Определение эффективности диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти в морях арктического региона

UDK: 502.65:622.276
DOI: 10.24887/0028-2448-2018-4-104-107
Ключевые слова: эффективность диспергентов, ликвидация разлива нефти, ледовые моря, арктический регион, методика испытаний
Авт.: А.В. Сальников (Ухтинский гос. технический университет), Н.Д. Цхадая (Ухтинский гос. технический университет)

Загрязнение вод в результате разливов нефти и нефтепродуктов в морях арктического региона неизбежно ведет к значительным нарушениям экосистем Арктики, а также приводит к негативным социальным, экономическим и геополитическим последствиям. Задача эффективной ликвидации аварийных разливов на арктическом шельфе приобретает все большую актуальность для отечественных кампаний нефтегазовой отрасли, реализующих «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».

С конца ХХ века в мировой практике в качестве метода ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых арктических условиях применяются диспергенты – поверхностно-активные вещества, ускоряющие процесс естественной дисперсии нефти в толще морской воды за счет ослабления межфазного натяжения на границе фаз нефть – вода. Под действием энергии смешивания, возникающей от движения волн, диспергенты воздействуют на нефтяную пленку, разделяя ее на глобулы размером от 1 до 5 мкм, которые в дальнейшем утилизируются психрофильными бактериями или осаждаются на дно. В то же время особенностью диспергентов является их «точечная» применимость, т.е. эффективность диспергента одного и того же состава в значительной степени зависит от гидрометеорологических условий, солености морской воды, состава нефти и изменения ее вязкости нефти при остывании или выветривании. Эта особенность требует от разработчиков рецептур диспергентов и заинтересованных компаний нефтяной отрасли проведения значительного объема экспериментальных исследований для определения эффективности диспергентов в конкретных условиях применения.

В статье представлены результаты анализа наиболее распространенных в мировой практике методов определения эффективности диспергентов, с точки зрения применимости таких поверхностно-активных веществ для ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых морях арктического региона. Сформулированы требования к методам определения эффективности диспергентов в ледовых условиях. Предложена концепция развития методов и средств определения эффективности диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти в арктических акваториях.

Список литературы

1. Ликвидация аварийных разливов нефти в ледовых морях / М.Н. Мансуров, Г.А. Сурков, В.И. Журавель (и др.) – М: ООО «ИРЦ Газпром», 2004. – 423 с.

2. Determination of the Limiting Oil Viscosity for Chemical Dispersion at Sea / K. Colcomb, D. Salt, M. Peddar, A. Lewis // International Oil Spill Conference Proceedings. – 2005. – Р. 53–58.

3. Bonner J., Page C., Fuller C. Meso-scale Testing and Development of Test Procedures to Maintain Mass Balance // Marine Pollution Bulletin. – 2003. – V. 47(9-12). – P. 406–414.

4. Fingas M., Decola E. Oil Spill Dispersant Effectiveness Testing in OHMSETT February – March 2006. – Anchorage, Alaska, 2006. – 55 p.

5. Droplet Breakup in Subsurface Oil Releases / P.J. Brandvik, Ø. Johansen, F. Leirvik [et al.]. – Part 1: Experimental Study of Droplet Breakup and Effectiveness of Dispersant Injection // Marine Pollution Bulletin. – 2013. – V. 73(1). – P. 319–326.

6. Becker K.W., Coker L.G., Walsh M.A. A Method for Evaluating Oil Spill Dispersants – Exxon Dispersant Effectiveness Test (EXDET) // Ocean Technologies and Opportunities in the Pacific for the 90’s Conference Proceedings. – 1991. – P. 1486–1490.

7. Flow Dynamics in Eccentrically Rotating Flasks Used for Dispersant Effectiveness Testing / V.J. Kaku, M.C. Boufadel, A.D. Venosa, J. Weaver //Environmental Fluid Mechanics. – 2006. – V. 6(4). – P. 385–406.

8. Bocard C., Castaing G. Dispersant Effectiveness Evaluation in a Dynamic Flow-through System: The IFP Dilution Test // Oil and Chemical Pollution. – 1986. – V. 3. – P. 433–444.

9. Oil in Ice – JIP Report No. 19 / P.J. Brandvik, J.L.M. Resby, P.S. Daling [et al.] // Meso-Scale Weathering of Oil as a Function of Ice Conditions. Oil Properties, Dispersibility and In Situ Burnability of Weathered Oil as a Function of Time. – 2010.

10. Laboratory Testing of Dispersants Under Arctic Conditions / P.J. Brandvik, O.O. Knudsen, M.O. Modestad, P.S. Daling // The Use of Chemicals in Oil Spill Response. – 1995.

11. Mackay D., Szeto F. Effectiveness of Oil Spill Dispersants – Development of a Laboratory Method and Results for Selected Commercial Products // Institute of Environmental Studies: University of Toronto. – 1984.

12. Daling P.S., Lichtenthaler R.G. Chemical Dispersion of Oil, Comparison of the Effectiveness Results Obtained in Laboratory and Small-scale Field Tests // Oil and Chemical Pollution. – 1986. – V. 3. – P. 19–35.

13. Cox G.C., Schultz L.A. Dispersant Effectiveness under Arctic Conditions, Including Ice. Proceedings of the Forth Arctic and Marine Oil Spill Program (AMOP) // Technical Seminar, Edmonton, Alberta, Environment Canada, Ottawa. – 1981.вЃ 



Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.