Cтраница 2
Экстракционное разделение используют также для деарома-тизации ряда специальных нефтепродуктов ( жидкие парафины, керосины для ПАВ и др.), а также для обезвоживания нефтепродуктов. [16]
Применение гидроциклонов для удаления свободной воды из нефтепродуктов пока не получило широкого распространения, так как скорость движения микрокапель воды в них значительно меньше, чем в центрифугах, что снижает эффективность обезвоживания нефтепродуктов этими аппаратами. Тем не менее имеется положительный опыт использования гидроциклонов для обезвоживания топлив и масел. Эффективность отделения воды от нефтепродукта в гидроциклоне зависит от режима работы аппарата, определяемого скоростью жидкости на его входе. Установлено, что оптимальные скорости на входе в гидроциклон при обезвоживании нефтепродуктов находятся в пределах от 3 до 6 м / с, что значительно ниже входных скоростей при циклонной очистке нефтепродуктов от твердых частиц. [17]
Химические методы обезвоживания основаны на реакциях, протекающих между содержащимися в нефтепродукте водой и вводимыми в него реагентами с образованием нерастворимых в нефтепродукте соединений водорода. Обычно для обезвоживания нефтепродуктов с использованием реакции такого типа применяют гидриды кальция и алюминия с образованием гашеной извести и газообразного ацетилена при второй реакции. [18]
В специальной литературе широко освещаются вопросы по обезвоживанию и обессоливанию природных нефтей в ЭЛОУ. Существующие способы обезвоживания нефтепродуктов методами отстаивания, сепарации, фильтрации, обработки адсорбентами и цеолитами либо малоэффективны, либо малоприемлемы из-за массогабаритных и экономических показателей. Наибольшую трудность с точки зрения обезвоживания и обессоливания представляет собой электрообработка тяжелых топлив и масел, так как электрическая прочность этих материалов резко снижается при загрязнении и особенно при увлажнении. Под действием электрического поля частицы загрязнений или капельки воды образуют цепочки, через которые может происходить пробой межэлектродного промежутка. Очевидно, что эффективность электрообработки жидких углеводородных систем ( горючесмазочных материалов) находится в зависимости от коллоидных свойств этих систем. Кроме того, определение загрязнений в диэлектрических жидкостях, особенно высокодисперсных, определение их дисперсного состава - сложная и еще недостаточно полно решенная задача. [19]
![]() |
Внешний вид датчика для определения содержания воды по диэлектрической проницаемости. [20] |
Сущность определения воды состоит в измерении диэлектрической проницаемости влажного и сухого нефтепродукта и определении по этой разности количества воды по заранее построенному графику или таблице в зависимости от температуры. Обезвоживание нефтепродукта следует проводить 3 - 4-кратным избытком гидрида кальция. Время определения содержания воды составляет не более 6 мин. [21]
Деление нефтебазы на зоны имеет условный характер. Например, на нефтебазах, хранящих только светлые нефтепродукты, не производится никаких подогревательных операций. Далеко не на всех нефтебазах возможно проведение обезвоживания нефтепродуктов и очистка масел, когда требуется в значительных количествах пар и сжатый воздух. [22]
На нефтебазах осущестьляются - Ъсновные и вспомогательные операции. К основным операциям относятся прием, хранение, отпуск, замер и учет нефтепродуктов, эксплуатация всего технологического оборудования нефтебаз и оформление товарно-транспортной документации. К вспомогательным операциям могут быть отнесены очистка и обезвоживание нефтепродуктов, смешение масел и топлив, регенерация отработанных масел, ремонт и изготовление тары, ремонт зданий и сооружений, эксплуатация котельных, транспорта и энергетических устройств. Вспомогательные операции выполняются не на всех нефтебазах, а только на тех, которые обладают достаточными производственными мощностями. Масштабы и состав всех основных и вспомогательных технологических операций зависят от размеров нефтебаз, программы их производственной деятельности и не являются для всех нефтебаз одинаковыми. Для хранения нефти и нефтепродуктов применяются резервуары - наиболее дорогостоящие сооружения нефтебаз. [23]
В мировой практике более широкое распространение получили двухступенчатые фильтры-сепараторы, которые несколько превосходят одноступенчатые конструкции простотой изготовления и обслуживания. В двухступенчатых фильтрах-сепараторах первая ступень по направлению потока нефтепродукта обычно объединяет фильтрующую и водоотделяющую перегородки, а вторая является водоотталкивающей. Существуют также конструкции двухступенчатых фильтров-сепараторов, не имеющих фильтрующей ступени и применяемых только для обезвоживания нефтепродуктов. Такие устройства применяют в комплексе с фильтрами тонкой очистки. Примером может служить фильтр-водоотделитель ФВО-125, который устанавливают в товарных парках НПЗ совместно с фильтром ФОСН-400М; он имеет стекловолок-нистые коагулирующие элементы и водоотталкивающий элемент из крупнопористой бумаги, пропитанной кремнийоргани-ческой жидкостью. [24]
Применение гидроциклонов для удаления свободной воды из нефтепродуктов пока не получило широкого распространения, так как скорость движения микрокапель воды в них значительно меньше, чем в центрифугах, что снижает эффективность обезвоживания нефтепродуктов этими аппаратами. Тем не менее имеется положительный опыт использования гидроциклонов для обезвоживания топлив и масел. Эффективность отделения воды от нефтепродукта в гидроциклоне зависит от режима работы аппарата, определяемого скоростью жидкости на его входе. Установлено, что оптимальные скорости на входе в гидроциклон при обезвоживании нефтепродуктов находятся в пределах от 3 до 6 м / с, что значительно ниже входных скоростей при циклонной очистке нефтепродуктов от твердых частиц. [25]