способ сушки пастообразных органосодержащих шламов
| Классы МПК: | C02F11/12 обезвоживанием, сушкой или сгущением F26B3/06 газ или пар пронизывает просушиваемые изделия или материалы |
| Автор(ы): | Измайлов В.Д., Чернышова Н.Е., Фокин Н.А., Карташов М.В. |
| Патентообладатель(и): | Самарский государственный технический университет |
| Приоритеты: |
подача заявки:
1994-04-20 публикация патента:
10.03.1998 |
Использование: нефтепереработка, очистка шламов, содержащих органические вещества. Сущность способа: шламы сушат под вакуумом при температуре теплоносителя 120 - 140oС и давлении 0,4 - 1,0 ата. Сушку ведут в три стадии: на первой - отгоняют воду и часть шламовых углеводородов; на второй - осуществляют непрерывную подачу органического растворителя. В качестве растворителя используют толуол, бензиновую фракцию с температурой кипения 100 - 170oС или шламовые углеводороды, выделившиеся на первой стадии. Количество растворителя должно обеспечивать соотношение растворитель:остаточная вода (0,5 - 2,0) : 1,0. На третьей стадии отгоняют избыток растворителя. 2 ил., 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
Способ сушки пастообразных органосодержащих шламов путем контактной сушки, отличающийся тем, что сушку осуществляют под вакуумом при температуре теплоносителя 120 - 140oС и давлении 0,4 - 1,0 ата и ведут ее в три стадии: на первой - отгоняют воду и часть шламовых углеводородов; на второй - осуществляют непрерывную подачу органического растворителя, в качестве которого используют толуол, бензиновую фракцию с температурой кипения 100 - 170oС или шламовые углеводороды, выделившиеся на первой стадии, в количестве, обеспечивающем соотношение растворитель : остаточная вода (0,5 - 2,0) : 1,0; на третьей - отгоняют избыток растворителя.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии и позволяет из пастообразных органосодержащих шламов (осадков сточных вод, вторичных и донных нефтешламов) получать продукт кондиционных параметров для улучшения возможностей его транспортировки и расширения областей дальнейшей утилизации в производстве стройматериалов, асфальтодорожных покрытий и альтернативных видов топлива. Наиболее близким решением к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ обезвоживания металлосодержащих шламов, включающий продувку воздухом. Недостатком прототипа применительно к нашему варианту является длительное время процесса и низкая концентрация нефтепродуктов в остатке. Для сокращения времени процесса сушки, и для сохранения основной массы углеводородов в продукте сушки применяется растворитель, что является отличием от прототипа. Задача изобретения - сушка органосодержащего шлама до остаточной влажности 0-5% с максимальным сохранением углеводородов в остатке. Задача решается таким образом, что исходный нефтешлам подвергается контактной сушке под вакуумом, отличающейся тем, что процесс проводят в три стадии, причем на второй стадии сушку шлама осуществляют при непрерывной оптимальной передаче растворителя при следующих параметрах:Температура, oC - 120-140
Давление, ата - 0,4-1,0
Тип растворителя: толуол; бензиновая фракция с пределами выкипания 85-120oC; шламовые углеводороды, в основном C7-C13, выкипающие в пределах 100-170oC
Соотношение растворитель : остаточная вода - (0,5-2,0):1,0
Нефтешлам представляет собой многокомпонентную систему следующего состава, мас.%:
Вода - 58,0-66,6
Углеводороды - 7,4-20,0
Механические примеси - 19,7-30,0
Состав углеводородной фракции, выделенной при нагревании нефтешлама до 300oC, приведен в табл. 1. Обнаружено
80 компонентов, из которых около 50% идентифицированы. Органическая часть шлама представлена в основном н-парафиновыми углеводородами от C6 до C23. Минеральная часть шлама представлена соединениями SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3. Условия проведения опыта: усредненная проба нефтешлама отбиралась в колбу и помещалась в термостат. Температурный режим поддерживался автоматически и контролировался ртутным термометром. Дозировка растворителя в колбу со шламом осуществлялась дозировочным насосом, пары углеводородов и воды конденсировались в прямом холодильнике. Конденсат собирался в мерный приемник. Вакуум в системе создавался вакуум-насосом и контролировался вакууметром. За критерий эффективности процесса приняты содержание воды и органики в продукте и время процесса сушки. Контроль за эффективностью процесса сушки шлама осуществлялся по доле отгона (ew) воды, равной отношению количества испаренной воды к исходному количеству воды в пробе шлама. Способ сушки пастообразных органосодержащих шламов включает три стадии:1) контактная сушка под вакуумом, в результате которой отгоняется 50-70% воды с незначительным количеством легких углеводородов исходного шлама которые после отделения от воды могут использоваться в качестве растворителя на второй стадии сушки; пределы выкипания шламовых углеводородов: до 100oC=3,78 мас.%, 100-170oC=75,50 мас.%, более 170oC=20,72 мас.%;
2) контактная сушка под вакуумом с использованием растворителя (толуол или другие нефтепродукты с температурой кипения 100-170oC), в результате которой удаляется остаточная влага из пор осадка, удерживаемая в нем за счет капиллярных сил;
3) отгонка под вакуумом из обезвоженного шлама избытка растворителя. Примеры условий проведения процесса сушки органосодержащего шлама и свойства готового продукта приведены в табл. 2 и на фиг. 1 и 2. Температурный режим процесса определяется с учетом минимальных потерь углеводородов исходного шлама. В ходе процесса сушки шлама произойдет разбавление и замена толуола (или другого первичного растворителя) шламовыми углеводородами, эффективность которых в качестве растворителя подтверждена экспериментально (фиг. 2). При этом, как показывает эксперимент, тяжелые углеводороды бинарного растворителя будут сорбированы в остатке (после сушки шлама), а легкие углеводороды будут в рецикле. По мере накопления шламовых углеводородов в емкости-сборнике избыток их можно направлять на вторичную переработку, т.е. потребителю. Высушенный продукт представляет собой рыхлый мелкозернистый порошок серого цвета или легко рассыпающиеся комочки размером 2-6 мм, содержащий воды до 2 мас.% и углеводородов около 30 мас.%, он может быть утилизирован в производстве стройматериалов и альтернативных топлив в качестве:
корректирующей добавки в керамзит;
сырьевого компонента асфальтодорожных покрытий и изолирующих материалов;
топливного компонента. Состав углеводородной фазы в высушенном продукте может варьироваться, что позволит расширить область его применения. Предлагаемый способ позволяет получать продукт с содержанием сухого вещества 95-100%, максимально сохраняя при этом в нем углеводороды за счет температурного режима процесса сушки шлама, использования растворителя и сорбирования тяжелых углеводородов растворителя в продукте.
Класс C02F11/12 обезвоживанием, сушкой или сгущением
Класс F26B3/06 газ или пар пронизывает просушиваемые изделия или материалы
| способ конвективной сушки оцилиндрованных бревен - патент 2525821 (20.08.2014) | |
| способ и устройство для сушки органического материала - патент 2505765 (27.01.2014) | |
| способ сушки зерна - патент 2502027 (20.12.2013) | |
| способ безопасной сушки семян - патент 2498177 (10.11.2013) | |
| способ сушки семян в неподвижном слое - патент 2489656 (10.08.2013) | |
| способ сушки семян и зерна - патент 2450223 (10.05.2012) | |
| способ сушки льняной тресты - патент 2442085 (10.02.2012) |
|
| усовершенствованное устройство и способ вакуумной микроволновой сушки пищевых продуктов - патент 2442084 (10.02.2012) |
|
| способ сушки льняной тресты - патент 2431093 (10.10.2011) | |
| способ сушки льняной тресты - патент 2430318 (27.09.2011) | |
