Cтраница 4
Для транспорта мелких партий светлых нефтепродуктов на небольшие расстояния, в основном, используют автомобильные цистерны. Существующие способы налива автомобильных цистерн не предусматривают герметизацию горловины ив процессе налива паровоздушная смесь вытесняется в атмосферу. Учитывая то, что выбросы углеводородов существенно влияют на уровень загрязнения атмосферы бензолом и на образование озона, актуальным является решение проблемы улавливания паров легких фракций углеводородов. Единственным методом максимального сохранения паров, образующихся при заполнении цистерн, является их улавливание. [46]
![]() |
Принципиальная схема установки процессора.| Принципиальная схема установки обработки продуктов реакции.| Принципиальная схема установки обработки дымового газа. [47] |
Подогретый битуминозный песок направляют в зону реагирования, где он смешивается с горячим обожженным песком из зоны горения. Создаваемая при этом температура адекватна температуре крекинга углеводородов, при котором образуется поток пара, содержащий газы крекинга, жидкости ( в виде пара) и коксовый остаток, отлагающийся на поверхности песка. Струя пара через циклоны ( рис. 145), где происходит удаление мелких примесей, поступает в ректификационную колонну, служащую для отделения жидких фракций. Отходящие газы охлаждаются для конденсации легких фракций углеводородов и поступают в центральную установку. [48]
Система работает следующим образом. Частично обезвоженная нефть направляется на установку комплексной подготовки нефти. После подготовки нефти определяется ее качество для дальнейшего направления в товарные резервуары группы С. Скорость движения углеводородной смеси в конденсатосборнике снижается в результате снижения давления, температура повышается, тяжелые фракции углеводородов Сб в переходят в жидкую фазу конденсат, а легкие фракции углеводородов Ci-Cs перераспределяются между резервуарами данной группы. Конденсат от групповых конденсатосборников самотеком поступает в центральный конденсатосборник 10, откуда насосом 19 закачивается в ближайший нефтепровод. Частично осушенная газовая фаза по газопроводам 9 поступает в центральный конденсатосборник 10 и далее по газопроводу 11 в блок компримирования 12, где оставшийся конденсат собирается в буферной емкости, благодаря чему во входной коллектор поступает минимальное количество жидкости и это увеличивает время ( продолжительность) работы компрессора и системы в целом. При больших дыханиях, вызываемых неравномерностью поступления и откачки нефти, осушенная газовая фаза из группового конденсатосборника с более высоким давлением по трубопроводам 9 поступает в конденсатосборник с меньшим давлением. [49]
В качестве металлов-индикаторов на основе литературных данных и собственных предварительных проработок были выбраны 4 элемента-примеси: ванадий, медь, никель и хром. По существующим представлениям эти металлы находятся в нефти в виде очень прочных гетероа-томных металлорганических соединений, относящихся к высококипящим, так называемым мазутным фракциям нефти. При оценке влияния временной трансформации нефти на возможность идентификации нефтяных загрязнений установлено, что под воздействием УФ-облучения и нагрева происходит некоторое концентрирование металлов в нефтях - за счет испарения легких фракций углеводородов, однако значения соотношений между ними остаются близкими. [50]
Начиная с 80 - х годов, отношение к экологической безопасности в АНК Башнефть изменилось коренным образом. С 1988 года проектирование разработки нефтяных месторождений проводится с оценкой воздействия на окружающую среду, организован мониторинг поверхностных и грунтовых вод. Комплексный подход к решению проблемы борьбы с коррозией позволил в кратное число раз уменьшить число аварий трубопроводов. Компания в последние годы своими силами осуществляет серийный выпуск коррозионно-стойких труб со сроком безаварийной эксплуатации 15 - 20 лет. Для предупреждения коррозии резервуаров и технологических емкостей применяются катодная, протекторная защиты, антикоррозионные покрытия. Все крупные товарные парки обустроены установками улавливания легких фракций углеводородов. [51]
Понимание значения структурной составляющей исследования сложных нефтяных сред следует отнести, по-видимому, ко времени развития представления о коллоидной структуре нефти и нефтяного сырья во всей цепочке процессов добычи, транспорта и переработке нефти. Исходя из коллоидных свойств смолисто-асфальтеновой и смолисто-парафиновой части нефти и нефтяного сырья, объясняются, например, такие важные свойства как вязкость и реологические свойства. При этом исходят из положения, что коллоидные структуры подчиняются строгим закономерностям, в силу которых физико-механические свойства определяются формой, размером и концентрацией частиц, образующих ту или иную коллоидную систему. Эти же факторы в значительной степени определяют и проблему углубления переработки нефти и нефтяных остатков. Структуры коллоидной дисперсности удерживают в своей составе значительную часть легких фракций углеводородов нефтяного сырья, по некоторым оценкам до 50 % от доли коллоидов. Кроме этого в термических процессах переработки нефти при длительном нагревании уже при температурах 300 - 350 С изменения претерпевают не только смолы и асфальтены, но и высокомолекулярные углеводороды и доля смолисто-асфальтеновых части ( структурированная часть) составляет не менее 30 % от подвергшейся переработке сырой нефти. Те же характеристики коллоидов - форма, размеры и концентрация, как в составе исходного сырья так и в динамике технологического процесса, в совокупности с физико-химическими свойствами нефтяных остатков, в значительной степени влияют на эксплуатационные характеристики нефтяных битумов, пеков и коксов. [52]
Эффективность теплового воздействия на нефтяной пласт в значительной степени зависит от правильности выбора рабочего агента, способствующего более высокой степени нефтеизвле-чения, с учетом геолого-промысловых характеристик объекта воздействия. На основе анализа результатов исследования по вытеснению нефти паром и горячей водой следует, что без глубокого изучения нефтяного месторождения и существующего уровня развития техники нельзя отдавать предпочтение пару или горячей воде. Все зависит от геологического строения месторождения, физико-химических свойств нефти и конкретных условий с учетом экономических показателей и перспектив разработки месторождения. Насыщенный водяной пар в сравнении с горячей водой имеет большую энтальпию, то есть большее теплосодержание, и при одинаковых массовых расходах вытесняющих агентов количество вводимого в пласт тепла при паре выше. Кроме того, при вытеснении нефти паром в большей степени проявляется механизм дистилляции легких фракций углеводородов, что приводит к увеличению коэффициента нефтевытеснения. [53]