Рецептурно-технологические параметры получения нефтесорбентов на основе электровакуумного стекла С95-2 и закономерности сорбции ими нефти

Установление рецептурно-технологических параметров получения пеностекол на основе электровакуумного стекла С95-2. Поглощение нефти, обусловленное капиллярными силами в пространстве порозности между образцами сорбента как условие получения максимумов.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.05.2018
Размер файла 331,3 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/

рецептурно-технологические параметры получения нефтесорбентов на основе электровакуумного стекла с95-2 и закономерности сорбции ими нефти

Коган В.Е.1, Згонник П.В.2, Шахпаронова Т.С.3, Богатенко Д.О.4

1ORCID: 0000-0001-7848-3792, Профессор, доктор химических наук,

2ORCID: 0000-0001-8039-5169, Кандидат химических наук,

3ORCID: 0000-0003-0184-0039, Доцент, кандидат химических наук,

4ORCID: 0000-0003-1392-6462, Магистрант; Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Аннотация

В статье рассмотрены результаты работ по установлению рецептурно-технологических параметров получения пеностекол на основе электровакуумного стекла С95-2. Показано, что, как и для ранее изученных сорбентов со стеклообразной поверхностью, кривые нефтепоглощения полученных сорбентов характеризуются наличием максимумов в начальный период времени. Экспериментально доказано, что необходимым условием получения максимумов является механизм поглощения нефти, обусловленный капиллярными силами в пространстве порозности между образцами сорбента.

Ключевые слова: разливы нефти, загрязнение воды, сорбция нефти пеностеклами, рецептурно-технологические параметры, кинетика поглощения нефти.

Kogan V.E.1, Zgonnik P.V.2, Shakhparonova T.S.3, Bogatenko D.O.4

1ORCID: 0000-0001-7848-3792, Professor, PhD in Chemistry, 2ORCID: 0000-0001-8039-5169, PhD in Chemistry, 3ORCID: 0000-0003-0184-0039, Associate professor, PhD in Chemistry, 4ORCID: 0000-0003-1392-6462, Master student; National Mineral Resources University (Mining University)

PRESCRIPTION AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF RECEIVING OIL SORBENTS ON THE BASIS OF ELECTROVACUUM GLASS C95-2 AND REGULARITY OF SORPTION OF OIL BY THEM

Abstract

In the paper results of works on establishment of prescription and technological parameters of receiving foam glasses on the basis of electrovacuum glass C95-2 are considered. It is shown that, as well as for earlier studied sorbents with a vitreous surface, oil absorption curves of the received sorbents are characterized by existence of maxima in an initial stage of time. It is experimentally proved that a necessary condition of receiving maxima is the oil absorption mechanism caused by capillary forces in porosity space between sorbent samples.

Keywords: oil spills, water pollution, sorption of oil by foam glass, prescription and technological parameters, oil absorption kinetics.

сорбент нефть стекло электровакуумный

Несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесорбентов, вопрос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным. Основными причинами этого, на наш взгляд, является направленность подавляющего большинства работ на создание (методом проб и ошибок) нефтесорбентов для практического использования, а не на выявление физико-химических закономерностей протекания процессов нефтепоглощения на них, что способствовало бы созданию научных основ получения нефтесорбентов с заданным комплексом физико-химических свойств и эксплуатационных параметров, и неиспользование всего широкого ассортимента материалов для получения нефтесорбентов.

Работы, проводимые на кафедре общей и физической химии Национального минерально-сырьевого университета «Горный» под руководством проф. В.Е. Когана, направлены на преодоление двух сформулированных недостатков.

Настоящая публикация продолжает цикл работ по получению пеностекол для использования их в качестве нефтесорбентов и исследованию физико-химических закономерностей поглощения ими нефти, что до наших работ [1-5] никем не проводилось.

В качестве исходного стекла было использовано электровакуумное стекло платинитной группы С95-2 (бой трубок, выпускаемых ООО «Светлана-Маловишерский стекольный завод») по ОСТ 11ПО.735.002.73, которое по данным химического анализа содержит (мол. %): Na2O - 10,08; K2O - 4,85; CaO - 7,56; Al2O3 - 2,45; B2O3 - 2,45; SiO2 - 72,61.

При получении пеностекла в качестве основного вспенивателя использовался мел МДТ-2 по ГОСТ-12085-88 (производства «ВИТЕП», Санкт-Петербург) фракции ? 100 мкм, который смешивался со стеклом С95-2 той же фракции. Гомогенизированная шихта смачивалась водой и из нее получали заготовки в форме параллелепипедов. Вспенивание производилось по политермическому режиму, при отработке которого реперными точками служили температура деформации (585 °С) и температура начала кристаллизации (790 °С) стекла С95-2. При отработке рецептурно-технологических параметров получения пеностекла в качестве функции отклика была выбрана практическая непотопляемость образцов. Определение плавучести образцов и их нефтепоглощения проведено в соответствии с ТУ 214-10942238-03-95 «Оценка эффективности сорбента». Однако позитивные результаты были получены лишь при дополнительном введении в шихту выгорающей добавки - торфа низкой степени разложения по ГОСТ Р 51213-98 (производство ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ», Псковская обл.). При этом было установлено, что характер получаемых пеностекол (равномерность распределения пор, наличие крупных пор, которые, наиболее вероятно, не способны сорбировать нефть, а также отсутствие остаточного углерода, обусловленное неполным выгоранием торфа) в значительной степени зависит от скорости подъема температуры в процессе вспенивания (рис. 1).

Рис. 1 - Фотографии полученных сорбентов после удаления поверхностной «корки»:

а) скорость подъема температуры 2 град/мин;

б) скорость подъема температуры 5 град/мин;

в) скорость подъема температуры 7 град/мин

Как видно из рис.1, повышение скорости подъема температуры приводит к ухудшению качества получаемых образцов. При этом пеностекло, полученное при скорости подъема температуры 7 град/мин, характеризуется наличием остаточного углерода, обусловленным неполным выгоранием торфа. С учетом этого дальнейшее его исследование не проводилось. Пеностекла, полученные при скорости подъема температуры как 2 град/мин, так и 5 град/мин характеризуются практической непотопляемостью.

При вспенивании стекла получено увеличение объема в 6,76 раз при скорости подъема температуры 2 град/мин и в 8,33 раза при скорости подъема температуры 5 град/мин. Об этом свидетельствует соответствующее понижение плотности от 2500 кг/м3 для исходного стекла до 368 кг/м3 и 298 кг/м3 при скорости подъема температуры 2 град/мин и 5 град/мин соответственно.

Для определения нефтепоглощения образцов использовали среднетрубную нефть 2.1.1.2 по ГОСТ Р 51858-2002, формируемую в системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» путем смешивания сургутской, ухтинской и горьковской нефтей и транспортируемую ПСП «Кириши» на Приморск.

Для определения плавучести и нефтепоглощения полученные образцы нефтесорбента механически освобождались от поверхностной «корки» и размельчались до фракции 3 - 8 мм.

Как видно из рис. 2 (кривые 1, 2), полученные нефтесорбенты на основе электровакуумного стекла С95-2, как и все ранее исследованные нами нефтесорбенты со стеклообразной поверхностью [1 - 5], характеризуются наличием максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения. Максимумы расположены при 5 мин, причем нефтепоглощение несколько выше у образцов, полученных при скорости подъема температуры 2 град/мин. Отмеченное, вероятно, связано с наличием у образцов, полученных при скорости подъема температуры 5 град/мин (рис. 1, б), крупных пор, которые, наиболее вероятно, не способны сорбировать нефть.

Пеностекло - это объемно-пористый материал с закрыто-ячеистой структурой. Открытые поры в исследованных образцах имеются в основном на его поверхности. Нефтепоглощение обусловлено двумя механизмами: поглощением нефти открытыми порами на поверхности раздела фаз (нефть - сорбент) и капиллярными силами, действующими, в частности, в пространстве порозности между образцами сорбента. Отсутствие дальнего порядка в стеклах и их химически микронеоднородное строение, обоснованное Р.Л. Мюллером [6, 7], наиболее вероятно, приводят к увеличению движущей силы второго механизма. Отмеченное способствует вытеснению поглощенной нефти из капилляров с последующим перетеканием ее в объем всей нефти. При этом через тот или иной промежуток времени достигается стационарное равновесие: количество нефти, втягиваемое в капилляр (пространство порозности между образцами), становится равным количеству нефти, возвращающемуся из сорбента в ее общий объем. Рассмотренное и обусловливает наличие максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени (рис. 2, кривые 1, 2).

Рис. 2 - Кинетика нефтепоглощения сорбентами из пеностекла С95-2 фракции 3 - 8 мм (1, 2) и единичными образцами размером 15x15x5 мм (3, 4), полученными при скорости подъема температуры 2 град/мин (1, 3) и 5 град/мин (2, 4)

Отсутствие максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения единичными образцами (рис.2, кривые 3, 4) является экспериментальным подтверждением того, что необходимым условием получения максимумов на кривых нефтепоглощения сорбентами со стеклообразной поверхностью является механизм поглощения нефти, обусловленный капиллярными силами в пространстве порозности между образцами сорбента.

Литература

1. Коган В.Е. Нефтесорбенты из пеностекла и кинетика нефтепоглощения / В.Е. Коган, П.В. Згонник, Д.О. Ковина // Теория и практика современной науки: материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Москва, 26 - 27 марта 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». - М. Спецкнига, 2013 - С. 36 - 41.

2. Коган В.Е. Использование пеностекла и полимерных материалов в качестве эффективных нефтесорбентов / В.Е. Коган, П.В. Згонник, Д.О. Ковина, В.А Черняев // Стекло и керамика. - № 12. - 2013. - С. 3 - 7. (Kogan V.E., Foam glass and polymer materials: effective oil sorbents / V.E. Kogan, P.V. Zgonnik, D.O. Kovina, V.A. Chernyaev // Glass and Ceram. - V. 70, N 11 - 12, 2014. - P. 425 - 428. doi: 10.1007/s10717-014-9594-1).

3. Электровакуумные стекла молибденовой группы - перспективная материаловедческая основа создания нефтесорбентов и новых путей их получения / А.А. Гафиуллина, В.Е. Коган, П.В. Згонник, Т.С. Шахпаронова // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - № 2 (33), Ч. 1. - С. 9 - 10.

4. Коган В.Е. Лабораторные исследования возможности изготовления сорбентов нефти и нефтепродуктов на основе малощелочных алюмоборосиликатных стекол / В.Е. Коган, П.В. Згонник, А.А. Гафиуллина // Нефтяное хозяйство. - № 8. - 2015. - С. 125 - 127.

5. Коган В.Е. Нефтесорбенты на основании стекол системы K2O - (Mg,Ca)O - P2O5 и кинетика поглощения ими нефти и нефтепродуктов / В.Е. Коган, П.В. Згонник, Т.С. Шахпаронова, Д.О. Ковина // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - № 11 (42), Ч. 3. - С. 50 - 51. doi: 10.18454/IRJ.2015.42.199.

6. Мюллер Р.Л. Химия твердого тела и стеклообразное состояние // Химия твердого тела. - Л.: ЛГУ, 1965. - С. 9 - 63.

7. Мюллер Р.Л. Электропроводность стеклообразных веществ: Сб. трудов. - Л.: ЛГУ, 1968. - 251 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Материалы с малой плотностью (легкие материалы), получение и способы их обработки. Химический состав стекла, его свойства и типы. Основы современной технологии получения стекла. Применение стекломатериалов в авиастроении, автомобилестроении, судостроении.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 27.05.2013

  • Свойства, структура, классы стекла. Методы получения и область применения ситаллов. Выбор состава и подготовка шихты стекла для конденсаторного ситалла. Варка и кристаллизация стекла, прессование стекломассы. Расчет диэлектрических потерь и проницаемости.

    курсовая работа [493,0 K], добавлен 24.08.2012

  • Физические свойства стекла, его классификация. Современные технологии получения стекла. Характеристика листового стекла различного ассортимента, его использование в строительстве и производстве. Теплоизоляционные и звукоизоляционные стекломатериалы.

    курсовая работа [57,2 K], добавлен 26.01.2015

  • Патентно-информационный поиск в области составов и технологии получения медицинского стекла на предприятии ООО "Гродненский стеклозавод". Требования к продукции, составы стекол. Технологические схемы подготовки сырьевых материалов и производства шихты.

    отчет по практике [741,0 K], добавлен 07.05.2012

  • Разработка технологической схемы получения органического стекла пониженной горючести с элементами автоматического регулирования процесса. Расчет основных технико-экономических показателей, меры безопасного ведения производства органического стекла.

    дипломная работа [146,7 K], добавлен 20.08.2009

  • Материалы для получения искусственной стекольной массы. Технология варки стекла. Физические, механические, термические и электрические свойства. Газопроницаемость и обезгаживание стекол. Химическая стойкость. Исходные материалы для стеклодувных работ.

    курсовая работа [114,2 K], добавлен 11.07.2009

  • Описание технологического процесса получения стекломассы, предлагаемый уровень автоматизации. Работа системы регулирования, сигнализации и блокировок, каскадная система регулирования температуры в стекловаренной печи. Экономическое обоснование проекта.

    магистерская работа [583,6 K], добавлен 28.07.2010

  • Переработка нефти и её фракций для получения моторных топлив, химического сырья. Общая характеристика процесса крекинга нефти и природного газа: история появления, оборудование. Виды нефтепеработки: каталитический и термический крекинг, катализаторы.

    курсовая работа [587,5 K], добавлен 05.01.2014

  • Технологические процессы в промышленности, связанные с затратой или выделением энергии, ее взаимными превращениями из одного вида в другой. Роль энергии в технологических процессах и ее рациональное использование. Применение нефти для получения топлива.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 20.09.2011

  • Технология производства стекла. Шлифовка и полировка стекла, его металлизация и окрашивание. Основные стеклообразующие вещества. Плавление кремнезёмистого сырья. Промышленные виды стекла. Производство свинцового, бросиликатного и пористых стекол.

    презентация [1,0 M], добавлен 10.03.2014

  • Технологическая схема производства светотехнического стекла. Сырьевые материалы для производства стекла. Расчет шихты по листовому стеклу. Пересчет состава стекла из весовых процентов в молярные, метод А.А. Аппена. Расчет режима отжига стеклоизделия.

    реферат [40,4 K], добавлен 08.11.2012

  • Первенство Египта в производстве стекла. "Египетский фаянс" - изделия, покрытые зеленовато-голубой глазурью. Изготовление различных изделий из стекла на Руси. Классификация стекла, технологии его плавки. Особенности плавки различных видов стекла.

    презентация [8,5 M], добавлен 22.10.2013

  • Керамика: изделия и материалы, получаемые спеканием. Распространение оксидной керамики на основе природных минералов и синтетических оксидов металлов. Виды, состав и свойства стекла. Применение силикатного стекла в быту и различных областях техники.

    презентация [265,7 K], добавлен 04.03.2010

  • Технология создания бронированного стекла. Безопасные, пожаростойкие и ударостойкие стекла, их применение. Пленки SUN GARD. Окупаемость установленной на окна полимерной защиты. Эксклюзивные технологии производства безопасных стеклянных конструкций.

    реферат [42,8 K], добавлен 30.10.2013

  • Стекло, его производство и свойства. История возникновения стеклоделия. Технологии изготовления, виды стекла. Свойства, характеристики стекол. Разработка, изготовление установки для проверки стекла на прогиб. Исследование различных видов стекла на прогиб.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.04.2009

  • Выбор материала и способа получения заготовки, технология ее обработки. Технологические операции получения заготовки методом литья в металлические формы (кокили). Технологический процесс термической и механической обработки материала, виды резания.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.07.2013

  • Классификация 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 22.10.2011

  • Кривая 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 14.11.2010

  • История производства стекла. Основные стеклообразующие вещества. Различные виды стекол и их основные свойства. Тонированное, цветное, художественное, защитное, узорчатое и зеркальное стекла. Применение стекла в оптической и строительной промышленности.

    презентация [5,2 M], добавлен 20.04.2013

  • История возникновения стеклоделия в Кыргызстане и за рубежом, принципы, на которых оно построено. Технологии изготовления стекла, его характеристика, виды, свойства, резка и упаковка. Применение листового стекла в сфере производства и потребления.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 26.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.