НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КИНЕТИКИ СОРБЦИОННО-ФЛОТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Основное содержимое статьи

Тангиров, Ж.М.
Хабибуллаев, С.Ш.
Амиркулов, Н.С.
Мурадуллаев, Д.М.

Аннотация

В статье рассматривается проблема очистки технической воды, используемой на нефтяных месторождениях, в рамках которой процессы сорбции и микропузырьковой флотации объединены в единое технологическое решение с целью одновременного удаления нефтепродуктов и механических примесей. В исследовании стадия флотации описана кинетическим уравнением первого порядка, а процесс сорбции — псевдо-второго порядка, при этом предложена обобщённая модель массового баланса, связывающая оба процесса. Основные технологические факторы, такие как расход воздуха, концентрация реагента и время контакта, оптимизированы с использованием метода поверхности отклика. Путём повторного анализа имеющихся экспериментальных данных количественно оценено влияние размера пузырьков, ионной силы и параметров слоя сорбента на эффективность очистки. Полученные результаты служат для определения оптимального технологического режима, позволяющего достичь высокой степени очистки при минимальных затратах энергии и реагентов в промышленных условиях.

Downloads

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Геология и нефтегазовая промышленность

Биографии авторов

Тангиров, Ж.М., Ташкентский государственный технический университет

Доктор философии (PhD) по техническим наукам, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

Хабибуллаев, С.Ш., Ташкентский государственный технический университет

Доктор философии (PhD) по техническим наукам, доцент, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

Амиркулов, Н.С., Ташкентский государственный технический университет

Кандидат технических наук, профессор, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

Мурадуллаев, Д.М., Karshi State Technical University

Стажёр-преподаватель, Каршинский государственный технический университет, Карши, Узбекистан

Как цитировать

Тангиров, Ж. М., Хабибуллаев, С. Ш., Амиркулов, Н. С., & Мурадуллаев, Д. М. (2026). НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КИНЕТИКИ СОРБЦИОННО-ФЛОТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ. Цифровые технологии в промышленности, 4(3). https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.3.2026.15

Библиографические ссылки

[1] Wang, W., Zhao, X., Bai, X., Ma, X. L., Lin, W., & Yu, J. Y. (2024). Investigation of factors affecting oil-water separation efficiency in micro-bubble micro-cyclonic flow air flotation. Journal of Water Process Engineering, 67, 106094. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106094

[2] Liang, Y., et al. (2024). Oil-water separation process based on microbubble air flotation membrane device and scale-up research. Desalination and Water Treatment, 318, 100312. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100312

[3] Ding, G., Chen, J., Kong, X., Cai, X., Ji, Y., He, Q., & Wang, G. (2023). Structure design and industrial experiment of compact flotation unit for refinery wastewater treatment. Chemical Engineering Research and Design, 194, 842–853. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.05.012

[4] Shen, W., et al. (2022). Microbubble and nanobubble-based gas flotation for oily wastewater treatment: A review. Environmental Reviews. DOI: https://doi.org/10.1139/er-2021-0127

[5] Piccioli, M., Aanesen, S. V., Zhao, H., Dudek, M., & Øye, G. (2020). Gas flotation of petroleum produced water: A review on status, challenges, and prospects. Energy & Fuels. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03262

[6] Li, Y., et al. (2025). Microbubbles enhance oil-in-water emulsion separation in fibrous coalescers. Water Research, 268, 122573. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122573

[7] Sarran, M. A., et al. (2024). Oily wastewater treatment by using Fe₃O₄/bentonite in fixed-bed adsorption column. ChemEngineering, 8, 92. DOI: https://doi.org/10.3390/chemengineering8050092

[8] Tleuova, S. T., Userbayeva, B. A., Tleuov, A. S., Yeskendirova, M. M., Yakubova, R. R., & Kerimbayeva, K. Z. (2021). Kinetic study of oil-containing wastewater treatment with the use of natural sorbents. Journal of Water and Land Development, 49, 252–258. DOI: https://doi.org/10.24425/jwld.2021.137119

[9] Alias, N. H., Abdullah, L. C., Yaw, T. C. S., Jamil, S. N. A. M., Ting, T. M., Asis, A. J., Lee, C. L., & Adeyi, A. A. (2025). Esterification of Kenaf core fiber as a potential adsorbent for oil removal from palm oil mill effluent (POME). Processes, 13, 463. DOI: https://doi.org/10.3390/pr13020463

[10] Al-Dulaimi, S. L., & Al-Yaqoobi, A. M. (2021). Separation of oil/water emulsions by microbubble air flotation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1076, 012030. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1076/1/012030

[11] Medeiros, A. D. L. M., et al. (2022). Oily wastewater treatment: Methods, challenges, and trends. Processes, 10, 743. DOI: https://doi.org/10.3390/pr10040743

[12] Ewis, D., Benamor, A., Ba-Abbad, M. M., Nasser, M., El-Naas, M., & Qiblawey, H. (2020). Removal of oil content from oil-water emulsions using iron oxide/bentonite nano adsorbents. Journal of Water Process Engineering, 38, 101583. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101583

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.