RU2368643C2 - Oil purification method - Google Patents
Oil purification method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2368643C2 RU2368643C2 RU2007136269/04A RU2007136269A RU2368643C2 RU 2368643 C2 RU2368643 C2 RU 2368643C2 RU 2007136269/04 A RU2007136269/04 A RU 2007136269/04A RU 2007136269 A RU2007136269 A RU 2007136269A RU 2368643 C2 RU2368643 C2 RU 2368643C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filter
- water
- porous
- hydrophobic
- separation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области очистки масел и может быть использовано в энергетике, авиационной, пищевой, медицинской, электротехнической и автомобильной промышленности для очистки и возможной регенерации углеводородных жидкостей минерального и растительного происхождения и, в частности масла.The invention relates to the field of oil purification and can be used in the energy, aviation, food, medical, electrical and automotive industries for the purification and possible regeneration of hydrocarbon liquids of mineral and vegetable origin, and in particular oil.
Известен способ (1) очистки масел, заключающийся в отделении механических примесей и воды в поле центробежных сил создаваемого при вращении ротора, приводимого в движение от какого-либо привода, или при использовании энергии жидкого потока. При этом механические примеси и вода как более тяжелые компоненты жидкой среды отбрасываются центробежной силой к стенке ротора и отводятся через отверстие регулировочной шайбы, а очищенная среда перемещается к оси ротора и поступает в отводящий патрубок центрифуги. Однако при осуществлении способа необходима закрутка большого объема масла, что приводит к увеличению габаритных размеров и массы последней, большой энергоемкости, потребности в постоянном обслуживании.A known method (1) of oil purification, which consists in separating mechanical impurities and water in the field of centrifugal forces created by the rotation of the rotor, driven by any drive, or by using the energy of a liquid stream. In this case, mechanical impurities and water as heavier components of the liquid medium are discarded by centrifugal force to the rotor wall and are discharged through the hole of the adjusting washer, and the cleaned medium moves to the rotor axis and enters the centrifuge outlet pipe. However, when implementing the method, it is necessary to spin a large volume of oil, which leads to an increase in the overall dimensions and mass of the latter, high energy consumption, and the need for constant maintenance.
Известен способ (2) очистки масел, заключающийся в тангенциальном отделении механических примесей и воды при движении масла по внутренним объемам пористых гидрофобных трубок и последующей доочистке на коалесцирующих и сорбирующих фильтрах. Однако при его реализации необходимы дополнительные энергозатраты для подготовки жидкой среды (при нагревании часть эмульгированной воды переходит в растворенное состояние), а также для отделения накопленной воды из объемов сорбирующих фильтров и подохлаждения фильтрата, при этом эффективность разделения резко падает при накоплении мех. примесей и воды в объемах последних.The known method (2) for the purification of oils, which consists in the tangential separation of mechanical impurities and water when the oil moves along the internal volumes of porous hydrophobic tubes and subsequent post-treatment on coalescing and sorbing filters. However, its implementation requires additional energy consumption for preparing a liquid medium (when heated, part of the emulsified water goes into a dissolved state), as well as for separating the accumulated water from the volumes of sorbent filters and cooling the filtrate, while the separation efficiency drops sharply with the accumulation of fur. impurities and water in the volumes of the latter.
Известен способ (3), принятый за ближайший аналог, заключающийся в отделении механических примесей на фильтрующей перегородке, укрупнении микрокапель при прохождении среды через коагулирующую перегородку с последующим их отрывом от ее поверхности под действием сил тяжести, отделении нескоагулировавшихся микрокапель воды на поверхности водоотталкивающей перегородки, последующем осаждении скоагулировавшихся капель в отстойнике. При этом используется только кинетическая энергия потока очищаемой среды и отсутствует необходимость в использовании какой-либо механической или электрической энергии. Однако при осуществлении способа относительно невелик ресурс фильтрующей перегородки, велика трудоемкость замены выработавших свой ресурс водоотделяющих и фильтрующих элементов, а также резко снижается эффективность водоотделения при повышении вязкости углеводородных жидкостей, кроме того, эффективность очистки существенно зависит от конструктивных параметров коагулирующей и водоотделяющей перегородок, а также гидродинамических характеристик потока жидкой среды.The known method (3), adopted as the closest analogue, which consists in separating mechanical impurities on the filtering partition, enlarging the microdroplets when the medium passes through the coagulating partition, with their subsequent separation from its surface under the action of gravity, separating uncoagulated microdrops of water on the surface of the water-repellent partition, followed by sedimentation of coagulated droplets in the sump. In this case, only the kinetic energy of the flow of the cleaned medium is used and there is no need to use any mechanical or electrical energy. However, when implementing the method, the resource of the filtering partition is relatively small, the laboriousness of replacing the used water separating and filtering elements is great, and the efficiency of water separation decreases with increasing viscosity of hydrocarbon liquids, in addition, the cleaning efficiency substantially depends on the design parameters of the coagulating and water separating partitions, as well as hydrodynamic characteristics of the fluid flow.
Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является снижение энергозатрат и повышение эффективности при очистке углеводородных жидкостей.The analysis of the prior art indicates that the objective of the invention is to reduce energy consumption and increase efficiency in the purification of hydrocarbon liquids.
Это достигается тем, что согласно изобретению отделение и коагуляция осуществляются в тангенциальном режиме на сепарирующих и коагулирующих пористых перегородках фильтра, выполненных в виде сэндвича из нескольких коаксиальных цилиндрических поверхностей из высокопористого ячеистого металла - ВПЯМ, при этом при отделении по внешней образующей наружной пористой перегородки с нанесенным гидрофобным фторопластовым покрытием, основная часть механических примесей и воды размером больше номинального размера пор турбулентным потоком постоянно выносится в разделитель, который связан с линией подачи исходного масла, собранный в виде двух сообщающихся коаксиальных обечаек, с установленным, с увеличивающимся размером пор по ходу потока набором круглых пористых перегородок из ВПЯМ для коагуляции микрокапель, на перфорированном дне стакана в верхней части внутренней обечайки, концентрации и сгущении загрязнений при седиментации в объеме последней, дальнейшем разделении на гидрофобной сетке, установленной в коаксиальном зазоре нижней части обечаек, подаче отстоя на вход насоса. Очистка тангенциального потока жидкой среды осуществляется при коагуляции микрокапель воды на последующих цилиндрических перегородках из ВПЯМ фильтра, выполненных с увеличивающимся размером пор по ходу потока, отделении прошедших микрокапель воды на гидрофобной, с горизонтальными и вертикальными дренажными окнами - проточками, внутренней поверхности последней перегородки со сбором и осаждением их в коллекторе, при этом с фильтра выводят очищенное масло, а регенерацию фильтра осуществляют обратным потоком очищенной среды.This is achieved by the fact that according to the invention, separation and coagulation are carried out in a tangential manner on the separating and coagulating porous filter walls, made in the form of a sandwich of several coaxial cylindrical surfaces of highly porous cellular metal - HPLC, while separating along the outer generatrix of the external porous partition with the applied hydrophobic fluoroplastic coating, the bulk of mechanical impurities and water larger than the nominal pore size by a turbulent flow is secretly carried out into the separator, which is connected to the supply line of the original oil, collected in the form of two communicating coaxial shells, with a set of round porous baffles from VPMN for coagulation of microdrops, with an increasing pore size along the flow, on the perforated bottom of the glass in the upper part of the inner shell , concentration and thickening of contaminants during sedimentation in the volume of the latter, further separation on a hydrophobic mesh installed in the coaxial gap of the lower part of the shells, feeding the sludge to the inlet Sosa. The tangential flow of a liquid medium is cleaned by coagulation of water droplets on subsequent cylindrical partitions from the HPLC filter, made with increasing pore size along the flow, separating the passed microdrops of water on a hydrophobic one, with horizontal and vertical drainage windows - grooves, the inner surface of the last partition with collection and sedimenting them in the reservoir, while the purified oil is removed from the filter, and the filter is regenerated by a reverse flow of the purified medium.
На фиг.1 представлена схема реализации способа.Figure 1 presents a diagram of the implementation of the method.
Устройство содержит приемочный бак 1, связанный трубопроводом 2 с насосом 3. Выход насоса 3 соединен трубопроводом 4 с предфильтром 5 и трубопроводом 6 с фильтром 7. Один из выходов фильтра 7 связан трубопроводом 8 с краном 9 с внутренним объемом разделителя 10 его стаканом 11. Верхняя часть внешней обечайки разделителя 10 соединена трубопроводом 12 с краном 13 с входом насоса 3, а в нижней ее части имеется патрубок с краном 14 для эвакуации концентрата и слива воды. Второй выход фильтра 7 трубопроводами 15, 16 через кран 17 связан со сборным баком 18 для очищенной жидкой углеводородной среды. Первый и второй выходы фильтра 7 отделены краном 19. Сборный бак 18 трубопроводами 20, 21 через краны 22, 23 соединены с насосом 24 для подачи очищенного масла при регенерации обратным током фильтра 7. Насос 3 снабжен байпасным трубопроводом и кранами 25, 26. Предфильтр 5 и фильтр 7 в нижней своей части снабжены патрубками с кранами 27, 28 и 40 для удаления загрязнений воды и механических частиц при регенерации. Разделитель 10, связанный с линией подачи исходного масла, выполнен из двух сообщающихся в нижней части коаксиальных обечаек 29 и 30, в верхней части внутренней обечайки размещен стакан 11, на перфорированном дне которого установлен набор круглых пористых перегородок 31 из ВПЯМ с увеличивающимся размером пор по ходу потока, а в коаксиальном зазоре в нижней части обечаек 29, 30 размещена гидрофобная сетка 32 для отделения нескоагулированных микрокапель воды.The device contains a
Фильтр 7, фиг.2, выполнен в виде сэндвича из нескольких коаксиальных цилиндрических пористых перегородок 33 из ВПЯМ, наружная из которых 34 - разделительная, а также внутренняя поверхность 35 с дренажными горизонтальными и вертикальными проточками последней перегородки 36 выполнены с гидрофобным покрытием. В нижней части фильтра 7 имеется коллектор 37 для сбора отделенной воды. Устройство снабжено разделительными кранами 38, 39. Для обеспечения режима многократной очистки сборный бак 18 с кранами 41 и 42 снабжен трубопроводом 43 с отсечным краном 44.The
Способ осуществляется следующим образом.The method is as follows.
Масло из приемочного бака 1 через трубопровод 2 насосом 3 подается по трубопроводу 4 на предфильтр 5, где происходит предварительная очистка от механических частиц, а далее по трубопроводу 6 на фильтр 7. На фильтре 7 в тангенциальном режиме на его гидрофобной перегородке 34, выполненной из высокопористого ячеистого металла (ВПЯМ) с нанесением фторопластового покрытия, часть потока с основным объемом загрязнений - механических частиц и капель воды размером больше номинального размера пор, постоянно подается в разделитель 10, связанный с линией подачи исходного масла, где происходит коагуляция капелек воды на наборе круглых пористых перегородок 31 из ВПЯМ с увеличивающимся размером пор по ходу потока, установленного на перфорированном дне стакана 11 в верхней части внутренней обечайки 30. Во внутреннем объеме обечайки 30 при седиментации в поле сил тяжести происходит концентрированно и сгущение загрязнений, а нескоагулированные микрокапли воды отделяются на гидрофобной сетке 32, установленной в коаксиальном зазоре в нижней части обечаек 29, 30. Отстой подается на вход насоса 3. Очистка тангенциального потока жидкой среды осуществляется при коагуляции микрокапель воды на последующих цилиндрических перегородках 33 из ВПЯМ фильтра, выполненных с возрастающим размером пор по ходу потока, и отделении прошедших микрокапель воды на гидрофобной внутренней поверхности 35 последней перегородки 36 с горизонтальными и вертикальными дренажными окнами - проточками и сборе и осаждении воды в коллекторе 37 фильтра 7. Для регенерации фильтра 7 закрываются краны 14, 9, 38, открываются краны 22, 23, 40, и насосом 24 чистая среда из сборного бака 18 обратным током подается на выход фильтра 7, накопленные механические частицы таким образом удаляются с пористых поверхностей перегородок фильтра 7, после его промывки закрываются краны 22, 23, 40 и открываются краны 14, 9, 38, подача чистой среды насосом 24 прекращается, устройство готово к работе.Oil from the
Таким образом, использование предлагаемого способа за счет постоянного отделения основного объема механических частиц и эмульгированной воды из турбулентного потока жидкой среды и дальнейшей доочистке уже менее загрязненного потока позволяет существенно снизить энергозатраты и повысить эффективность очистки углеводородных сред.Thus, the use of the proposed method due to the constant separation of the main volume of mechanical particles and emulsified water from a turbulent flow of a liquid medium and further purification of an already less polluted stream, can significantly reduce energy consumption and increase the efficiency of cleaning hydrocarbon media.
Пример 1.Example 1
Для оценки возможности реализации способа очистки масла использовались образцы отработанного гидравлического МГЕ-10А (ГОСТ 8581-78) и турбинного масла Тп-22с (ГОСТ 32-74)(отработанные масла сливались с изделий). Однократно последовательно масла прокачивались насосом через предфильтр с 15-микронными фильтроэлементами и подавались на фильтр, где в тангенциальном режиме на гидрофобной перегородке, выполненной из высокопористого ячеистого металла (ВПЯМ) с нанесением фторопластового покрытия, часть потока с основным объемом загрязнений - механических частиц и капель воды размером больше номинального размера пор постоянно подавалась в разделитель, связанный с линией подачи исходного масла. В разделителе осуществлялась коагуляция капелек воды на наборе круглых пористых перегородок из ВПЯМ, установленных на перфорированном дне стакана с увеличивающимся размером пор по ходу потока в верхней части внутренней обечайки. В объеме внутренней обечайки при седиментации в поле сил тяжести происходило концентрирование и сгущение загрязнений. При этом нескоагулированные микрокапли воды отделялись на гидрофобной сетке, размещенной в коаксиальном зазоре в нижней части обечаек. Отстой подавался на вход насоса. Очистка тангенциального потока жидкой среды осуществлялась при коагуляции микрокапель воды на последующих цилиндрических пористых перегородках ВПЯМ фильтра, выполненных с увеличивающимся размером пор походу потока. Масло отделялось от проскоков микрокапель воды на гидрофобной внутренней поверхности последней перегородки с вертикальными и горизонтальными дренажными окнами - проточками. В коллекторе происходил сбор и осаждение капелек воды. Перед испытаниями гидравлического и турбинного масел была проведена отмывка фильтрующих элементов с последующей осушкой под вакуумом. Результаты стендовых испытаний с оценкой качества масел приведены в таблице 1.To assess the feasibility of implementing the method of oil purification, we used samples of spent hydraulic MGE-10A (GOST 8581-78) and Tp-22s turbine oil (GOST 32-74) (used oils were discharged from the products). Once in succession, the oils were pumped through a prefilter with 15 micron filter elements and pumped to the filter, where in a tangential mode on a hydrophobic baffle made of highly porous cellular metal (VPMN) with a fluoroplastic coating, part of the flow with the main volume of contamination - mechanical particles and water droplets larger than the nominal pore size was constantly fed into the separator associated with the feed line of the original oil. In the separator, water droplets were coagulated on a set of round porous partitions made of VPMN installed on the perforated bottom of the glass with increasing pore size along the flow in the upper part of the inner shell. In the volume of the inner shell during sedimentation in the field of gravity there was a concentration and thickening of contaminants. In this case, uncoagulated microdroplets of water were separated on a hydrophobic grid placed in a coaxial gap in the lower part of the shells. Sludge was fed to the pump inlet. The tangential flow of the liquid medium was cleaned by coagulation of microdroplets of water on subsequent cylindrical porous walls of the HPLC filter, made with increasing pore size during the course of the flow. The oil was separated from the breakthroughs of micro droplets of water on the hydrophobic inner surface of the last partition with vertical and horizontal drainage windows - grooves. In the collector, water droplets were collected and precipitated. Before testing hydraulic and turbine oils, the filter elements were washed, followed by drying under vacuum. The results of bench tests with an assessment of the quality of oils are shown in table 1.
Результаты стендовых испытаний по очистке масла.Table 1
Results of bench tests for oil refining.
Пример 2.Example 2
Оценка реализации заявленного способа проводилась на отработанном трансформаторном масле ТК ГОСТ 982-85, слитом с изделия. Последовательно масло подавалось на предфильтр и фильтр в тангенциальном режиме. При этом турбулентным потоком часть масла с отделенными твердыми частицами и капельками воды с характерными размерами больше номинального размера пор внешней пористой перегородки с гидрофобным фторопластовым покрытием фильтра постоянно выносилась в разделитель. Разделитель связан с линией подачи исходного масла и собран в виде двух сообщающихся обечаек, с установленным, с увеличивающимся размером пор по ходу потока набором круглых пористых перегородок из ВПЯМ для коагуляции микрокапель воды, на перфорированном дне стакана в верхней части внутренней обечайки. В объеме последней при седиментации происходила концентрация и сгущение загрязнений, причем дальнейшее разделение выполнялось на гидрофобной сетке, размещенной в коаксиальном зазоре в нижней части обечаек. Очистка тангенциального потока жидкой среды осуществлялась при коагуляции микрокапель воды на последующих цилиндрических перегородках ВПЯМ фильтра, выполненных с увеличивающимся размером пор по ходу потока, с отделением прошедших микрокапель воды на гидрофобной, с горизонтальными и вертикальными дренажными окнами - проточками внутренней поверхности последней перегородки, со сбором и осаждением их в коллекторе. После однократной перекачки проведена оценка массового содержания в масле твердых частиц и свободной воды. Результаты приведены в таблице 2.Assessment of the implementation of the claimed method was carried out on spent transformer oil TC GOST 982-85, merged from the product. Sequentially, the oil was fed to the pre-filter and the filter in a tangential mode. In this turbulent flow, a part of the oil with separated solid particles and water droplets with characteristic sizes greater than the nominal pore size of the external porous septum with a hydrophobic fluoroplastic filter coating was constantly carried out into the separator. The separator is connected to the supply line of the original oil and is assembled in the form of two communicating shells, with a set of round porous baffles from VPMN for coagulating microdroplets of water, installed on the perforated bottom of the glass in the upper part of the inner shell, with a set of increasing pores along the flow. During the sedimentation, the concentration and concentration of contaminants occurred in the volume of the latter, and further separation was carried out on a hydrophobic grid located in the coaxial gap in the lower part of the shells. The tangential flow of the liquid medium was cleaned by coagulating microdroplets of water on subsequent cylindrical partitions of the HPLC filter, made with increasing pore size along the flow, with separation of the passed microdrops of water on a hydrophobic one, with horizontal and vertical drainage windows - grooves of the inner surface of the last partition, with collection and deposition of them in the reservoir. After a single pumping, the mass content of solid particles and free water in the oil was estimated. The results are shown in table 2.
Результаты очистки отработанного трансформаторного маслаtable 2
Refined Transformer Oil Cleaning Results
Таким образом, использование предложенного способа позволяет обеспечить значительную очистку отработанного масла от твердых частиц загрязнений и свободной воды.Thus, the use of the proposed method allows for significant purification of used oil from solid particles of contaminants and free water.
ЛитератураLiterature
1. Л.О.Маневич. Обработка трансформаторных масел. - М.: Энергия, 1975, гл.3.1. L.O. Manevich. Processing of transformer oils. - M .: Energy, 1975, ch. 3.
2. Патент №2135256 кл. С1, РФ, 1999 г.2. Patent No. 2135256 C. C1, RF, 1999
3. В.Г.Коваленко, В.В.Середа. Автомобильные транспортно-заправочные средства для нефтяных и газовых топлив. - М.: ООО «Владмар», 2005, гл.10.3. V.G. Kovalenko, V.V. Sereda. Automobile refueling facilities for oil and gas fuels. - M.: LLC "Vladmar", 2005, ch.10.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007136269/04A RU2368643C2 (en) | 2007-10-02 | 2007-10-02 | Oil purification method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007136269/04A RU2368643C2 (en) | 2007-10-02 | 2007-10-02 | Oil purification method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2368643C2 true RU2368643C2 (en) | 2009-09-27 |
Family
ID=41169741
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007136269/04A RU2368643C2 (en) | 2007-10-02 | 2007-10-02 | Oil purification method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2368643C2 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2443753C1 (en) * | 2010-12-28 | 2012-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройИнвест" | Liquid hydrocarbon purification method |
RU2547750C1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-04-10 | Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" | Method of technical oil purification |
RU2763134C1 (en) * | 2020-09-15 | 2021-12-27 | Иван Соломонович Пятов | Filter element for filtration of a liquid |
RU2815781C1 (en) * | 2023-05-24 | 2024-03-21 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) | Method for technical oil purification |
-
2007
- 2007-10-02 RU RU2007136269/04A patent/RU2368643C2/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Коваленко В.Г., Середа В.В. Автомобильные транспортно-заправочные средства для нефтяных и газовых топлив. - М.: ООО "Владмар", 2005, гл.10. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2443753C1 (en) * | 2010-12-28 | 2012-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройИнвест" | Liquid hydrocarbon purification method |
RU2547750C1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-04-10 | Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" | Method of technical oil purification |
RU2763134C1 (en) * | 2020-09-15 | 2021-12-27 | Иван Соломонович Пятов | Filter element for filtration of a liquid |
WO2022060248A1 (en) * | 2020-09-15 | 2022-03-24 | Иван Соломонович ПЯТОВ | Filtering element for filtering a liquid |
RU2823404C1 (en) * | 2022-05-27 | 2024-07-23 | Сани Хэви Эквипмент Ко., Лтд. | System of online oil cleaning of tunnel boring machine and tunnel boring machine |
RU2815781C1 (en) * | 2023-05-24 | 2024-03-21 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) | Method for technical oil purification |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101545021B1 (en) | An apparatus and an method for cleaning of lubricant and also lubricant circuit | |
US3450264A (en) | Method of and apparatus for cleaning liquids | |
JP2019209241A (en) | Device and method of decontaminating scrubber effluent, and salinity difference power generation system | |
RU2368643C2 (en) | Oil purification method | |
RU2524215C1 (en) | Apparatus for cleaning diesel fuel | |
CN114477370A (en) | Device and method for degreasing and suspension of phenol and ammonia wastewater by coalescence and filtration of heterogeneous media | |
JP2015073983A (en) | System for processing bilge in engine room of ship | |
CN203807424U (en) | Device using used lubricating oil to regenerate base oil | |
CN103752072A (en) | Oil-water separation apparatus with automatic backwashing function | |
RU2372295C1 (en) | Installation for purification of oil-containing liquids | |
RU2472570C1 (en) | Gas separator | |
CN108503055A (en) | Handle the novel oily-water seperating equipment of oily waste water | |
RU120100U1 (en) | INSTALLATION FOR CLEANING AND LIGHTING OF WASTE MINERAL OILS | |
CN108946982A (en) | Preprocess method and device before a kind of water-oil separating | |
CN108654180B (en) | Sewage rotary filtering method and filter for sewage treatment | |
CN208436470U (en) | A kind of filter separator being centrifuged dirt collection | |
US11104863B2 (en) | Separation of contaminants from a liquid mixture | |
RU2547750C1 (en) | Method of technical oil purification | |
RU2503622C1 (en) | Effluents industrial effluents treatment plant | |
CN114477494B (en) | A kind of phenol ammonia wastewater treatment device and process for degassing and light and heavy oil graded treatment | |
RU2443753C1 (en) | Liquid hydrocarbon purification method | |
CN201704138U (en) | Airtight sewage treatment device for tank car mechanical cleaning | |
CN102583830A (en) | Integrated sewage purification filter | |
CN108865397B (en) | Waste oil and waste emulsion treatment and regeneration device | |
RU2815781C1 (en) | Method for technical oil purification |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091003 |