НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Основное содержимое статьи
Аннотация
Данная статья посвящена теоретическим и практическим вопросам повышения эффективности технологии глубокой очистки и повторного использования сложных сточных и технических вод на предприятиях нефтегазовой отрасли. В исследовании освещены научно-методологические и физико-химические закономерности гибридной системы очистки на базе гидродинамической флокуляции, модифицированной гранулированной фильтрации и наноструктурированных полимерных мембран. Эксперименты проведены в условиях предприятий нефтегазовой промышленности, что позволило достичь высокой степени очистки технической воды от нефтепродуктов, снижения содержания взвешенных веществ, а также уменьшения общей минерализации. Механизмы биообрастания и солеотложения мембран смоделированы на основе уравнений Кедема – Качальского и Эргуна. Разработанная технология позволяет создать замкнутый цикл водоснабжения на нефтегазовых предприятиях и сократить потребление пресной воды.
Downloads
Информация о статье
Выпуск
Раздел

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Условия массовой лицензии
(Для Open Journal Systems (OJS))
-
Авторское право:
Авторское право на опубликованную статью остается за автором(ами). В то же время после публикации статья распространяется на платформе OJS под лицензией Creative Commons (CC BY). -
Тип лицензии:
Данная статья распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Это означает, что пользователи могут использовать статью на следующих условиях:- Копирование и распространение: Текст статьи или его части могут свободно распространяться.
- Цитирование и анализ: Части статьи могут использоваться для цитирования.
- Свободное использование: Статья может быть свободно использована для научных и образовательных целей.
- Указание авторства: Пользователи обязаны правильно указывать авторство и ссылаться на оригинальный источник.
-
Коммерческое использование:
Использование статьи в коммерческих целях разрешено, однако необходимо указание авторства и ссылки на источник. -
Изменение документа:
Текст или содержание статьи могут быть изменены или переработаны, при условии, что это не наносит вреда авторству. -
Ограничение ответственности:
Автор(ы) несут ответственность за точность информации, содержащейся в статье. Редакция платформы не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования данной информации. -
Обязательства при публичном использовании:
Содержание статьи должно использоваться только в соответствии с законодательными и этическими нормами. Незаконное использование строго запрещено.
Примечание:
Данные условия лицензии направлены на обеспечение прозрачности и открытости использования материалов. Принимая эти условия, вы соглашаетесь на переработку и распространение содержания статьи в соответствии с условиями лицензии Creative Commons.
Ссылка: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Как цитировать
Библиографические ссылки
[1] Vasilev, A. A., Korunov, A. N., & Shishkanov, B. A. (2012). O‘z tajribalaridan olingan texnik tahlillar. Territoriya Neftegaz, (12).
[2] Вербин, В. А., Петровский, О. В., & Панов, В. П. (1981). Фильтр с волокнистой загрузкой для очистки сточных вод. Бюллетень НТИ ЦНИИ информации и технико-экономических исследований чёрной металлургии.
[3] Гравеленд, А. (1983). Умягчение воды с применением реакторов, загруженных гранулированными материалами. American Water Works Association, 75(12), 619–625.
[4] Тангиров, Ж. М., Хабибуллаев, С. Ш., & Ёдгоров, Н. Н. (2024). Сувни юмшатиш усули (Ўзбекистон Республикаси патенти № IAP 7824).
[5] Tangirov, J. (2025). Neft qatlamiga haydalayotgan texnik suvning qattiqligini o‘lchash usul va uslubiyotini takomillashtirish. Standart ilmiy-texnik jurnali, (2).
[6] Munirasu, S., Abu Haija, M., & Banat, F. (2016). Use of membrane technology for oil field and refinery produced water treatment—A review. Process Safety and Environmental Protection, 100, 183–202. https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.01.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.01.010
[7] Ojo, S., et al. (2022). Oilfield-produced water treatment using conventional and membrane-based technologies for beneficial reuse: A critical review. Journal of Environmental Management, 308, 114556. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114556 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114556
[8] Assessing the potential and limitations of membrane-based technologies for the treatment of oilfield produced water. (2023). Alexandria Engineering Journal, 68, 787–815. https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.12.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.12.013
[9] Alzahrani, S., & Mohammad, A. W. (2014). Challenges and trends in membrane technology implementation for produced water treatment: A review. Journal of Water Process Engineering, 4, 107–133. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2014.09.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2014.09.007
[10] Nasiri, M., Jafari, I., & Parniankhoy, B. (2017). Oil and gas produced water management: A review of treatment technologies, challenges, and opportunities. Chemical Engineering Communications, 204(8), 990–1005. https://doi.org/10.1080/00986445.2017.1330747 DOI: https://doi.org/10.1080/00986445.2017.1330747
[11] Siagian, U. W. R., et al. (2024). From waste to resource: Membrane technology for effective treatment and recovery of valuable elements from oilfield produced water. Environmental Pollution. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122717 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122717
[12] Produced water treatment by membranes: A review from a colloidal perspective. (2017). PMID: 28314436.
[13] Adepitan, et al. (2026). Systems-level optimization of hybrid produced water treatment systems for sustainable oil and gas production: A review of current technologies. Global Challenges. https://doi.org/10.1002/gch2.202500575 DOI: https://doi.org/10.1002/gch2.202500575