ткани на эффективность разделения эмульсии, мы проводили эксперименты на трёх разных типах тканей: ткани из грубых или толстых нитей (мешковина), сетчатая ткань с редкой сеткой из тонких нитей и плотная сетчатая ткань из тонких нитей.
Приведены результаты разделения с разными типами ткани. При проведении экспериментов с тканью из грубых или толстых нитей со скоростью 20 мл/мин мы получили стационарный режим в случае наклона реактор 45° и подача эмульсии снизу вверх. Степень разделения составила ц=0,23. Следует отметить, что в вытекающем фильтрате не возникала отдельная фаза масла, а только фазы воды и фаза неразделенной эмульсии. Фаза масла появлялась в емкости через 24 часа.
При пропускании эмульсии со скоростью 30 мл/мин через реактор, заполненый сетчатой тканью с редкой сеткой из тонких нитей сверху вниз, степень разделения повышалась до ц=0,69.
При пропускании через плотную сетчатую ткань из тонких нитей со скоростью 20 мл/мин получили более эффективное разделение, которое составило ц=0,78.
Очевидно, что все виды ткани различаются по размерам пор. На основании полученных результатов было показано, что размер пор непосредственно влияет на процесс разделения. Поры не должны быть больше некоторого максимального диаметра (около 100µм). Если диаметр больше допустимого, то в этом случае значительная часть эмульсии просто не вступает в контакт с насадкой и, соответственно, не разлагается. С другой стороны поры не должны быть меньше некоторого минимального диаметра (средний диаметр пор в фильтровальной бумаге d=3,5 - 10µм). Если диаметр меньше указанного, то сопротивление слоя становится слишком большим, что неудобно с технологической точки зрения.
Влияние высоты слоя насадки на эффективность разделения
Для изучения влияния высоты слоя насадки на эффективность разделения проводили эксперименты с разными высотами слоя насадки при одной и той же скорости фильтрования.
При пропускании эмульсии через 2,25 см хлопковой ткани со скоростью 15 мл/мин, эмульсия не разделялась, однако было отмечено, что в фильтрате появлялось значительное количество капель воды. При пропускании эмульсии через 4,5 см хлопковой ткани со скоростью W=15 мл/мин эмульсия начала разделяться. В фильтрате возникали большие капли воды, и степень разделения составила ц=0,56. При пропускании эмульсии через 6,75 см насадки со скоростью W=15 мл/мин количество разделенных воды и масла повысилось. Степень разделения составила ц=0,76. То есть чем больше высота слоя хлопка, тем лучше разделение.
При изменении высоты слоя насадка, степень разделения изменяется, так как при постоянной скорости фильтрования это приводит к изменению времени контакта насадки с эмульсией. В ней приведены экспериментальные результаты, показывающие, что чем дольше время контакта, тем лучше разделение.
Влияние скорости подачи эмульсии
Для изучения влияния скорости подачи эмульсии на эффективность разделения, мы пропускали эмульсии с разными скоростями сверху вниз через вертикальный реактор, заполнены плотной тканью.
Известно, что процесс фильтрования состоит из двух одновременно протекающих процессов - разделения эмульсии и течения через слой фильтра всех составных компонентов эмульсии: масла и воды. Основные результаты показывают, что скорость также влияет на эффективность разделения эмульсии. Изменение скорости подачи эмульсии приводит к изменению время контакта насадки с эмульсией. Так как скорость влияет на время контакта эмульсии с насадкой, то уменьшение скорости также повышает эффективность разделения.
Влияние направления потока в реактор
Приведены результаты испытаний при пропускании эмульсии через реактор со скоростью W=4 мл/мин в разных направлениях. Эмульсию подавали сверху вниз и снизу вверх. Кроме того, реактор установили горизонтально и под углом к горизонту. Если реактор находился в вертикальном положении, то проведению процесса мешала проблема сгущения эмульсии. Она оставалась как при подаче раствора сверху, так и снизу. Установка реактора под углом к горизонту позволила решить эту проблему.
Кроме того, следует отметить, что: во-первых, наклон реактора в 45° обеспечивает повышение степени разделения приблизительно в 2 раза по сравнению с другими направлениями, во-вторых, при наклоне реактора, в результате действия силы гравитации, по мере течения по реактору масло постепенно перемещается в верхнюю часть его сечения, а вода в нижнюю. В результате можно добиться практически полного разделения воды и углеводородной фазы, если оптимизировать скорость процесса.
Исследованы особенности разделения устойчивой водонефтяной эмульсии на коалесцирующим фильтре с насадками на основе целлюлозы. Исследованы факторы, влияющие на эффективность процесса разделения: пористость фильтрующих материалов, структуры материала, скорость потока, высота слоя насадка, размер пор. Показано, что насадка из целлюлозы обладает одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами. Для обеспечения эффективности разделения, размер пор в выбранных фильтрующих материалах должен находиться в оптимальных пределах от 10 до 100 µм. Показано, как скорость потока и высота слоя насадки влияют на разделение. Установлено, что для достижения полного разделения эмульсии, высота слоя насадки должна быть не меньше размера зоны, в которой происходит полное разделение эмульсии. Определена высота такой зоны.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Орогидрография, тектоническое строение и характеристика продуктивных нефтегазоносных горизонтов Лянторского месторождения. Подготовка добываемой газоводонефтяной эмульсии. Техническое описание и монтаж установок обезвоживания и обессоливания нефти.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 13.06.2011Структура водонефтяной эмульсии. Методы разрушения нефтяных эмульсий, их сущностная характеристика. Промышленный метод обезвоживания и обессоливания нефти. Технические характеристики шарового и горизонтального электродегидраторов. Деэмульгаторы, их виды.
презентация [2,8 M], добавлен 26.06.2014Внедрение новых технологий по разрушению стойких водонефтяных эмульсий; механизмы формирования структуры межфазного слоя и особенности строения эмульгаторов. Использование неионогенных деэмульгаторов, их классификация, химические свойства, эффективность.
статья [14,7 K], добавлен 23.06.2011Особенность производства бутадиен-нитрильных каучуков, свойства резин на их основе. Процессы, протекающие при полимеризации в эмульсии. Схема установки для получения низкотемпературных бутадиен-нитрильных каучуков непрерывной полимеризацией в эмульсии.
курсовая работа [151,5 K], добавлен 17.05.2015Виды и состав газов, образующихся при разложении углеводородов нефти в процессах ее переработки. Использование установок для разделения предельных и непредельных газов и мобильных газобензиновых заводов. Промышленное применение газов переработки.
реферат [175,4 K], добавлен 11.02.2014Характеристика вакуумных дистилляторов и их применение. Выбор и обоснование поточной схемы глубокой переработки нефти. Расчет основных аппаратов (реактора, колонны разделения продуктов крекинга, емкости орошения) установки каталитического крекинга.
курсовая работа [95,9 K], добавлен 07.11.2013Ректификация как один из наиболее важных методов разделения жидких смесей, сфера ее применения. Основные типы и конструкции, схемы ректификационных аппаратов. Установки для разделения многокомпонентных смесей. Технология работы ректификационной колонны.
презентация [1,5 M], добавлен 18.03.2014Анализ технического состояния и перспектив развития железнодорожного тягового подвижного состава. Виды топлив в локомотивных энергетических установках, использование водотопливной эмульсии в тепловозных дизелях; системы приготовления и подачи ВДЭ.
курсовая работа [7,2 M], добавлен 10.09.2012Исследование технических характеристик, устройства и принципа работы насоса. Изучение возможных неисправностей и способов их устранения, специальных требований техники безопасности. Анализ современных технологических процессов переработки нефти и газа.
курсовая работа [27,0 K], добавлен 12.06.2011Схема непрерывно действующей ректификационной установки. Описание конструкции аппарата, обоснование выбора. Определение теплофизических свойств теплоносителей, расчет средней скорости и критериев Рейнольдса. Гидравлический расчет установки для разделения.
контрольная работа [2,5 M], добавлен 09.12.2014Требования к товарным нефтепродуктам. Материальные балансы установок, описание технологической установки гидрокрекинга. Обоснование выбора схемы завода, расчёт октанового числа бензина смешения. Специфика нефтепродуктов, расчёт глубины переработки нефти.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.10.2021Физико-химические свойства нефтяных эмульсий и их классификация. Теоретические основы обезвоживания нефти. Характеристика сырья, готовой продукции и применяемых реагентов. Описание технологической схемы с автоматизацией и материальный баланс установки.
дипломная работа [150,0 K], добавлен 21.05.2009Расчетная схема воздухоразделительной установки. Материальные и энергетические балансы блока разделения. Определение количества перерабатываемого воздуха и доли продуктов разделения. Расчет процесса ректификации и проектный расчет теплообменника.
курсовая работа [1018,6 K], добавлен 22.07.2014Кривая истинных температур кипения нефти и материальный баланс установки первичной переработки нефти. Потенциальное содержание фракций в Васильевской нефти. Характеристика бензина первичной переработки нефти, термического и каталитического крекинга.
лабораторная работа [98,4 K], добавлен 14.11.2010Классификация нефтей и варианты переработки. Физико-химические свойства Тенгинской нефти и ее фракций, влияние основных параметров на процессы дистилляции, ректификации. Топливный вариант переработки нефти, технологические расчеты процесса и аппаратов.
курсовая работа [416,8 K], добавлен 22.10.2011Понятие неоднородных жидкых систем и их классификация: суспензии, пены и эмульсии. Общие правила приготовления суспензий и их агрегативная устойчивость. Кинетическая (седиментационная) и агрегативная (конденсационная) устойчивость гетерогенных систем.
реферат [275,7 K], добавлен 25.09.2014Характеристика нефти, фракций и их применение. Выбор и обоснование поточной схемы глубокой переработки нефти. Расчет материального баланса установки гидроочистки дизельного топлива. Расчет теплообменников разогрева сырья, реакторного блока, сепараторов.
курсовая работа [178,7 K], добавлен 07.11.2013Анализ реконструкции установки разделения воздуха на базе КОАО "Азот", г. Кемерово. Способы снижения удельных капитальных затрат на строительство и монтаж оборудования, автоматизацию машин. Сущность обеспечения непрерывной подачи сырья потребителям.
дипломная работа [3,9 M], добавлен 02.12.2013Проект ректификационной установки непрерывного действия для разделения бинарной смеси "вода - уксусная кислота". Технологическая схема и ее описание. Подбор конструкционного материала. Подробный расчет ректификационной колонны и холодильника дистиллята.
курсовая работа [738,6 K], добавлен 23.03.2015Отбор древесины для производства волокнистых полуфабрикатов. Производство сульфатной и сульфитной целлюлозы. Технологическая цепь получения технической целлюлозы. Порядок варки целлюлозы в котлах периодического действия. Определение сорности целлюлозы.
реферат [266,6 K], добавлен 30.11.2011