Способ обезмасливания щелочных отбросов (белых вод), получаемых при щелочной обработке нефтепродуктов

 

К;и,со 234, 1,В 70.7

АВТОРСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НЛ ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИСАНИЕ г способа обезмасливания щелочных отбросов (белых вод), получаемых при щелочной обработке нефтепродуктов.

К авторскому свидетельству Я. С. Сусанова, заявленному

28 августа 1934 го:.а (спр. о перв. ¹ 153244).

О нььтаче авторского свидетельства опубликовано 31 мая 1936 года.

Предмет изобретения.

Практикуемый до настоящего времени способ щелочной обработки смазочных масел имеет тот существенный недостаток, что полученные при этом щелоч- ные отбросы (оелые воды) не могут, итти для производства асидола или мылонафта непосредственно в виду . значительного содержания в них масла и требуют предварительного обезмасли- вания их.

Предлагаемый способ устраняет этот недостаток и заключается в следующем.

Керосиновые щелочные отбросы смеши-, вают с раствором каустической соды, и этой смесью обрабатываются смазочные масла, причем эта смесь предварительно нагревается до 60 — 70" . После этого масло отстаивается и, после спуска щелочных отбросов, промывается и сушится обычным порядком. Керосиновые щелочные отбросы, применяемые для приготовления указанной смеси, предварительно отогреваются для выделения из них керосиновых частей.

Преимущества этого способа по сравнению со способом,обезмасливания белых вод следующие: 1) отпадает необходиNocTb обезмасливания отбросов и вместе с тем связанных с этим расходов, 2} уменьшается потеря масла, так как масло, попадаюшее в белые воды в виде эмульсии, остается в очищаемом масле и 3) ускоряется и упрощается процесс получения конденсационных масляных отбросов.

Спосоо обезмасливания щелочных отбросов (белых вод), получаемых при щелочной обработк нефтепродуктов, отличающийся тем, что эти отбросы примешивают к ., лочному раствору перед обработкой;.. смазочных масел. тип. „Промпоакграф . Тамбовская,. 1?., Зак. 366

Способ обезмасливания щелочных отбросов (белых вод), получаемых при щелочной обработке нефтепродуктов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх