Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конденсаты технологические сульфидсодержащие

Рис. 6.9. Схема обезвреживания сульфидсодержащих технологических конденсатов ме годом десорбции углеводородным газом Рис. 6.9. <a href="/info/1803839">Схема обезвреживания</a> сульфидсодержащих технологических конденсатов ме годом <a href="/info/883359">десорбции углеводородным</a> газом

    Очистка сульфидсодержащих технологических конденсатов. Технологические конденсаты в ходе многих процессов переработки нефти и ее продуктов образуются в результате конденсации паров воды. На НПЗ мощностью 12 млн.т перерабатываемой нефти в год с глубокой ее переработкой технологические конденсаты составляют 5-7% всех сточных вод. В процессе конденсации происходит адсорбция сероводорода, аммиака, углекислоты, фенолов и других летучих соединений. [c.48]

    Очистка сульфидсодержащих технологических конденсатов [c.569]

Рис. 6. Схема обезвреживания сульфидсодержащих технологических конденсатов методом Рис. 6. <a href="/info/1803839">Схема обезвреживания</a> сульфидсодержащих технологических конденсатов методом
    СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТЫ [c.155]

    К локальным установкам относятся очистка сульфидсодержащих технологических конденсатов водяного пара и очистка конценфированных сернисто-щелочных стоков. [c.489]

Рис. И. Схема обезвреживания сульфидсодержащих технологических конденсатов методом десорбции углеводородным газом Рис. И. <a href="/info/1803839">Схема обезвреживания</a> сульфидсодержащих технологических конденсатов <a href="/info/78394">методом десорбции</a> углеводородным газом
    На рис. 6.9 дана схема обезвреживания сульфидсодержащих технологических конденсатов методом десорбции углеводородным газом. Конденсат нагревается до температуры 95—98 С, при которой основная масса гидросульфида аммония разлагается на свободный сероводород и аммиак. Процесс проводят при давлении 0,02—0,03 МПа, расходе углеводородного газа 100 м на 1 м конденсата. Сероводород и аммиак уносятся током газа из десорбера и направляются на моноэтаноламиновую очистку. Сероводород используют в производстве серной кислоты, аммиак — как удобрение для сельского хозяйства. Очищенный конденсат сбрасывается в I систему канализации. [c.569]

Рис. 10. Схема окисления сульфидсодержащих технологических конденсатов кислородом воздуха Рис. 10. <a href="/info/62839">Схема окисления</a> сульфидсодержащих технологических конденсатов кислородом воздуха

    В соответствии с нормами технологического проектирования на современных НПЗ предусматриваются следующие локальные очистные установки для очистки концентрированных сернистощелочных сточных вод для обезвреживания сульфидсодержащих конденсатов (технологических конденсатов) для нейтрализации неорганических кислот и их соединений для очистки от органических соединений для очистки от парафинов и жирных кислот для очистки от тетраэтилсвинца для очистки сточных вод катализаторных производств для очистки сточных вод от гидрорезки кокса для очистки сточных вод отдельных нефтехимических производств. [c.45]

    Вовлечение в переработку тяжёлых сернистых фракций привело к зал1етному увеличению на НПЗ объема водных сульфидсодержащих технологических конденсатов (ТК). Так, содержание сульфидной серы в ТК с установок замедленного коксования (УЗК) достигает 4000 мг/л. [c.67]

    На современном нефтеперерабатывающем заводе мощностью 12 млн. т в год с развитой схемой переработки нефти количество технологических конденсатов составляет 5—7% от общего- количества образующихся сточных вод [104] при средней загрязненности технологических конденсатов сульфидами (из расчета на НгЗ) 1500—2000 мг/л (при наличии гидрокрекинга эта загрязненность возрастает в 2—2,5 раза). Поэтому при сбросе их в первую систему канализации, расход воды в которой в среднем составляет 700—800 м /ч, загрязненность общего стока-сероводородом повышается до 80—120 мг/л, при сбросе во вторую систему с общим расходом воды 150—200 м /ч — до 200— 300 мг/л. Такие значительные концентрации сероводорода не позволяют без дополнительного разбавления производить биохимическую очистку стоков как первой, так и второй систем канализации, поэтому необходимо производить локальную очистку сульфидсодержащих технологичесвих конденсатов до норм установленных для воды, поступающей на биохимическую очистку при одноступенчатой очистке — до 20 мг/л, при двухступенчатой — до 50 мг/л. [c.157]

    Процесс локальной очистки технологических конденсатов 1НПЗ десорбцией с использованием пропана проработан БашНИИ НП на пилотной установке (рис. 5.3). Десорбер представляет собой насадочную колонку диаметром 400 мм и высотой 2,5 м. В качестве насадки используется металлическая спираль 5X8 мм, заполняющая колонку на высоту 1 м. По высоте колонка снабжена электрообогревом, в верхней ее части смонтирован холодильник для конденсации влаги, уносимой с газом. Сульфидсодержащий конденсат через подогреватель подается в верхнюю часть колонки на насадку. Пропан, предварительно подогретый, подается в нижнюю часть колонки. Температура давление регулируются автоматически. Десорбция проводится [c.158]

    На основании предварительных пилотных проработок на Ново-Уфимском НПЗ запроектирована и построена полупромышленная установка, предназначенная для локальной очистки сульфидсодержащего технологического конденсата, образующегося на установке каталитического крекинга (рис. 5.11). Установка, рассчитанная на производительность 2 м /ч, смонтирована на территории технологической установки. Для обеспечения эксплуатации ее в зимнее время все аппараты снабжены изоляцией, а коммуникации, имеющие малый диаметр, проложены с пароспутниками. Сульфидсодержащий технологический конденсат из водогазоотделителя 1 самотеком при 45—50°С поступает в промежуточную емкость 2. Из этой емкости насосом сток подается в паровой подогреватель 3, работающий как смеситель после подогрева с температурой 90—95 °С сток поступает в нижнюю часть окислительной колонны. На установке смонтированы две колонны, которые могут включаться в работу как последовательно, так и параллельно. Каждая колонна представляет собой пустотелый цилиндрический аппарат диаметром 600 мм и высотой около 7 м. По высоте колонны имеются восемь штуцеров, позволяющих, отбирая пробы по высоте, работать при различной высоте и требуемом времени пребывания воды в колонне. В верхней части колонны поставлен сит-чатый каплеотбойник для предотвращения уноса капель с отработанным воздухом. В нижней части колонны установлен механический диспергатор воздуха. [c.167]

    В основу схемы канализации НПЗ без сброса сточных вод в водоем заложены те же принципиальные решения, что и для завода со сбросом сточных вод в водоемы локальная очистка наиболее загрязненных сточных вод (сульфидсодержащие технологические конденсаты, сернистощелочные, содержащие тетраэтилсвинец, стоки от гидрорезки кокса и др.) группировка сточных вод по системам канализации с учетом специфики загрязнений раздельная очистка сточных вод по системам канализации и их повторное использование. [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсаты технологические сульфидсодержащие: [c.190]    [c.49]   
Очистка сточных вод (1985) -- [ c.155 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конденсаты технологические



© 2025 chem21.info Реклама на сайте