Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Техника и технологии локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

..pdf
Скачиваний:
99
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
52.15 Mб
Скачать

Таблица 4.48

Основные характеристики некоторых дизель-генераторов

Фирма-производитель «Еигошесс»

ПКП «ЭнергоХолдинг»

SDMO

«Вепрь»

TCC-KIPOR

ТСС «LS»

Модель

Мощность, кВт

Расход,

Масса, кг

Объем

Время автономной

А10

10,4

л/ч

 

бака, л

работы, ч

350

15

13

А20

 

20

550

50

25

АЗО

30

700

50

22

А60

60

750

70

12

А100

100

750

120

12

DM 4

4,2

75

5

11

DM 6

6,2

85

5

8

DM9

8,5

135

20

22

DM11

10,5

150

20

18

DT 6

6,2

85

5

8

DT 8

7,2

95

5

7

DT 14

13,7

180

20

14

DT 25

22,6

300

20

8

АД-30-Т400

30

10

850

150

 

АД-60-Т400

60

16

1000

200

 

АД-100-Т400

100

27

2000

400

 

АД-450-Т400

450

113

3700

500

 

T 15HK

п,б

3,4

427

50

 

T 7.5

5,5

1,7

307

50

 

T 11

8,4

2,5

387

50

 

T 15HK

12

4,5

290

50

 

T20HK

16

5,5

286

50

 

DX 3000

2,4

0,7

79

2,5

 

DX 4000

3,4

0,9

72

13

 

DX6000E

5,2

1,3

100

13

 

АДС I35-T400 РД

135

21,4

1500

300

 

АДС 230-T400 РД

220

40.3

2300

300

 

АДС 12-230 РЯ

12

3,6

420

60

 

АДС 50-T400 PK

50

12,5

750

60

. . .

KGE-1300TSC

0,9

0,68

14

2,7

 

KGE-2000TC

1,5

1,23

22

3,7

 

KGE-3500Ti

2,8

2,10

60

13,00

 

KGE-7000Ti

5,5

3,6

95

22

. . .

LSI l/l p

8

3,6

440

н/д

 

LS15/lp

12

4,7

460

н/д

 

LS21/ 1 p

16,8

5,90

540

н/д

 

LS28/lp

22

7,4

700

н/д

 

LS31

24,2

7,4

730

н/д

 

Фирма-производитель

Модель

Мощность, кВт

ТСС «Славянка»

АД-30С-Т400-1Р

38

 

АД-60С-Т400-1Р

80

 

АД-100С-Т400-1Р

100

 

АД-200С-Т400-1Р

200

Примечание. Многоточие (...) означает отсутствие данных.

Окончание табл. 4.48

Расход,

Масса, кг

Объем

Время автономной

л/ч

бака, л

работы, ч

 

12

1100

85

 

25

1300

100

 

23

2000

200

 

60

3450

250

 

 

 

 

 

Таблица 4.49

 

Основные характеристики некоторых осветительных мачт

Фирма-производитель

Модель

Количество ламп

Мощность, Вт

Примечание

«Atlas Сорсо»

 

6

6 X 1500

Типы устанавливаемых генера­

 

 

 

 

торов: QAX12, QAX20, QAS14

 

 

 

 

и QAS20

«Endress»

EFA650

4

4 х 1500

Допустимая общая масса 750 кг

 

EFA950

5

4 х 1500

Допустимая общая масса

 

 

 

 

1000 кг

 

EFA652

6

4 х 1500

То же

«Wacker»

LTC-4L

4

4 х 1000

 

 

 

 

«Geko»

Geko 908510

4

4x500

Высота 4,4 м

TFMM

TFMM 5.5

4

4x500

Высота 5,5 м

 

TFMM 9.0

4

4 х 1000

Высота 10 м

 

TFMM 10

4

5 х 1000

Высота 10 м

Таблица 4.50

Основные характеристики некоторых установок по сжиганию отходов

 

Максимальная

 

 

Габаритные размеры

 

Название

загрузка ути­

Максимальная

Общая масса,

Потребляемая мощность, Вт

втранспортном состоя­

лизируемого

подана, кг/ч

кг, не более

 

нии, мм

 

 

материала, дм3

 

 

 

 

 

 

 

 

УСО-200

150

50

900 х 600 х 1300

1200

Ф-1

200

25

60

600 х 500 х 1200

1600

«Факел1М»

 

60

90

1400 х 600 х 1900 (3800)

Привод — ДВС (бензи­

 

 

 

 

 

новый двигатель мощ­

 

 

 

 

 

ностью 1,5 л. с.) при

 

 

 

 

 

использовании в полевых

 

 

 

 

 

условиях), дизельный

 

 

 

 

 

двигатель, электродви­

 

 

 

 

 

гатель (при использова­

 

 

 

 

 

нии на специально обо­

«Факел-1Мк»

170

60

60

 

рудованных площадках)

1000x650 х 1400

Привод — мини-ДВС

 

 

 

 

 

Окончание табл. 4.50

 

Максимальная

 

 

Габаритные размеры

 

Название

загрузка ути­

Максимальная

Общая масса,

Потребляемаямощность,

втранспортном состоя­

лизируемого

подача, кг/ч

кг, не более

Вт

 

нии, мм

 

материала, дм3

 

 

 

 

 

 

 

 

«Форсаж-1»

50

60

600 х 500 х 1200

1600

«Форсаж-2М»

800

180

884

Камера сжигания —

69 (кВт/ч)

 

 

 

 

1950 х 1700хх 1700;

 

 

 

 

 

передвижной пульт

 

 

 

 

 

управления —

 

 

 

 

 

1090х 740 х 1505;

 

 

 

 

 

труба —1950 х 0 500

 

Пр имечание. Для модели «Форсаж-2М» расходдизельного топлива (мин./макс.) составляет 11,4/13,5 л/ч.

Фирмапроизводитель

«КагсЬег»

«Portotecnica»

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.51

Основные характеристики некоторых моечных машин

 

Название

Давление,

Подача, л/ч

Мощность,

Темпера­

Масса,

Габаритные

МПа

кВт

тура, °С

кг

размеры, мм

 

 

Мойка HD 5/11 С

11,5

500

2,2

60

15

275 х 360 х 925

Мойка HD 5/12 С

12

500

2,2

60

23

375 х 360 х 935

Мойка HD 6/13 С

3-13

230-560

2,7

60

24,5

375 х 360 х 935

Мойка HD 658

2-17

150-480

3,1

60

26,5

400 х 340 х 900

Мойка HD 6/15 С

3-15

230-560

3,1

60

28

370 х 360 х 935

Мойка HD 650 КАР

2-15

180-550

3,1

60

26,5

400 х 390 х 900

Мойка HD 6/16-4М

3-16

230-560

3,4

60

29

467 х 407 х 1010

Мойка HD 715

1-16

240-700

4,7

60

29

500 х 310 х 350

Мойка HD 855 S

1-15,5

150-550

3,4

60

37

415 x 386 x 965

Мойка HD 690 КАР

2-17,5

240-700

4,7

60

26,5

400 х 340 х 900

Мойка HD 7/18 С

3-17,5

240-700

5

60

29

375 х 360 х 935

Мойка HD 7/18-4М

1-18

240-700

5

60

43

467x407 х 1010

Мойка HD 895 S

1-19,5

150-890

6,5

60

37

415 х 386x965

Мойка HD 994

1-19

300-900

6,5

60

55

503 х 490 х 942

Мойка HD 9/19 М

4-18,5

450-890

6,8

60

43

467 х 407 х 1010

Мойка HD 9/20-4М

4-20

460-900

7

60

46,9

467 х 407 х 1010

Мойка HD 10/21-4S

21

1000

7,8

60

62

560 х 500 х 1090

Мойка HD 10/25-4S

3-25

500-1000

9,2

60

64

560 х 500 х 1090

Мойка HD 1294 SX

2-17

50-1290

8,4

60

55

503 х 500 х 942

Plus

 

300-600

 

Б/п

44

740 х 430 х 810

Elite 1910М

3-13

 

Elite 2840Т

3-19

390-780

5,3

Б/п

44

740x430x810

ELITE DSHL 1910 M

3-13

300-600

3,5

Б/п

44

740x430x810

ELITE DSHH 2840 T

3-19

390-780

5,3 (-380 В)

50

44

740x430x810

ROYAL JET DSHH

3-22

480-960

7

50

63

770x510x870

3160T

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 4.50

Фирма-

Название

Давление,

Подача, л/ч

Мощность,

Темпера-

Масса,

Габаритные

производитель

МПа

кВт

тура, °С

кг

размеры, мм

 

 

«Portotecnica»

ROYAL JET DSHH

3-21,5

550-1100

8 (-380 В)

50

63

770 x510 x 870

 

3175 T

 

475-960

7

50

 

770 х 510 х 870

 

ROYAL PRESS

3-21,5

67

 

DSPL3060T

 

 

 

 

 

 

 

ROYAL PRESS

3-18

650-1300

8(-380 В)

50

67

770 х 510 х 870

 

DSPL2880T

 

 

 

 

 

 

«Vicoma»

Octopus HW 22

До 15

1260

Дизельный

90

 

 

 

 

 

 

привод

 

 

 

«Delvir»

R4000

3-20

240-900

6,2

50

58

730 х 460 х 790

 

TX 10-130

3-13

300-620

3,0

50

44

740 х 430 х 810

 

TX 13-180

3-18

390-780

5,0 (-380 В)

50

44

740 х 430 х 810

 

W4000/ W5000

3-20

240-900/

6,3 /10,5

30-140

192/212

ИЗО х 790 х 940

 

 

 

540-1200

(-380 В)

 

 

 

 

PH3050

16

780

4,1 (-380 В)

30-120

98

790 х 550 х 700

Примечание. Многоточие (...) означает отсутствие данных; б/п — без подогрева.

4.1.5. Методы сбора нефти и нефтепродук­ тов, осевших на дно водоема (водотока)

При разливах нефти и нефтепродуктов на по­ верхности водоемов (водотоков) в среднем 1015 % общей массы осаждается на дно и является источником вторичных загрязнений на протяже­ нии многих лет, что приводит к вымиранию всей флоры и фауны водоема на больших территориях. Для предотвращения этого процесса целесообразно поднимать осевшие нефтепродукты и утилизи­ ровать их.

На данный момент существуют следующие методы сбора и подъема нефти и нефтепродуктов со дна водоемов:

использование механических систем — земле­ ройной экскаваторной техники;

выполнение водолазных работ;

использование пескоснарядов;

применение пневматических устройств;

газлифтный метод;

использование батискафов.

Использование землеройной экскаваторной техники. Эту технику применяют не только для того, чтобы извлечь осевшие на дно нефтепродукты, но и для того, чтобы засыпать их, хотя засыпка нефтепродуктов не исключает вероятность их повторного выхода на поверхность.

В методе используются экскаваторы, которые устанавливают на баржи, жесткие основания или прибрежные платформы (рис. 4.48). Этот метод имеет ограничения по глубине, т. к. применяется на глубинах не более 5-7 м. Метод имеет низкую точность устранения нефтяного пятна за счет величины рабочего ковша.

Выполнение водолазных работ. При разливах нефтепродуктов на поверхности воды и дальней­ шем их оседании на дно водолазы прибывают на судне к месту разлива и погружаются на дно, где ручными средствами собирают нефтепродукты (рис. 4.49 на цв. вклейке). Работа водолазов связана с повышенной опасностью, т. к. в России средняя температура воды в водоемах и реках составляет 3-5 °С. Кроме того, водолазные работы требуют огромных финансовых средств. Метод использу­ ют, как правило, на небольших глубинах и при небольших разливах (0,1-0,4 т).

Использование пескоснарядов. Этот метод применяют при сборе нефти на небольших глуби­ нах (1-10 м). Пескоснаряд (рис. 4.50) состоит из насоса, размещенного на плавучей платформе, разрыхляющего устройства и трубопровода, по которому собираемая нефть поступает на борт. Высокая производительность пескоснаряда явля­ ется его недостатком, т. к. до 90 % откачиваемого продукта составляют ил, песок и грунт.

Использование пневматических пескоснарядов (рис. 4.51). На судне находится компрессор, сжимающий газ для пневматического привода заборного устройства. На дно опускается насос, который приводится в действие пневматическим приводом. Стоимость данного оборудования резко возрастает из-за необходимости применять допол­ нительные устройства для подачи газа, причем с увеличением глубины, на которой осуществляется сбор нефти, растет и стоимость компрессора.

Газлифтный метод. Данный метод применяют при подъеме нефти, осевшей на больших глубинах. На борту судна размещают компрессор, который подает газ к заборному устройству газлифтной установки (рис. 4.52). Газлифтный метод характе­ ризуется большой подачей, но требует погружения

водолазов, для того чтобы координировать движе­ ние заборного устройства. Это, в свою очередь, ограничивает использование данного метода на глубинах свыше 40 м.

Использование батискафов. Этот метод при­ меняют в особо важных экологических зонах, где глубина водоема не позволяет собрать нефтяной разлив другими методами. Оборудование для сбора нефти размещают на борту подводной лодки (глу­ боководного батискафа). Могут применяться раз­ личные насосные установки. Главные ограниче­ ния — это габаритные размеры судна, а также величина емкостей для сбора нефти. Стоимость данного метода превышает стоимость всех выше­ перечисленных методов, поэтому применяется он крайне редко.

Рис. 4.48. Сбор нефти, осевшей на дно водоема, экскаватором с берега (а) и с плавучей баржи (б): 1— боновое заграждение; 2 —рабочий ковш; 3— слой осевшей нефти; 4—экскаватор;

5— жесткое основание; 6—плавучее основание; 7 — сваи

Рис. 4.50. Сбор осевшей на дно водоема нефти

Рис. 4.51. Сбор осевшей на дно водоема нефти

с помощью пескоснаряда, размещенного

на плавучей барже:

с помощью пневматического пескоснаряда:

1— нагнетательная труба; 2 — плавучее основание;

/ — нагнетательная труба; 2 — распределительная станция;

3 — насос; 4— всасывающая труба; 5 — разрыхляющее

3— компрессор; 4—заякоривание; 5 — пневмопривод;

устройство; 6—слой осевшей нефти

б—насос; 7 —приемное устройство; 8—слойосевшей нефти

создание аэробных условий. При очистке воды, цистерн и других резервуаров производят аэрацию барботированием воздухом с помощью компрес­ соров. Внесение биопрепаратов на большие водные пространства осуществляют с помощью разбрыз­ гивающих и распылительных устройств, которыми оборудуют поливальные, пожарные машины, вер­ толеты или речные и морские суда. В составе минерального питания микроорганизмов обязательно присутствие азота, фосфора, калия, магния, серы и других биогенных элементов, необходимых вме­ сте с источниками углерода, входящими в состав УВ нефти, для роста и размножения микроорганизмов.

Расчет доз минерального питания микроорга­ низмов в производственных условиях должен

проводиться после определения доступных форм азота, фосфора, калия, магния на объекте и уста­ новления недостающего количества элементов питания до оптимальной концентрации. В первом приближении исходят из того, что на потребление микроорганизмами 1 части УВ теоретически необ­ ходимо 0,1-0,15 частей биогенных элементов, причем половина из этого количества приходится на азот (в аммонийной форме), а оставшаяся часть — в равном соотношении на фосфор и калий. На­ пример, для потребления 10 кг нефти или нефте­ продуктов требуется 0,5 кг аммонийного азота и по 0,25-0,3 кг фосфора и калия.

Основные марки биопрепаратов и условия их применения приведены в табл. 4.52.

Основные марки биопрепаратов

Препарат,

Микроорганизмы

Носители,

Условия использования,

Расход, способ

фирма-производитель

добавки

преимущества

применения

 

Биодеструктор

Бактерии Лапе-

Удобрение

Температура 10-50 °С,

Поливальные и по­

(ООО «ВНИИГАЗ»

tobacter Ысоссит

NPK

pH = 3,0+9,0, влажность

жарные машины,

и ЗАО «БИОТЭК-

Acinetobacter

 

почвы 70 %

вертолеты или суда,

Япония», Россия).

valentis,

 

 

оборудованные раз­

Серия препаратов.

Arthrobacter sp.,

 

 

брызгивающими

Международный патет

Rhodococcus sp.

 

 

и распылительными

(США, Австралия,

 

 

 

устройствами

Германия, Европа)

 

 

 

 

Деворойл (разработан Инстизутом микробиологии РАН). Патент РФ, имеет все разрешительные доку­ менты к применению

Дестройл (Бердский завод бак­ териологических пре­ паратов, Россия)

Дизойл-М (Днзо-М) (ООО «Салют-Вест», совместная разработка с ГосНИИСинтезбелок, Россия)

Бактерии Pseu-

Гуминовые

Соленость среды >150 г/л,

5-8 кг сухого пре­

domonas stutzeri,

кислоты

pH = 2+9, температура 5-

парата на 1т нефти.

Rhodococcus

 

35 °С. Высокая активность

Механизированные

eryutropolis,

 

окисления УВ различных

средства распыле­

Rhodococcus

 

классов и эффективность

ния

marts, дрожжи

 

на границе вода—нефть

 

Candida sp.

 

и в толще нефти

 

Бактерии

Удобрение NP

Промышленные стоки,

2-5 кг/га

Acinetobacter sp.

 

емкости. Температура

 

 

 

(24±5) °С, pH = 6+8

 

Штамм дрожжей Отсутствуют

Температура 5-41 °С. Раз­

4-7 кг на 1т разли­

Candida curvata

рушает тяжелые УВ; рабо­

той нефти. Средст­

ВСБ-559

тает на поверхности неф­

ва распыления

 

тяной пленки и в толще

 

 

нефтяного слоя. Эффек­

 

 

тивность: снижает загряз­

 

 

нение на 90 % через 10 сут

 

1

Фасовка, хранение

Порошок,

суспензия или паста

Порошок или гранулы в меш­ ках по 15 кг. Срок хранения в помещении с влажностью 80 % при тем­ пературе от -30 до +30 °С — не менее 24 мес

Порошок или паста в поли­ этиленовой упаковке. Срок хранения по­ рошка (при температуре от -40 до +20 °С) и пасты (от 0 до 20 °С)— 12 мес Срок хранения:

всухом виде

вкрафт-мешках

сполиэтиленовым вкладышем по 10 кг— 12 мес;

вжидком виде

вполиэтилено­ вых банках по 40 л — 6 мес

Область

применения

Водоемы,

грунты,

нефтешламы

Водоемы, грунты, нефте­ шламы, поверх­ ностные (лив­ невые) сточные воды, нефтяные и буровые шла­ мовые амбары, твердый осадок сточных вод

Водоемы,

грунты,

нефтешламы

Водоемы, грунты, нефте­ шламы, очистка нефтеналивных барж, танкеров и приемных емкостей

нефтепродуктов и нефти разливов аварийных ликвидации и локализации технологии и Техника

Препарат, фирма-производитель

Микробно-фермен- тный препарат ПЕТРО ТРИТ, серия микрозим

(ООО «РСЭ-трейдинг», Россия)

Путидойл (ЗапсибНИГМИ, Рос­ сия). Включен в список средств, рекомендуемых Агентством защиты окружающей среды для ликвидации нефтя­ ных загрязнений

Углеродистый биосорбент ЭКОЛАН (ООО «Инэкосорб», Украина; разработан и внедрен в производ­ ство учеными Инсти­ тута микробиологии и вирусологии им. Забо­ лотного РАН совместно с ООО «ФармХолдинг»)

Микроорганизмы

Консорциум из 12 штаммов микроорганизмов:

Bacillus, Arthrobacter, Rhodococcus, дрожжи, грибы

Бактерии

Pseudomonas putida 36

Штамм нефте­ окисляющих микроорганизмов

Носители,

Условия использования,

Расход, способ

добавки

преимущества

применения

Микробные

В течение 1-24 ч углево-

5-20 г на 2 м3 воды

углеводород-

дородрасщепляющие

в течение теплого

расщепляющие

ферменты и биоПАВ

сезона (для водоемов

ферменты,

изменяют структуру неф­

идонных отложений)

минеральные

тепродуктов, облегчая их

 

соли NPK,

усвоение микроорганиз­

 

натуральные

мами. Эффективность:

 

биоПАВ,

50 % нефтяного загрязне­

 

натуральный

ния перерабатывается и

 

питающий

усваивается в первые

 

носитель из

10-14 сут, до 85 % — в те­

 

кукурузной

чение 1мес, до 98 % —

 

муки

в течение 1-1,5 мес

 

Минеральные

Высокая окислительная

0,5-1,0 л суспензии

соли

активность в отношении

на 1м2 загрязненной

 

УВ прямой, разветвленной

территории. Суспен­

 

и циклической структур

зию разводят в рас­

 

 

творе (1 мл в 1л),

 

 

приготовленном на

 

 

основе нитроаммо­

 

 

фоски (70 мг/л).

 

 

Расход препарата

 

 

350-800 мг/м2, или

 

 

3,5-8,0 кг/га

Активиро­

Темперазура 5-40 °С.

100 кг биопрепара­

ванный уголь,

Локализует нефтяное

та на 300-500 кг

минеральные

загрязнение в течение

нефти

компоненты

нескольких минут;

 

 

длительность процесса

 

 

полной деструкции от 78 ч

 

 

до 90 сут, включая микро-

 

 

аэрофильные и анаэроб­

 

 

ные условия

 

Фасовка, хранение

Порошок в гер­ метичных боч­ ках по 150 кг, вакуумных пла­ стиковых ведрах по 13 кг. Срок хранения 1,5 года при 10-40 °С

Суспензия или порошок

Порошок или гранулы диа­ метром 0,5- 5,0 мм. Срок хранения 2 года

Область

применения

Водоемы,

грунты,

нефтешламы

Водоемы, грунты, нефте­ шламы, очище­ ние грунтов от фенолсодержа­ щих остатков

Водоемы,

грунты,

нефтешламы

449 воды поверхность на нефтепродуктов и нефти разливов аварийных ликвидации Методы

Препарат,

Микроорганизмы

Носители,

Условия использования,

Расход, способ

Фасовка, хранение

Область

фирма-производитель

добавки

преимущества

применения

применения

 

 

Эконадин

Два штамма

(НПП «Эконад»,

морских

Украина). Патент РФ

бактерий-супер-

(1995), патент Украины

деструкторов

(1997). Рекомендован

 

министерством Украинь

 

по чрезвычайным

 

ситуациям и защите

 

населения

 

AVALON

Ассоциация

(ЗАО «Агровит»,

штаммов —

Россия)

деструкторов

 

нефти

Биосорб

Бактерии

(торговая марка

Rhodococcus sp.

«МОСКАТ»)

 

(ООО «Адекватные

 

технологии», Россия)

 

Торф,

Сорбционная емкость от

 

Плавучий гидро­

Водоемы,

кальций

1 5 до 1 10 в зависимо-

 

фобный порошок

грунты, нефте­

 

сти от вида нефтепродуктов

 

в полипропиле­

шламы, сточные

 

и модификации препарата

 

новых мешках

воды, жидкие

 

 

 

по 15-25 кг. Срок

и твердые от­

 

 

 

хранения в сухом

ходы буровых

 

 

 

проветриваемом

скважин

 

 

 

помещении —

 

 

 

 

не менее 5 лет

 

Пористый

Пористый сорбент обеспе-

 

 

Водоемы

плавучий

чивает микроорганизмы,

 

 

 

сорбент,

разрушающие нефть, допол-

 

 

 

состоящий из

нительным минеральным

 

 

 

вспененных

питанием и удерживает их

 

 

 

стеклообраз­

на поверхности воды; не

 

 

 

ных фосфатов

требуется внесения допол­

 

 

 

 

нительных источников пи­

 

 

 

 

тания для микроорганиз­

 

 

 

 

мов — деструкторов нефте­

 

 

 

 

продуктов в процессе

 

 

 

 

восстановления очищаемой

 

 

 

 

поверхности

 

 

 

Сорбент —

Низкие температуры, низ­

Насыпная плотность

Порошок или

Водоемы,

термически

кое содержание кислорода.

140-150 кг/м3

гранулы в бумаж­

грунты

обработанные

Биодеструктивная актив­

Сорбционная

ных мешках по

 

алюмосилика­

ность в аэробных усло­

емкость 7-9 кг нефти

10-12 кг. Хране­

 

ты, подпитка

виях, %: 75-95 (при 10-

на 1 кг препарата.

ние при 0—40 °С

 

(углерод, азот,

25 °С), 30-75 (при 0-10°С),

Расход 1т биосор­

(оптимум 15 °С)

 

фосфор)

в анаэробных — 20-35 %

бента: на 7-8 т нефти

и влажности

 

 

(при 10-25 °С)

(при t >5 °С), 4-6 т

воздуха

 

 

 

нефти (при

не более 90 %

 

 

 

/ < 5-г7 °С), 2-3 т

 

 

 

 

нефти (при

 

 

 

 

/< 1,7 °С)

 

 

нефтепродуктов и нефти разливов аварийных ликвидации и локализации технологии и Техника 450

Соседние файлы в папке книги