+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Снижение техногенной нагрузки на окружающую природную среду путем переработки нефтешламов

  • Автор:

    Гурылёва, Надежда Леонидовна

  • Шифр специальности:

    03.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Ярославль

  • Количество страниц:

    160 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ГЛАВА

1.4
1.4
1.4

ГЛАВА 2 2

2.6
2.6

ГЛАВА

ГЛАВА

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Нефтяной шлам
Методы утилизации и обезвреживания нефтешламов
Битумные пасты
Основные закономерности влияния наполнителей на
структуру и свойства эластомерных композиций
Механизм действия пластификаторов
Пластификаторы, получаемые из нефти
Влияние органических вяжущих материалов на структуру
и свойства резиновых смесей и резин
Применение нефтесодержащих отходов в качестве
вспучивающей добавки для производства керамзита
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИС ЛЕДОВ АЛИЯ
Стандартные методы анализа
Определение элементного и количественного состава минеральной части шламов методом Оже-электронной
спектроскопии
Исследование сдвигового течения материалов с
применением ротационного вискозиметра
Методика определения группового химического состава
органической составляющей шламов
Спектральные исследования нефтешламов
Оценка токсичности нефтешламов и продуктов,
полученных с их использованием
Определение класса опасности расчетным методом
Определение токсичности методом биотестирования
Анализ дисперсности минеральной части нефтешлама
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРУПНОТОННАЖНЫХ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ
Физико-химические характеристики исследуемых
материалов
Определение класса опасности нефтешламов
РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ
Переработка нефтешлама «Альфа-Лаваль» в качестве
твердого эмульгатора в производстве битумных паст
Оценка возможности использования нефтешлама «Альфа-Лаваль» в качестве многофункционального ингредиента в производстве резины

4.3
4.3

4.4
4.4

4.5
4.5

Применение нефтешламов в качестве компонентов вспучивающей композиции для производства керамзита... 101 Исследование реологических свойств суспензий
«нефтешлам-отработанное масло»
Исследование нефтешламов в качестве вспучивающей
композиции для производства керамзита
Оценка токсичности полученных вторичных материальных
ресурсов из отходов
Определение токсичности асфальтобетона, полученного с применением битумной пасты на основе нефтешлама
«Альфа-Лаваль»
Определение токсичности резины и керамзита, полученных с применением нефтешламов предприятия
ОАО «Славнефть - ЯНОС»
Технико-экономическое обоснование переработки
нефтешламов
Расчет предполагаемого экономического эффекта
Расчет экономической эффективности утилизации нефтешламов исходя из уменьшения платежей за
размещение отходов
Выводы по главе
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г

Актуальность работы. Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека, и их утилизация справедливо считаются одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством.
В целом существующее положение, связанное с обращением с отходами, остается крайне неудовлетворительным для большинства регионов России из-за отсутствия полигонов захоронения и перерабатывающих заводов, недостатка финансовых средств для ликвидации угроз чрезвычайных экологических ситуаций и реализации региональных программ, усиления техногенных нагрузок на окружающую среду, большого количества уже накопленных отходов.
Накопление значительных масс твердых отходов во многих отраслях промышленности обусловлено существующим уровнем технологии переработки соответствующего сырья и недостаточностью его комплексного использования. Удаление отходов и их хранение являются дорогостоящими мероприятиями [1].
Возрастающее количество добываемых и используемых нефтепродуктов приводит к усиливающемуся антропогенному воздействию на окружающую среду. В результате аварийных ситуаций в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, а также в результате производственной деятельности предприятий нефтепереработки, в нашей стране накопилось огромное количество нефтешламов, которые усугубляют экологическую ситуацию. Общее число ежегодно образующегося нефтешлама по предприятиям нефтяной отрасли России составляет, по мнению ученых, от 500 до 3000 тыс. тонн в год, а ресурсы этих отходов, находящиеся в земляных амбарах, оцениваются в 4,5 млн. тонн. Особое внимание надо акцентировать на том, что нефтешламовые амбары находятся в местах, недоступных полю зрения большинства населения страны, и поэтому не столь заметны, как, например, выбросы заводских газов в атмосферу. Накопление и хранение нефтесодержащих шламов в амбарах происходит в течение многих

Таблица 1- Режим смешения резиновых смесей модельного состава на основе каучука СКМС-30АРК
Операция смешения Время начала операции смешения с момента подачи каучука на вальцы, мин Время обработки, мин
1. Вальцевание каучука при зазоре 1,2-1,4 мм 0
2. Подрезка смеси на валка с каждой стороны через 30 с - -
3. Введение 1Л части сажи 5 1
4. Подрезка смеси на % валка по одному разу с каждой стороны - -
5. Введение ‘/г части сажи и сажи с противня 10
6. Подрезка смеси на % валка по одному разу с каждой стороны - -
7. Введение стеарина 15
8. Подрезка смеси на гЛ валка по одному разу с каждой стороны - -
9. Введение цинковых белил, дибензтиазолдисульфида, дифинилтуанидина и серы 17
10. Подрезка смеси на % валка по одному разу с каждой стороны 22
11. Срезка смеси и сдвиг валков до зазора 0,6-0,8 мм. Пропуск смеси при этом зазоре рулоном (вертикально) шесть раз 24
12. Листование смеси до толщины (2,1±0,2) мм 26
13. Снятие смеси с вальцов на 28 мин - -
Нижняя матрица колеблется с частотой 1,66 Гц (100 циклов/мин); противодействующий крутящий момент, измеряемый на верхней матрице, находится в определенном соотношении со степенью вулканизации, выраженной как функция времени вулканизации. Выходная информация может быть передана на дисплей, зарегистрирована в графической форме или направлена на вычислительное устройство для анализа. Амплитуда колебаний прибора ± 1° : 3°, температура контролируется с помощью микропроцессора (калиброванный диапазон 100-200 °С), объем образца 1,5 см3, давление воздуха минимум
4,2 кг/см2.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.135, запросов: 967