Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Содержания остаточной


действием силы тяжести оседают вниз. Отстоявшаяся вода с растворенными в ней солями выводится из нижней части электродегидратора, а обезвоженная нефть из верхней части. Дня достижения минимального содержания остаточных солей в обессоленной нефти нефть промывают несколько раз на ЭЛОУ, состоящих из двух-трех последовательно соединенных ступеней электродегидраторов.

Рис. 23. Зависимость содержания остаточных солей в нефти, обессоленной в третьей ступени от количества щелочи, подаваемой на вторую ступень .

В течение последних лет на многих нефтеперерабатывающих предприятиях нашей страны устаревшее оборудование электрообессолива-ющих установок заменено современным и значительно усовершенствована технология процесса обессоливания нефти, что способствовало улучшению работы установок и уменьшению содержания остаточных солей в неф-тях, поступающих на переработку. Большое значение для улучшения работы ЭЛОУ на предприятиях имеет также повышение качества поступающей с нефтепромыслов нефти в отношении содержания в ней солей и воды. Это вызвано, главным образом, увеличением доли использования западно-сибирских нефтей, хорошо подготовленных на промыслах и характеризующихся небольшой эмульсионностью и, что особенно важно, низкой минерализацией содержащейся в них пластовой воды. Структура нефтей, поступающих с промыслов на НПЗ в течение ряда лет, приведена в табл. 22.

Необходимо отметить, что нефть, хорошо подготовленная на промыслах с применением эффективных деэмульгаторов, всегда содержит некоторую часть растворенного в ней деэмульгатора, поэтому вымывание солей на ЭЛОУ значительно облегчается, а в некоторых случаях для мало эмульсионных нефтей совсем не требуется добавка деэмульгатора. Изменение содержания остаточных солей в нефти после ЭЛОУ по годам показано в табл. 23.

Эта зависимость содержания остаточных солей в подготовленной нефти от содержания солей в сырой нефти является линейной, что совпадает с экспериментальными зависимостями, приведенными ранее. Коэффициент усиления по солям и параметр у, характеризующие эффективность обессоливания на линейном участке, введенные ранее, как видно из , определяются соотношениями

В процессах переработки сернистая нефть вызывает интенсивную коррозию аппаратуры, которая особенно усиливается при наличии в нефти большого содержания остаточных солей хлористого кальция и магния. Соединяясь с железом, сера образует на внутренней поверхности аппаратов и труб/ пирофорные соединения, способные самовозгораться при соприкосновении с кислородом воздуха. Распределяясь в продуктах переработки, сера вызывает необходимость их глубокой очистки для доведения качеств до требований стандарта. Высокое содержание сероводорода в нефти и продуктах ее переработки требует дополнительных мероприятий по созданию безопасных условий труда и принятия специальных мер по герметизации оборудования.

цией солей, например сточными водами обессоливания, из резервуара некондиционных продуктов, с факелов и т. д. Такую систему целесообразно оформить как сочетание химической и биологической очистки, так как в этом случае резко сокращаются возможные неполадки. После этого следует аэрация в прудах для снижения содержания остаточных загрязнителей, в частности нефти. Очищенную таким образом воду можно сбрасывать в реки и другие водоемы.

Выбор оптимальной скорости охлаждения зависит от фракционного состава сырья, типа растворителя и кратности подачи растворителя по отношению к сырью. Высокая скорость охлаждения способствует образованию большого числа центров кристаллизации и, как следствие, появлению мелких кристаллов, снижению выхода депарафинированного масла и скорости фильтрации, повышению содержания остаточных масел в твердой фазе. Скорость охлаждения играет особенно важную роль в начальный период охлаждения — в момент образования первичных центров кристаллизации. При дальнейшем охлаждении скорость охлаждения может быть увеличена.

повысить качество подготовки нефти к переработке с доведением содержания остаточных солей до 5 мг/л, что снизит содержание золы в коксе до 0,3%;

В целях уменьшения содержания остаточных углеводородов и окиси углерода в выхлопных газах ужесточаются требования к температуре выкипания бензина. Так, например, в приводится обобщенная характеристика перспективного бензина, который должен иметь следующие показатели:

мом легче диффундируют в полимере. Отклонение от этого правила может быть вызвано взаимодействием растворителя с полимером. Так, содержания остаточных бутилацетата и нитропропана равны, в то время как нитропропан, имеющий меньший молярный объем, должен задерживаться меньше, чем бутилацетат. Это вызвано большим взаимодействием нитропропана с сополимером.

Электрообработка эмульсий заключается в пропускании нефти через электрическое поле, преимущественно переменное промышленной частоты и высокого напряжения . В результате индукции электрического поля диспергированные капли воды поляризуются, деформируются с разрушением защитных пленок, а в результате частой смены полярности электродов увеличивается вероятность их столкновения и укрупнения, и в итоге.скорость осаждения глобул с образованием отдельной фазы. По мере увеличения глубины обезвоживания расстояния между оставшимися каплями увеличиваются и коалес — ценция замедляется. Поэтому конечное содержание воды в нефти, обработанной в электрическом поле переменного тока, колеблется от следов до 0,1 %. Коалесценцию оставшихся капель воды можно усилить повышением напряженности электрического поля до определенного предела. При дальнейшем повышении напряженности поля ускоряются нежелательные процессы электрического диспер — гирования капель и коалесценция снова замедляется. Поэтому применительно к конкретному типу эмульсий целесообразно подбирать оптимальные размеры электродов и расстояния между ними. Количество оставшихся в нефтях солей зависит как от содержания остаточной воды, так и от ее засоленности. Поэтому с целью достижения глубокого обессоливания осуществляют промывку солей подачей в нефть оптимально го количества промывной воды. При чрезмерном увеличении количества промывной воды растут затраты на обессоливание нефти и количество образующихся стоков. В этой связи с целью экономии пресной воды на ЭЛОУ многих НПЗ успешно применяют двухступенчатые схемы с проти — воточной подачей промывной воды.

Большой интерес представляет применение блоксополимеров для разрушения особо устойчивых эмульсий, образующихся на старых бакинских промыслах — «Артемнефть» и «Бузовнынефть» с высоким содержанием механических примесей. В пластовой воде бакинских нефтепромыслов содержится очень мало « 1%) солей. Для разрушения этих эмульсий расходуют около 10 кг/т НЧК, а иногда и больше. Как видно из приведенных в табл. 27 данных, блоксополимер 186 практически полностью разрушает устойчивую эмульсию артемовской нефти до содержания остаточной воды 0,2% при расходе 80 г/т. Эмульсия бузовнинской нефти, содержащая до 2% механических примесей, также разрушается блоксополимерами, но расход их значительно выше и в нефти остается около 1,5% воды.

Рис. 2.18. Типовые зависимости изменения содержания остаточной воды от напряженности в межэлектродном пространстве:

Методика проведения исследования. Принципиально методика исследования сводится к определению содержания остаточной воды в нефти после обработки эмульсии заданным количеством реагента при выбранных температуре и продолжительности отстаивания или обработки электрическим полем с заданным градиентом.

Снижение содержания остаточной воды достигается за счет увеличения продолжительности перемешивания и поддержании высокой температуры.

Кроме того, снижение как расхода реагента, так и содержания остаточной воды может быть достигнуто длительным перемешиванием нефтяной эмульсии с реагентом.

которых их деэмульгирующая способность падает. Очевидно, аналогичное явление имеет место и при обработке эмульсии Красноярского промысла при применении реагента АНП-2. На рисунке приведена кривая изменения содержания остаточной воды в обработанной нефти, средние значения по циклам в зависимости от расхода реагента. Приведенная кривая ясно показывает, что область максимально деэмульгирующего действия реагента АНП-2 при обработке эмульсии Красноярского промысла проявляется при расходах реагента 75—85 г/т нефти.

Подвергая эту группу избирательному гидрогенолизу и исследуя углеводородный состав продуктов реакции, определяют количество сульфидной серы и химическую природу сульфидов. Затем подвергают гидрогенолизу сераорганические соединения тиофеновой группы, и по результатам анализа продуктов реакции составляют суждение о типах сераорганических соединений, находящихся в данной фракции.

Рис. 4.14. Типовые зависимости изменения содержания остаточной воды

Выделение нефти коагуляцией. Этот метод в прошлом часто применяли в случае необходимости снизить содержание нефти до уровня, недостижимого при обычных нефтеловушках, .Подлежащая выделению нефть при этом адсорбируется твердыми веществами, которые либо непосредственно добавляются в стоки, например ил с установки водоумягчения, или образуются в сточных водах из специально вводимых реагентов . Осадок после коагуляции -может быть удален различными способами. Максимальное насыщение осадка нефтью при коагуляции в значительной степени зависит от плотности осадка и требуемого содержания остаточной нефти ив некоторой мере от типа нефти и ее дисперсности. При содержании нефти в иле 30—50% достигается остаточное содержание в осветленной .воде 5—10 мг/л.

Выясшлся также аномальный характер процесса удаления сери при высоких скоростях нагрева в диапазоне температур 1800... 2300°С. Остаточное содержание серы при втих температурах резко возрастало и значительно превышало уровень содержания остаточной серы при предшествуюпих низких температурах. В точке максимума при 2100°С остаточное содержание сера в быстро нагретом коксе выло в б. ..6 раз ваше, чем в медленно нагретом. Наблюдаемую аномалию, очевидно, можно объяснить тем, что При fsi-соких температурах иитенсипной кристаллизации углеродной матрицы на стадии трехмерного упорядочения происходит быбтрое ужесточение структуры, что , очевидно, препятствует выделению продуктов термолиза сернистых соединений.

 

Стендовые испытания. Степенной зависимости. Стерическими факторами. Силикафосфатного комплекса. Стойкость материалов.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика