Cтраница 1
Градирни оборотного водоснабжения различаются по конструкции. Вода в них стекает по орошаемым поверхностям ( щиты, рейки и др.) в виде тонкой пленки или капель. В некоторых конструкциях вода разбрызгивается с помощью сопел. На рис. 110 изображена многосекционная вентиляторная градирня. На градирнях вода охлаждается от 45 - 50 до 25 - 28 С. Охлажденная вода собирается в бассейнах градирен и насосом под давлением 0 3 - 0 4 МПа возвращается потребителям. [1]
Градирни оборотного водоснабжения различаются по конструкции. Вода в них стекает по орошаемым поверхностям ( щиты, рейки и др.) в виде тонкой пленки или капель. На градирнях вода охлаждается от 45 - 50 до 25 - 28 С. Охлажденная вода собирается в бассейнах градирен и насосом под давлением 0 3 - 0 4 МПа возвращается потребителям. [2]
Градирни оборотного водоснабжения различаются по конструкции. Вода в них стекает по орошаемым поверхностям ( щиты, рейки и др.) в виде тонкой пленки или капель. В некоторых конструкциях вода разбрызгивается с помощью сопел. На градирнях вода охлаждается от 45 - 50 до 25 - 28 С. Охлажденная вода собирается в бассейнах градирен и насосом под давлением 3 - 4 ат возвращается потребителям. [3]
На градирнях оборотного водоснабжения из обесфеноленных сточных вод выделяется в несколько раз меньше аммиака, фенолов и цианидов, чем на градирне конечного охлаждения или тушильных башнях коксохимических предприятий. Промышленные испытания, проведенные Украинским углехимическим институтом на ряде заводов, показали, что использование сточных вод оборотного водоснабжения имеет принципиальные преимущества. Главное из них заключается в том, что сточные воды представляют собой конденсат, не содержащий солей жесткости и не образующий накипи. [4]
Значительным источником загрязнения атмосферы углеводородами и другими веществами являются и открытые заводские градирни оборотного водоснабжения, куда вода поступает под давлением. Содержащиеся в воде углеводороды ( и другие вредные вещества) при снижении давления до атмосферного испаряются. На некоторых НПЗ с градирен выделяется до 5 % общих выбросов углеводородов и до 45 % выбросов сероводорода. Выбросы с градирен можно сократить за счет уже изложенных ранее мероприятий: сокращения водопотребления, замены водяного охлаждения на воздушное и барометрических конденсатов смешения на поверхностные, снижения остаточного давления в вакуумных колоннах, герметизации конденсационно-холо-дильных аппаратов с оперативным определением пропусков нефтепродуктов в аппаратах и быстрой их ликвидацией, а также за счет других мероприятий, направленных на ликвидацию источников поступления нефтепродуктов в оборотную воду. [5]
При проектировании НПЗ и НХЗ в число приемников второй категории включают: большинство насосов на технологических установках и в товарно-сырьевом хозяйстве; вентиляторы градирен оборотного водоснабжения; охранное освещение. [6]
![]() |
Технологическая установка, оборудованная конденсаторами воздушного охлаждения. [7] |
На многих НПЗ до сих пор для создания вакуума применяют барометрические конденсаторы смешения с использованием оборотной воды, охлаждаемой на самостоятельных блоках и градирнях оборотного водоснабжения. Обычно вода, отходящая из барометрических кондесаторов смешения, загрязнена газой-левыми фракциями и сероводородом, и поэтому вывод ее в общу систему увеличивает загрязнение заводских сточных вод нефтепродуктами, а циркуляция по системе канализации и через открытые градирни - окружающей атмосферы сероводородом. Применение поверхностных конденсаторов на АВТ исключает необходимость сооружения и эксплуатации специальных блоков оборотного вод - набжения и позволяет сократить примерно на / 3 потребное завода в оборотной воде. [8]
Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу с градирен оборотного водоснабжения достигается путем ликвидации источников поступления этих веществ в оборотную воду. В проектах предусматривается широкое внедрение воздушного охлаждения, герметизация трубных пучков и крышек водяных холодильников, ликвидация узлов охлаждения продуктов непосредственным смешением. При проектировании вакуумных систем следует избегать применения барометрических конденсаторов смешения, что позволяет отказаться от эксплуатации третьей системы оборотного водоснабжения, которая является крупным источником выделения в атмосферу паров углеводородов и сероводорода. [9]
Сокращение выбросов оксида углерода достигает значительных величин при использовании современных печей цилиндрического типа с форсунками бездымного горения, увеличением объема сжигаемого газообразного топлива взамен мазутов и, как уже выше указывалось, сокращением числа печей путем создания комбинированных установок и внедрением прямоточного писания сырьем возможно большего числа объектов. Примерно 10 - 15 % безвозвратных потерь углеводородов приходится на очистные сооружения и градирни оборотного водоснабжения. Практика и проведенные исследования показывают, что больше всбго нефтепродуктов теряется в данном случае в результате их испарения в системах канализации, нефтеотделений, нефтеловушек, прудов-накопителей и градирней. Поэтому первостепенное значение в этих условиях имеет герметизация систем технологической канализации, локальные способы улавливания различных углеводородов, замена на градирнях погружных конденсаторов-холодильников аппаратами воздушного охлаждения. [10]
Сокращение выбросов оксида углерода достигает значительных величин при использовании современных печей цилиндрического типа с форсунками бездымного горения, увеличением объема газообразного топлива взамен мазутов и, как уже выше указывалось, сокращение числа печей путем создания комбинированных установок и внедрением прямоточного питания сырьем возможно большего числа объектов. Примерно 10 - 15 % безвозвратных потерь углеводородов приходится на очистные сооружения и градирни оборотного водоснабжения. [11]
Метод предназначен для раздельного определения сероводорода и меркаптанов в выбросах от открытых поверхностей очистных сооружений и градирен оборотного водоснабжения. [12]