Тимонин А.С. - Инж-эко справочник т 2 (1044949), страница 57
Текст из файла (страница 57)
В колонне 7 парогазовый поток контактирует с циркулирующим газойлем, который забирается насосом 9 из нижней части колонны 7, прокачивается через воздушный холодильник 8 или теплообменник 10 и подается на орошение верха этой колонны. При этом тяжелые нефтепродукты конденсируются и вместе с газойлем стекают в низ ко- Глава 5. Очиеткп атачиыхвад иефтеиерерибптывп~ащих впвадав, иефтеирал~ыелав и иефтебпз лонны 7, температура верха которой поддерживается в пределах ! 50 — 160 'С.
Избыток жидкого продукта из колонны 7 откачивается насосом 9 в сырье для коксования. Газ, пары волы и нефтепродуктов направляются в конденсатор-холодильник 11, охлаждаются до 60 *С и затем поступают в емкость 12, откуда газ направляется на сжигание в печь, нефтепродукты идут на использование на установке, а вода, загрязненная сульфидами (160 — 300 мг/л в пересчете на сероводород), аммиаком (50 — 70 мг/л), фенолами (45 — 75 мг/л), собирается в емкости 15. Из этой емкости смесь воды с технологическим конденсатом направляется на локальную очистку. Сточные воды, содержащие тетраэтилсвинец. Для повышения октанового числа вырабатываемых на НПЗ бензинов и улучшения их эксплуатационных свойств на этилсмесительных установках в бензин добавляют тетраэтилсвинец РЬ(С,Н,)4— ТЭС.
В процессе этилировайия образуется незначительное количество сточных вод, в которых обнаруживается ТЭС. Так, на НПЗ производительностью 12 млн. т/год в среднем образуется 15 м'/сут таких сточных вод. Половину этого количества составляет подтоварная вода из резервуаров этилированного бензина, другая половина складывается из сбросов от охлажления сальников насосов и случайных разливов этилированного бензина.
Загрязненность стоков ТЭС, как правило, незначительна и колеблется в прелепах 1 — 5 мг/л. Поскольку ТЭС вЂ” высокотоксичное вещество, сброс сточных вод 270 от этилсмесительных установок в промканализацию завода без локальной очистки недопустим. Известно, что на свету и в присутствии растворенного кислорода ТЭС при длительном хранении воды разлагается с переходом свинца из органической формы в минеральную, поэтому при выдержке сточных вод в открытой емкости в течение 40 сут концентрация ТЭС снижается с 5,6 до 0,8 мг/л. Для полного обезвреживания требуется более длительное время пребывания таких вод в отстойниках и прудах.
В зимний период окисление ТЭС в естественных условиях замедляется, поскольку поверхность волы покрывается льдом и снегом. Для обезвреживания сточной волы от ТЭС в практике заводов начали применять в качестве окислителя хлор, газообразный из баллонов или в виде 1%-го раствора хлорной извести. При взаимодействии хлора с водой получается хлорноватистая кислота (НОС1), разлагаюц[аяся с выделением атомного кислорода, который взаимодействует с тетраэтилсвинцом и переводит органически связанный свинец в минеральную форму. Разрушающее действие атомного кислорода на ТЭС, вследствие малых концентраций последнего, протекает медленно и требует значительного времени контакта.
Так,' по данным БашНИИ НП, только после 24-часового контакта достигается практически полное разрушение ТЭС. При этом концентрация хлора в обрабатываемой воде должна составлять примерно 200 мг/л. Технологическая схема установки обезвреживания сточных вод, загрязненных ТЭС, приведена на рис. 5.11. Ввиду незна- '1асть И Технологические решения очистки сточных вод 271 Рис. 5.11. Схема очистки сточных вод, со- держащих тетраэтилсвинец: 1 — исходная вода; П вЂ” обводнснный бен- зин; Ш вЂ” отстоявшаяся вода; 1à — очищенная вода; К вЂ” ' бензин; И вЂ” хлоропровод; 1 — при- емная емкость; 2 — отстойник бензина; 3— контактный резервуар; 4 — насосы; 5 — ин- жектор; 6 — баллон с хлором чительного количества и периодичности поступления загрязненной воды предусмотрена циклическая работа установки.
Цикл принят равным 24 ч с таким расчетом, чтобы заканчивался в дневное время. Установка состоит из приемной емкости для сбора сточных вод, бензинового отстойника, контактного резервуара, насосной, склада хлора и хлораторной. Сточная вода в течение суток собирается в приемную емкость, за этот период поступающий со сточными водами бензин отстаивается, его концентрация не превышает 50 мг/л. Приемная емкость оборудована поплавковым сборником отстоявшегося бензина, Уловленный бензин поступает в бензиновый отстойник и после отстаивания насосом откачивается в линию этилировашюго бензина, а выделившаяся вода возвращается в приемную емкость. В конгакторе необходимо осуществлять перемешивание воды мешалкой, вмонтированной в контактор, циркуляционным насосом или любым другим устройством, обеспечивающим необходимый 2 — 3-кратный обмен. Хлор подают в контактор инжектором во всасывающую линию насоса, чтобы создать циркуляцию воды в контакторе.
Воду в контактор необходимо подавать сверху через тарельчатый отбойник, чтобы предотвратить попадание хлора в атмосферу. Из применяемых методов обезвреживания стоков от ТЗС наиболее простым и экономичным является хлорирование. 5.2. Нефтепромыслы и нефтебазы Нефтепромыслы. Нефть, добываемая на промыслах, перед транспортированием на нефтеперерабатывающие заводы, как правило, подвергается .
предварительной подготовке с целью обезвоживания, обессоливания„выделения попутных газов и ценных веществ. Содержащиеся в нефти пластовые воды частично отделяются на нефтесборных пунктах и резервуарных парках нефтепромыслов при гравитационном отстаивании. Содержание пластовых вод в нефти по мере разработки месторождения увеличивается (в отдельных случаях от 2 — 3 до 85 — 90 %).
Пластовые воды в основном подразделяются на две группы: хлоркальциевые, (жесткие), содержащие значительное количество хлоридов кальция и натрия при степени минерализации воды бΠ— 200 г/л и ее плотности до 1,2 г/смз, и щелочные, содержащие карбонаты, хлориды и су~ьф~~ы натрия при неболь- Глава 5. Очисигка сеиочиых вод иефию~ерерибигиьиающих заводов, иефиеиромыеаов и иефтебив шом количестве солей кальция, степени минерализации воды 5 — 50 г/л и ее плотности менее 1,07 г/см'. Пластовые воды в широких пределах содержат нефть (усредненно 3— 5 тыс, мг/л), находящуюся в плавающем, эмульгировапном и растворенном состоянии, твердые механические примеси в виде песчаных и глинистых частиц, а в отдельных случаях также сероводород (до 600 мг/л при добыче сернистой нефти), парафин (до ЗООО мг/л), железо, бром (до 500 мг/л), йод (до 50 мг/л), нафтеновыс кислоты.
На установках подготовки нефти происходит дальнейшее отделение как пластовой, так и технической воды, используемой в процессах обезвоживания, обессоливания и стабилизации сырой нефти„а также при зачистке резервуаров и промывке' оборудования. Сточная вода от установок подготовки нефти в результате применения ПАВ, способствующих ее деэмульсации, загрязняется отдельными деэмульгаторами, и в частности: до 3 тыс.
мг/л анионоактивными НЧК или до 250 мг/л сульФанолом; до 300 мг/л катионоактивным ЛНП-2; до 100 мг/л неиоиогенными ОП-7, ОП-10 или диссол ьваном. Существенным источником образования загрязненных нефтью и механическими примесями сточных вод являются атмосферные осадки, отводимые от обвалований резервуарных парков, наливных эстакад, площадок установок. Таким образом, основной объем сточных вод нефтепромыслов слагается из смеси пластовых, технических и атмосферных вод. 272 К другим менее значительным источникам образования сточных вод на нефтепромыслах относятся эксплуатационные скважины (промывка песчаных пробок, смыв площадок при ремонтных работах), компрессорные и дизельные станции (охлаждение рубашек компрессоров и двигателей), головной узел нефтепровода с нефтенасосной станцией и резервуарами, трубные базы, гаражи, мастерские.
Количество сточных вод нефтепромыслов в значительной мере определяется количеством пластовых вод и, следовательно, зависит от обводненности сырой нефти к рассчитываемому сроку. Усредненный расход сточных вод на 1 т добываемой нефти без учета пластовых вод составляет О,З м', в том числе 0,24 м' от установок подготовки нефти.