Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Переработка нефти-2

.pdf
Скачиваний:
144
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
47.53 Mб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

3.27 Водоснабжение

Данные по выбросам, сбросам, отходам, материальным ресурсам и физическому воздействию при подготовке воды из водозабора представлены в

таблицах 3.352 - 3.356.

 

 

 

 

Таблица 3.352 -

Выбросы при подготовке воды из водозабора

 

Наименование

Код

Годовая масса

Минимальный

Максимальный

Средний

загрязняющего

выброс

загрязняющего

вещества по

выбросов

выброс

загрязняющего

выброс

вещества

1316(1-для

загрязняющего

загрязняющего

вещества

загрязняющего

выбросов

атм. воздуха)

вещества, т

вещества, г/с

выбросов, г/с

вещества, г/с

Аммиак

4

4,2

0,13

0,134

0,132

Серная

42

0,04

6 ю-4

1,2 10 3

9 10-4

кислота

 

 

 

 

 

Углерода

46

2,2

0,065

0,072

0,069

оксид

 

 

 

 

 

Натрий

 

 

 

 

 

гидроксид

 

 

 

 

 

(Натрия гидро­

доп. 193

0,25

9 10-4

8 10-3

0,0045

окись, Натр

 

 

 

 

 

едкий, Сода каустическая)

Таблица 3.353 - Сбросы при подготовке воды из водозабора

о о

н

го 3

Я2 го

§£ Р g

CD т Б й

2 к го 2 S В -З а

45 ГО CD ю

1 п Ш О

Сульфат-анион (сульфаты)

Сухой остаток

PH

 

 

а:

0 о

о.

о а .

Б

а

0

2

го

'ш о

а;

со

 

 

Р х

5 Б Б * Е*

S

2-tD

I CD z

£■ 3-5-

rd m

О го CDСО О Ю о

X п

 

Ш О у

 

98

 

167 доп. 170

 

 

 

 

 

ГО

го

s

о

 

-5

 

 

 

 

 

Я.

 

 

 

 

 

 

 

^

К

Ь

 

г -

 

го m

 

 

Э‘ |-

х

=гЭ^

 

>=

 

о:

 

2 го

£ 2_2 го 2

го m ш

 

о : со

ГО Н

5

Р

СО

? Б Р

го го w Б ^ m со о R

Р

m

о го

со

о

а: го

s

Я. сх го 2

j °

о.

о

о

о —г

Е

3

О . СО

сто. В- 31

| i B

3

a

45 гою го

О Ю

ГО Го

^

о

го го ю

I СО О Q-

I— О СО со

2

^ П

ш

о

 

Д а

 

 

64,8

 

10

 

 

 

Д а

 

 

80,7

 

29

 

 

 

Д а

 

 

1,4

 

5,2

 

 

о;

с

I го

го

го Е го

I

 

Я 2 Го 2

 

 

^ со

со

н ?

В т"

п Б §

ч ; 0 ос го 0

осго2

В-3" го- 0 ?в-э-§.

гогою

 

 

СО со о

 

 

3830

 

1920

 

4442

 

2235,5

8,1

 

6,7

 

Таблица 3.354 - Отходы при подготовке воды из водозабора

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

Класс

Масса

способа

 

Источник

 

утилизации

Наименование

Код отхода

образования

опасности

(вторичное

образования

отхода в

отхода

по ФККО

отхода

использование)

отходов

референтном

 

 

для ОС

или

 

 

 

году, Т

 

 

 

 

обезвреживания

Песок,

 

 

 

 

отхода

 

 

 

 

 

загрязненный

 

 

 

 

 

нефтью или

 

 

 

 

 

нефтепродуктами

Территория

91920101393

3

0,33-0,69

Нет

(содержание

установок

 

 

 

 

нефти или

 

 

 

 

 

нефтепродуктов

 

 

 

 

 

15% и более)

 

 

 

 

 

Уголь

 

 

 

 

 

активированный

 

 

 

 

 

отработанный,

Угольный

 

 

 

 

загрязненный

44250402204

4

270,4

Нет

нефтепродуктами

фильтр

 

 

 

 

(содержание

 

 

 

 

 

нефтепродуктов

 

 

 

 

 

менеее 15%)

 

 

 

 

 

463

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Таблица 3.355Материальные ресурсы при подготовке воды из водозабора

 

 

Единицы

Минимальный

Максимальный

Наименование

Тип

расход

расход

измерения

материальны х

материальны х

материальны х

материальных

материальны х

ресурсов

ресурсов

(сы рьевы х)

(сырьевых)

ресурсов

 

 

ресурсов в год

ресурсов в год

Сода

 

 

Реагенты

Т

6,4

11,1

каустическая, 100%

 

 

 

 

Тринатрийфосфат,

Реагенты

Т

0,37

0,5

100%

 

 

 

 

Концентрат

Реагенты

кг

13152

13152

минеральный Галит

 

 

 

 

Таблица 3.356 - Физические воздействия при подготовке воды из водозабора

 

 

Единицы

 

Метод снижения

Фактор

Источник

Уровень

уровня

измерения

воздействия до

воздействия

воздействия

воздействия

воздействия

нормативных

 

 

 

 

 

 

 

показателей

Вибрация

Насосная

ДБ

112

Соответствует норме

Шум

Насосная

ДВА

95

Нет

Шум

Фильтровальное

ДБА

78

Соответствует норме

отделение

 

 

 

 

Шум

Секция нейтрализации

ДБА

88

Нет

Шум

Блок деаэраторов,

ДБА

86

Нет

тепловой пункт

 

 

 

 

 

Динамическое

 

 

 

Шум

оборудование,

 

 

 

вентиляционные

ДБА

81,3

Нет

 

установки,

 

 

 

 

компрессоры, котлы

 

 

 

3.28Канализационные и очистные сооружения

3.28.1Канализационные насосы

Потребление энергетических ресурсов и физические воздействия от

канализационных насосов представлено в таблицах 3.357, 3.358.

Таблица 3.357 - Потребление энергетических ресурсов канализационными насосами

Наименование

Единицы измерения

Минимальный

Максимальный расход

расход

энергетических

энергетических

энергетических

энергетических

ресурсов

ресурсов

ресурсов в год

ресурсов в год

Потребление

 

 

кВт*ч/т

0,021

0,18

электроэнергии

 

 

 

Таблица 3.358 - <Физические воздействия от канализационных насосов

 

 

 

 

Метод снижения

Фактор

Источник

Единицы

Уровень

уровня

измерения

воздействия до

воздействия

воздействия

воздействия

воздействия

нормативных

 

 

 

 

 

 

 

показателей

Шум

УУЗ

ДБА

84

Нет

Вибрация

УУЗ

дБ (по оси X,Y,Z)

84,85,85

Нет

464

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

3.28.2 Технологии очистки сточных вод

Данные по выбросам загрязняющих веществ, сбросам, потреблению энергетических ресурсов, материальным ресурсам, отходам и физическому воздействию от эксплуатации очистных сооружений и канализации представлены в таблицах 3.359 - 3.364.

Наименование

загрязняющего

вещества

выбросов

Азота диоксид Азота оксид Амилены (смесь изомеров)

Аммиак

Бензапирен

Бензол

Диметилбензол (ксилол) (смесь мета-, орто- и параизомеров)

Керосин

Летучие

органические

соединения Магний оксид Метан Метилбензол (толуол) Пропилен Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов Сероводород Серы диоксид Углеводороды предельные С12-С19 Углеводороды предельные С1С5 (исключая метан) Углеводороды предельные С6С10

Углерод (Сажа) Углерода оксид

Фенол

Хлоропрен

Этилбензол

(стирол)

Этилен

Код

загрязняющего вещества по 1316(1-для атм. воздуха)

1

2

60

4

7

67

68

156

доп. 162

30

33

70

64

37

40

43

58

56

57

доп. 195 46

73

54

74

65

Годовая масса

Минимальный

Максимальный

Средний

выброс

выбросов

выброс

выброс

загрязняющего

загрязняющего

загрязняющего

загрязняющего

вещества, т

вещества, г/с

вещества

вещества, г/с

выбросов, г/с

0,017-20

3,6 Ю-з

 

0,63

0,32

0,1-1,9

9,6 Ю-з

0,037

0,023

1 10 4—201,1

7 10-6

3,8

1,9

0,001-3,4

0,07

0,07

0,07

 

2 10 5

1 ю-6

1 Ю-з

1 ю-з

2 10"5-57,3

1 ю-6

1,9

0,8

3 105-36,52

1 ю-6

0,35

0,18

4 10-3-

-

-

-

8,2 10 3

 

 

 

10,2-2881,5

-

-

-

 

78,8-276,3

2,5

10,8

6,7

0,0024-51,1

2,8 10-4

4,4

2,2

1 10-5-94,9

2 10-6

1,2

0,6

0,6-40,3

0,018

0,5

0,26

0,75-2,1

0,02

0,19

0,1

3 Ю М ,44

9 10-6

0,06

0,03

0,0015-0,05

0,0025

0,005

 

0,1-43,03

0,026

0,068

0,047

0,04-1660

0,0013

6,1

3,05

0,014-1258,81

5 10-4

15,3

7,65

0,0026-0,0047

-

-

-

0,01-0,028

-

-

-

3,4 10-6-

1 ю-7

0,02

0,01

1,1

3-590,1

0,09

20,65

10,4

0,015

0,007

0,0067

0,0067

0,33-12,9

0,01

0,43

0,22

465

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Таблица 3.360 - Сбросы от эксплуатации очистных сооружений и канализации

Наименование загрязняющего вещества сбросов

pH

Алюминий Аммоний-ион АСПАВ (анионные синтетические поверхностно­ активные вещества)

ВПК 5 ВПК полн. Взвешенные вещества Растворенный кислород Железо Магний Марганец Медь Метанол

(метиловый спирт) Нефтепродукты (нефть)

Нитрат-анион

Нитрит-анион НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно­ активные вещества) Общие колиформные бактерии Сульфат-анион (сульфаты) Сульфиды

Сухой остаток

Термотолерантные колиформные бактерии

Фенол,

гидроксибензол Фосфаты (по фосфору) Хлорид-анион (хлориды) ХПК

Хром

шестивалентный

Цинк

Код загрязняющего вещества по 1316 (II - для ВОДНЫ Х объектов)/порядков ый номер

доп. 170

2

5

92

164

165

166

доп. 183

47

61

62

63

64

74

76

77

94

162

98

99

167

163

119

121

129

168

131

135

Наличие вещества сбросов в разрешении

Годовая масса сброса загрязняющего вещества, т

Да/Нет

нет

данных

Да

0,35

Да

0,2-38,5

Да

0,003 9,9

Да

0,16

Да

2,7-296,5

Да

0,054

2307,5

 

Да

0,12-0,9

Да

0,04-9,9

Да

5

Да

0,025

Да

0,0013 0,1

Да

0,017

14,25

 

Да

0,002 9,5

Да

0,069

889,4

Да

0,017 1,98

Да

1,3

Минимальная концентрация загрязняющего вещества сбросов, мг/л

Максимальная концентрация загрязняющего вещества сбросов, мг/л

Средняя концентрация загрязняющего вещества сбросов, мг/л

4,9

10,1

7,5

0,027

1,51

0,77

0,1

29,2

14,65

0,02

0,5

0,26

1

80,2

40,6

2,8

22,7

12,75

0,5

177,2

266,05

2,6

8

5,3

0,03

4,1

2,07

4,4

6,3

5,4

0,006

0,12

0,063

0,001

0,0065

0,0038

2,3

344,5

173,4

0,02

742,1

371,06

0,5

44,7

22,6

0,02

68

34,01

0,16

0,24

0,2

Нет

-

650

650

650

Да

43,4-

27,9

484,3

256,1

9882,1

Да/Нет

0,5

0,002

316,2

158,1

Да

1,6

61,6

1533

797,3

3338148,3

 

 

 

 

Нет

нет

650

650

650

данных

 

 

 

 

Да

0,001 0,1

0,0005

129,3

64,7

Да

0,03 19,8

0,02

3

1,51

Да

0,18

9,9

443,3

226,6

20159,4

Нет

0,54

24,7

287,2

156

Да

0,002

0,0025

0,0025

0,0025

Да

0,0055 1

0,002

0,0072

0,0037

466

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Таблица 3.361 - Отходы от эксплуатации очистных сооружений и канализации

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

 

Масса

способа

 

 

 

Класс

утилизации

 

Источник

 

образования

Наименование

Код отхода по

опасности

(вторичное

отхода

образования

ФККО

отхода

отхода в

использование)

отходов

референтном

 

 

 

для ОС

году, т

или

 

 

 

 

обезвреживания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отхода

Всплывшие

 

 

 

 

Передача на

нефтепродукты из

 

 

 

 

 

 

 

 

утилизацию

нефтеловушек и

Нефтеловушка

40635001313

3

5-10238

другой

аналогичных

 

 

 

 

 

 

 

 

организации

сооружений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отходы (осадки) от

 

 

 

 

 

механической и

 

 

 

 

Передача на

биологической очистки

 

 

 

 

Очистка сточных

72310202394

4

0,2

утилизацию

сточных вод (шлам

ВОД

другой

остаточный от

 

 

 

 

 

 

 

организации

биологической очистки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сточных вод)

 

 

 

 

 

Отходы минеральных

Замена масла в

40617001313

3

0,095

Переработка

масел турбинных

оборудовании

 

 

 

 

Шлам очистки

Зачистка емкостей

 

 

 

Передача на

емкостей и

 

 

 

 

 

 

утилизацию

трубопроводов от

и оборудования от

91120002393

3

1,5-2895

другой

нефти и

нефтепродуктов

 

 

 

 

 

 

организации

нефтепродуктов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил избыточный

 

 

 

 

 

биологических

 

 

 

 

 

очистных сооружений

Очистка сточных

 

 

 

Вторичное

в смеси с осадком

72220111394

4

0,5-32616

механической очистки

вод

использование

 

 

 

хозяйственно-бытовых

 

 

 

 

 

и смешанных сточных

 

 

 

 

 

вод

 

 

 

 

 

Осадок с песколовок

 

 

 

 

 

при очистке

Эксплуатация

 

 

 

Вторичное

хозяйственно-бытовых

72210202395

5

6,57-59,8

и смешанных сточных

песколовки

использование

 

 

 

вод практически

 

 

 

 

 

неопасный

 

 

 

 

 

Песок, загрязненный

Ликвидация

 

 

 

 

нефтью или

 

 

 

 

(засыпка песком)

 

 

 

 

нефтепродуктами

91920101393

3

6

Переработка

проливов и утечек

(содержание нефти и

нефтепродуктов 1 5 %

при работе

 

 

 

 

оборудования

 

 

 

 

и более)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголь активированный

 

 

 

 

 

отработанный,

Биохимическая

 

 

 

Передача на

загрязненный

 

 

 

очистка

44250402204

4

42,8

утилизацию

нефтепродуктами

нефтесодержащих

другой

(содержание

сточных вод

 

 

 

организации

нефтепродуктов

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 15%)

467

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Продолжение таблицы 3.361

Наименование отхода

Отходы минеральных масел индустриальных Осадок механической очистки нефте­ содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более

Отходы (осадки)от механической и биологической очистки сточных вод (песок после песколовок, керамзит)

Кек переработки нефтесодержащих отходов

Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)

Шлам

нефтеотделительных

установок

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (избыточный активный ил)

 

 

Класс

Масса

Источник

Код отхода по

образования

опасности

образования

отхода в

ФККО

отхода

отходов

референтном

 

для ОС

 

 

году, т

 

 

 

Насосное и компрессорное оборудование

Нефтеловушки и нефтеотделители

Механическая и биологическая очистка сточных вод

Механическое

отстаивание

промышленных сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Чистка емкостей хранения ловушечного продукта

Биологическая очистка стоков

40613001313

72310201393

72200000000

74235101394

5460020006033

5460030004033

9430000000000

3 0,01-0,42

3 1,6-31889,4

5 4,5-48,4

4 50,9

3 21835,5

3 571,4

5 136,9-805,1

Наименование

способа

утилизации

(вторичное

использование)

или

обезвреживания

отхода

Вторичное

использование

Вторичное

использование

Нет

Нет

Вторичное

использование

Вторичное

использование

Нет

Таблица 3.362 - Потребление энергетических ресурсов при эксплуатации очистных сооружений и канализации____________________ _____________________________________

 

Единицы измерения

Минимальный

Максимальный

Наименование

расход

расход

энергетических

энергетических ресурсов

энергетических

энергетических

ресурсов

 

ресурсов в год

ресурсов в год

Потребление электроэнергии

кВт*ч/т

0,4

1,4

Потребление пара

Гкал/г

0,0001

0,005

Свежая вода

куб.м/т

0,001

0,001

Теплофикационная вода

т.у.т./г

0,00002

0,00036

Потребление топлива (всего)

т.у.т./г

9 10-6

1,7 10 5

Потребление топлива

т.у.т./г

9 10-6

1,7 10 5

(газового)

 

 

 

468

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Таблица 3.363 - Физические воздействия при эксплуатации очистных сооружений и канализации____________________________ ______________ ______________ ________________

 

 

Единицы

 

Метод снижения

Фактор

Источник

Уровень

уровня

измерения

воздействия до

воздействия

воздействия

воздействия

воздействия

нормативных

 

 

 

 

 

 

 

показателей

Вибрация

Насосные агрегаты

ммс-1

7,1

Нет

Вибрация

Насосная

дБ (по оси

82-84,83-

Нет

X,Y,Z)

84,85

 

 

 

Вибрация

Воздушная

дБ (по оси

85,85,87

Нет

компрессорная

X,Y,Z)

 

 

 

Вибрация

Здание решеток

дБ (по оси

81,82,82

Нет

(фекальные стоки)

X,Y,Z)

 

 

 

Вибрация

Технологическое

ДБ

112

Нет

оборудование

 

 

 

Предусмотреть

 

 

 

 

Шум

Насосные агрегаты

ДВА

47-115

обеспечение

предельных уровней

 

 

 

 

 

 

 

 

звукового давления

 

 

 

 

Предусмотреть

Шум

Градирни

ДБА

74,0-80,0

обеспечение

предельных уровней

 

 

 

 

 

Воздушная

 

 

звукового давления

Шум

ДБА

86-90

Нет

компрессорная

 

 

 

 

Шум

Здание решеток

ДБА

70

Нет

(фекальные стоки)

 

 

 

 

Шум

Операторная

ДБА

58

Нет

Шум

Технологическое

ДБА

80

Нет

оборудование

 

 

 

 

Таблица 3.364 - Материальные ресурсы, используемые при эксплуатации очистных сооружений и канализации__________ ___________________________________ ______________

 

 

Единицы

Минимальный

Максимальный

Наименование

Тип

расход

расход

измерения

материальных

материальных

материальных

материальных

материальных

ресурсов

ресурсов

(сырьевых)

(сырьевых)

ресурсов

 

 

ресурсов в год

ресурсов в год

 

 

 

Тринатрийфосфат

Реагенты

Т

15,8

15,8

Фосфорная кислота

Реагенты

Т

5,3

5,3

Хлорид железа

Реагенты

Т

4,1

4,1

Гипохлорит натрия

Реагенты

Т

19,3

19,3

Лимонная кислота

Реагенты

Т

14

14

Уголь

 

Т

 

 

активированный

Материалы

 

84,6

84,6

гранулированный

 

 

 

 

 

марки СОРБЕР

 

 

 

 

Меласса

Реагенты

Т

70

70

свекловичная

 

 

 

 

 

Карбамид

Реагенты

Т

0,5

0,5

Бактериальный

 

 

 

 

препарат БАК-

Реагенты

м3

0,7

0,7

ВЕРАД® в жидкой

 

 

 

 

форме

 

 

 

 

Моющий препарат

Реагенты

м3

0,7

0,7

ФлокуляНТ

Реагенты

кг

0,8

7093178,4

Соль

Материалы

кг

500

27000

таблетированная

 

 

 

 

Щавелевая кислота

Реагенты

Т

0,16

12

Известь хлорная

Реагенты

Т

0,054

0,093

Коагулянт

Реагенты

г/мЗ СТОЧНЫ Х вод

2,2

34,8

469

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

3.28.3 Отпарка кислой воды

Кислая вода с различных установок НПЗ по большей части отпаривается на отпарной колонне кислой воды (SWS) и обычно может повторно использоваться вместе с промывочной водой верха установки первичной переработки нефти на установке обессоливания.

3.28.4 Одноступенчатая отпарка

Большинство установок отпарки кислой воды одноступенчатые, требующие одну отпарную колонну. Потоки кислой воды с технологических установок собираются в сборнике кислой воды. Он функционирует как отстойник, где происходит отделение углеводородного слоя. Из этого резервуара кислая вода перекачивается через теплообменник «сырье-стоки» на верх отпарной колонны. Кислая вода отпаривается противоточным паром, который подается из ребойлера. Рабочее давление в колонне варьируется от 0,5 до 1,2 бар (изб) в зависимости от направления отходящих газов. При необходимости применяется контроль pH для оптимизации удаления H2 S или ЫНз.

Кислые отходящие газы с установки отпарки кислой воды направляются на установку по производству серы (SRU), в печь для сжигания отходов или на факел. Как только отходящие газы напрямую направлены в печь или на факел, это серьезно влияет на общий выброс SO2 (до 40%) и NOx на НПЗ, поэтому предпочтительнее (и сейчас это является общей практикой) направлять газы на установку по производству серы.

3.28.5 Двухступенчатая отпарка

Двухступенчатая установка очистки кислых стоков отличается от одноступенчатой тем, что первая колонна работает при низком pH = 6, при высоком давлении (9 бар изб.), H2 S удаляется через верх и ИНз/вода через низ колонны. А вторая колонна работает при более высоком pH = 10, 1ЧНз удаляется через верх и поток отпаренной воды - через низ колонны. Правильно спроектированная емкость предварительного отделения нефтепродуктов и воды может также дать преимущество в сокращении поступления углеводородов в секцию очистки кислых стоков. Такая установка дает более низкие концентрации H2 S и 1МНз в отпаренной воде (таблица 3.365). Дает возможность направлять на установку производства серы только кислые отходящие газы, образованные при первой стадии отпарки, которые не содержат высокие концентрации ЫНз, что позволяет избежать нарушения протекания реакции Клауса из-за образования аммониевых отложений.

470

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Таблица 3.365 - Экологические преимущества установок отпарки кислых стоков

Поток

Источник

Расход

Мин/макс

Комментарии

состав

Выбросы:

Отходящий газ

Зависит от

2-ступенчатая отпарка

В основном

кислый газ

установки

специфики

H2S и NH3.

могла бы позволить

 

отпарки кислой

установки

Состав

отделение кислого

 

воды

 

зависит от

газа в потоках,

 

направляется на

 

качества

насыщенных H2S и

 

установку

 

нефти и

NH3, которые затем

 

производства

 

конфигурации

могут быть очищены с

 

серы

 

 

большей

Стоки:

Стоки установки

20-50 мЗ/ч

ХПК: 500мг/л

эффективностью

Количество

Отпаренная

отпарки кислой

на НПЗ с

H2S: 10мг/

отпаренной кислой

кислая вода

воды

5Мт/год

Фенол: 30-

воды может быть

 

используются

 

100 мг/л

сокращено

 

как

 

NH3: 75-150

ограничением закачки

 

промывочная

 

мг/л

пара на

 

вода

 

 

технологических

 

обессоливателя

 

 

установках и

 

или

 

 

увеличению

 

направляются

 

 

использования

 

на установку

 

 

ребойлера.

 

очистки сточных

 

 

 

 

вод

 

 

 

Таблица 3.366, приведенная далее, демонстрирует достигаемые уровни для одноступенчатой установки.

Отпаренная кислая вода может быть направлена на установку очистки сточных вод, или, что является более предпочтительным, на технологические установки для повторного использования после охлаждения, если это требуется. Нормально отпаренная кислая вода может использоваться как промывочная жидкость обессоливателя, при условии, что уровень ее загрязнения не превышает нормы (1ЧНзменее 150 мг/л и H2S - менее 20 мг/л). Данные ограничения требуются для предотвращения коррозии на установках.

Таблица 3.366 - Показатели двухступенчатой отпарки кислых вод на НПЗ

 

 

 

 

Конечные стоки

Параметры

Подача на первую

Выход 2 колонны

после очистки на

установке очистки

колонну (мг/л)

(мг/л)

 

сточных вод

 

Химическая

14400

599

(WWTP) (мг/л)

“37--------

-----------

потребность в

 

 

 

 

кислороде

98

4

Т1

 

Углеводороды

 

Неорганический

Т373

6

 

азот

Т372

5

5

 

NH4-N

 

Фенолы

Т82

5

0,5

 

Сульфиды

1323

 

При двухступенчатом процессе отпарки кислых вод может быть в целом достигнуто удаление H2S и 1ЧНз соответственно на 98% и 95%, и остаточная концентрация в отпаренных водах в диапазоне соответственно 0,1-1,0 мг/л и 1-10мг/л.

471

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ИТС 30-2017

Аммиак, образованный в результате двухступенчатого процесса отпарки, может быть использован на НПЗ, а именно для сокращения выбросов NOx (селективное не каталитическое восстановление).

Информация о производственных показателях по установке двухступенчатой отпарки представлена в тпблице 3.367.

Таблица 3.367 - Производственная информация по установке двухступенчатой отпарки

Потребление

Расход пара (кг/т)

Расход кислоты и каустика

электроэнергии (кВт/n)

100-200

Нет данных

2-3

Большинство установок отпарки кислой воды имеют уравнительную емкость для удаления унесенных парами углеводородов, которые могут вызвать сбой на установке производства серы ниже по потоку. Сырье установки отпарки кислой воды обычно подогревается теплообменниками «сырье-стоки» до температуры ввода в колонну 100°С для сохранения отпаренного потока. Для отпарной колонны, функционирующей при высоком давлении, возможны повышенные температуры. Однако следует избегать такой температуры сырья, при которой может произойти его испарение на линии подачи на отпарную колонну.

Сокращение содержания влаги в отходящем газе до 30 моль% не практикуется, так как могут возникнуть проблемы с отложением солей из паровой фазы. Отложение солей случается в особенности тогда, когда в кислом газе присутствует СОг и уровень бисульфида аммония (NhMHS), вызывающего коррозию, в конденсате, подаваемом в качестве орошения в отпарную колонну, возрастает и превышает допустимый уровень с точки зрения защиты материалов и коррозии.

Использование второй отпарной колонны приводит к расходу дополнительных химических веществ для регулирования pH (кислота, каустик) и к дополнительному расходу энергии.

Двухступенчатая отпарка: в случае, когда кубовый остаток отпарной колонны не используется повторно, а направляется на биоочистку, он все равно содержит слишком много 1МНз. Для того, чтобы решить данную проблему в установке отпарки кислой воды, отпарная колонна может быть оборудована большим количеством секций или может быть установлена двухступенчатая установка отпарки кислой воды. В случае модернизации в пользу двухступенчатой установки, имеющиеся секции могут быть преобразованы в концентраторы для уменьшения размеров установки.

Экономические аспекты и показатели работы установок отпарки кислой воды представлены в таблице 3.368.

Таблица 3.367Экономические аспекты и показатели работы установок отпарки кислой

воды [The BREF entitled ‘Refining of Mineral Oil and Gas

1______________________________

Год

Расчетная

Фактическая

Расчетны

Капитальн

Эксплуатационн

концентрац

строительст

ия NH3 в

эффективное

й расход

ые затраты

ые затраты в год

ва

стоках

ть (мг/л 1МНз)

(м3/ч)

(млн евро)

(103 евро)

Т 5Ш

(мг/л)

 

22

2,7

 

18

 

-

ТШ Б

ТО

13

30

4,0

21

ТЭ32

Макс 150

20

0,6

9/

ТШ З

50

35

25

5,4

43

"Т035

50

32

5,3

1/5

"Т992

100

 

50

 

-

472

Соседние файлы в предмете Добыча нефти и газа