Научная статья на тему 'Моделирование процесса экстрагирования углеводородов из нефтесодержащих грунтов'

Моделирование процесса экстрагирования углеводородов из нефтесодержащих грунтов Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
48
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ / OILY SOIL / ЭКСТРАГИРОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ / EXTRACTION OF HYDROCARBONS / КРИТЕРИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ / CRITERION EQUATION

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Лашков В.А., Суфиянов Р.Ш., Синяков О.А., Мухтаров Я.С.

В результате обработки экспериментальных данных, получены критериальные уравнения для описания процесса извлечения углеводородов из грунтов, содержащих нефть.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Лашков В.А., Суфиянов Р.Ш., Синяков О.А., Мухтаров Я.С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Моделирование процесса экстрагирования углеводородов из нефтесодержащих грунтов»

УДК 66.02

В. А. Лашков, Р. Ш. Суфиянов, О. А. Синяков, Я. С. Мухтаров

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ГРУНТОВ

Ключевые слова: нефтесодержащий грунт, экстрагирование углеводородов, критериальное уравнение.

В результате обработки экспериментальных данных, получены критериальные уравнения для описания процесса извлечения углеводородов из грунтов, содержащих нефть.

Keywords: oily soil, extraction of hydrocarbons, criterion equation.

As a result of the experimental data obtained criteria equations to describe the process of extraction of hydrocarbons from soil containing oil.

При добыче нефти, ее транспортировке и переработке образуется большое количество нефтезаг-рязненных отходов, значительную часть которых составляют нефтесодержащие грунты [1], для обезвреживания которых применяются самые различные технологии [2, 3].

В рамках ресурсосбережения необходимо рассматривать нефтесодержащие грунты (НСГ), как вторичный источник углеводородных ресурсов. Такой подход позволит одновременно решать, не только экологические, так и ресурсосберегающие задачи.

Проведенный анализ литературных источников показывает, что в научно-технической литературе, практически отсутствуют работы, посвященные математическому описанию процесса утилизации НСГ экстракционными методами. С целью решения этой задачи, были проведены соответствующие эксперименты [4, 5] и обобщены полученные результаты по обезвреживанию НСГ методом экстракции углеводородов нефти низкокипящими растворителями. Результаты экспериментов представлены на рис. 1 и 2.

Одним из известных методов для описания

Рис. 1 - Зависимость степени извлечения углеводородов от температуры проведения процесса

физико-химических процессов является получение критериального уравнения, с помощью которого

можно оценивать влияние различных факторов на исследуемый процесс. В качестве критериев для описания процесса экстрагирования углеводородов нефти из НСГ используем диффузионные критерии Нуссельта (ИиД), Фурье (), Прандтля (Ргд), а

также критерий Рейнольдса (Ре). При этом диффузионный критерий Нуссельта является определяе-

Рис. 2 - Зависимость степени извлечения углеводородов от соотношения «растворитель/НСГ»

мым, а остальные - определяющими. Для процессов нестационарной массоотдачи, какими и являются процессы экстрагирования из НСГ, запишем в общем виде критериальное уравнение [5]:

Ыид = f fo^ Ргл; Re

Д>

'д>

(1)

Диффузионный критерий Фурье служит для характеристики массообмена для нестационарных массообменных процессов

Foff = K-^jdd

(2)

где К - коэффициент массоотдачи; X - время; Ь -определяющий размер.

Диффузионный критерий Прандтля учитывает влияние физических свойств среды на диффузию

=v/D2

(3)

где V - коэффициент кинематической вязкости; Р - коэффициент диффузии.

Критерий Рейнольдса определяет гидродинамический режим процесса и представляет соотношение сил инерции и вязкости. Расчеты показали, что значения критерия Рейнольдса для условий проведения эксперимента, находятся в диапазоне 1,4 - 6,1 • 105, что соответствует турбулентному гидродинамическому режиму.

В качестве одного из параметров критериального уравнения был выбран диффузионный критерий Пекле (Ред), представляющий собой произведение

критерия Рейнольдса и диффузионного критерия Прандтля. Критерий Пекле характеризует соотношение между конвективными и молекулярными процессами массопереноса в потоке жидкости (соотношение конвекции и диффузии).

Были получены частные зависимости диффузионного критерия Нуссельта от диффузионных критериев Прандтля, Пекле и Фурье, которые представлены на рис. 3, 4 и 5.

Рис. 3 - Зависимость диффузионного критерия Нуссельта от диффузионного критерия Фурье

Рис. 4 - Зависимость диффузионного критерия Нуссельта от диффузионного критерия Пран-

дтля

Рис. 5 - Зависимость диффузионного критерия Нуссельта от диффузионного критерия Пекле

В результате обработки экспериментальных данных были получены следующие критериальные зависимости

Ыид (Ргл ) = 0,038 РГд333 .

Ыид ?од)= 0,766/4?

-0,333

д

(4)

(5)

Ыид ?ед)= 5,885 • 10-4яе°333 . (6)

Методом анализа размерностей было получено следующее критериальное уравнение процесса извлечения углеводородов нефти из нефтезагрязнен-ного песка

Иид = 0,766/ч?-0'333 + 0,224 • 10-4 (Рг • Ре У'

-4

333

Д

Д

Проверка адекватности полученного критериального уравнения по критерию Фишера показала, что уравнение адекватно описывает проведенные экспериментальные исследования, при этом абсолютная погрешность расчетов не превышает 4 %.

Таким образом, последнее критериальное уравнение может быть использовано для расчета основных параметров процесса экстракции углеводородов из нефтесодержащих грунтов в достаточно широком диапазоне изменения технологических характеристик.

Литература

1. В.А. Лашков, Р.Ш. Суфиянов, Вестн. Казан. технол. ун-та, 17, 2, 284-286 (2014).

2. Я.С. Мухтаров, Р.Ш. Суфиянов, А.А. Стец, Вестн. Казан. технол. ун-та, 17, 2, 290-291 (2014).

3. Я.С. Мухтаров, Р.Ш. Суфиянов, В.А. Лашков, Вестн. Казан. технол. ун-та, 15, 11, 197-198 (2012).

4. Р.Ш. Суфиянов, А.В. Каталымов, О.А. Синяков, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 6, 29-31 (2011).

5. О.А. Синяков, Р.Ш. Суфиянов, Всероссийская научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения» (Томск,

Россия, 2014), Тезисы доклада. Томск, 2014. С. 61-64. ты химической и нефтехимической технологии. Химия,

6. А.Н. Плановский, П.И. Николаев, Процессы и аппара- Москва, 1987. 496 с.

© В. А. Лашков - д.т.н., профессор, зав. каф. машиноведения Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), lashkov_dm@kstu.ru, Р. Ш. Суфиянов - д.т.н., доцент Московского государственного машиностроительного университета (МГМУ-МАМИ), О. А. Синяков - аспирант МГМУ-МАМИ; Я. С. Мухтаров - д.т.н., проф. каф. машиноведения КНИТУ.

© V. A. Lashkov - d.t.s., head of the department of mechanical engineering of Kazan National Research Technological University (KNRTU), lashkov_dm@kstu.ru, Суфиянов Р.Ш. - d.t.s., associate professor of Moscow State University of Engineering (MSUE-MAMI), O. A. Sitnikov - PhD student MSUE-MAMI, J. S. Mukhtarov- d.t.s., professor of the department of mechanical engineering (KNRTU).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.