RU138715U1 - Установка для переработки нефтешламов - Google Patents

Установка для переработки нефтешламов Download PDF

Info

Publication number
RU138715U1
RU138715U1 RU2013147315/04U RU2013147315U RU138715U1 RU 138715 U1 RU138715 U1 RU 138715U1 RU 2013147315/04 U RU2013147315/04 U RU 2013147315/04U RU 2013147315 U RU2013147315 U RU 2013147315U RU 138715 U1 RU138715 U1 RU 138715U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
processing
feedstock
preparation unit
source
filters
Prior art date
Application number
RU2013147315/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Зайченко
Original Assignee
Владимир Николаевич Зайченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Николаевич Зайченко filed Critical Владимир Николаевич Зайченко
Priority to RU2013147315/04U priority Critical patent/RU138715U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138715U1 publication Critical patent/RU138715U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Установка для переработки нефтешламов, включающая сообщенные между собой устройство для обработки исходного сырья, устройство выделения конечных продуктов, соединенного с устройством для охлаждения и конденсации конечного продукта, отличающаяся тем, что устройство для обработки исходного сырья выполнено из трех, соединенных между собой диафрагм с разным диаметром сечений, на выходе которых установлен полый шар, в котором закреплен металлический шар, а устройство для выделения конечных продуктов состоит из блока подготовки, фильтров-адсорберов, каталитического реактора, источника водяного пара, причем блок подготовки выполнен в виде горизонтального расположенного тора, внутри которого установлены ребра, параллельно боковым стенкам, по всей длине корпуса, вход которого соединен с устройством для обработки исходного сырья и источником водяного пара, а выход с фильтрами-адсорберами, состоящими из корпуса, чугунного и керамического наполнителя, расположенного слоями друг за другом, под днищем которых расположены термостатические рубашки, выходы фильтров-адсорберов соединены с противоположно направленными входами каталитического реактора, который соединен с источником водяного пара.

Description

Полезная модель относится к технологии переработки нефтешламов и вязкой нефти, которые образуются при длительном хранении в амбарах, озерах испарителях, на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Полезная модель направлена на создание технологической установки для переработки нефтешламов и вязкой нефти в любых климатических условиях при температуре окружающей среды от -50 до +45°C.
Известна установка для осуществления каталитического крекинга нефтепродуктов, которая содержит сообщенные между собой устройство для обработки исходного сырья, устройство для выделения конечных продуктов, сообщенное в свою очередь с устройством для охлаждения и конденсации конечного продукта и с устройством для сепарации углеводородных газов (см. Рудин М.Г., Драбкин А.Е. Краткий справочник нефтепереработчика. Л.: Химия. 1980, с. 70-73).
Указанная установка очень громоздка, сложна в обслуживании и не позволяет интенсифицировать химико-технологические процессы с перерабатываемым сырьем
Известна установка для термической переработки тяжелых нефтесодержащих фракций, включающая сообщенные между собой устройство для обработки исходного сырья, включающее рабочую емкость для исходного сырья, устройство выделения конечных продуктов, состоящее из устройства для разделения обработанного сырья и устройства для охлаждения и конденсации конечного продукта, а также накопительные емкости для конечного продукта и нерасщепленных продуктов термического крекинга. Устройство для обработки исходного сырья дополнительно содержит связанные с рабочей емкостью генератор и излучатель акустических колебаний и генератор электромагнитных колебаний, который электрически связан с размещенной в рабочей емкости для исходного сырья излучающей антенной, выполненной в виде размещенных в цилиндрическом корпусе двух излучающих контуров, каждый из которых состоит из ряда поперечных, параллельных перфорированных металлических пластин, жестко закрепленных на стенке корпуса. При этом контуры выполнены из металла с разной электроотрицательностью, а пластины одного из контуров размещены между пластинами другого контура, причем корпус указанного излучателя выполнен из диэлектрического материала со свойством пьезоэффекта, а устройство выделения конечных продуктов выполнено в виде крекингового котла для продуктов воздействия, связанного с дефлегматором-дистиллятором, выход которого сообщен с накопительными емкостями для готового продукта и нерасщепленных продуктов крекинга, (патент RU 2215775, МПК C10G 15/00, B01J 19/08, B01J 19/10, B01J 19/12, опубл. 10.10.2008 г.)
Недостатком указанного устройства является применение аккустических и электромагнитных генераторов, которые не оказывают серьезного воздействия на углеводородное сырье.
Известна установка для термического крекинга тяжелых нефтяных остатков, содержащая печь для нагрева исходного сырья до требуемой температуры, выносной реактор, блок разделения продуктов крекинга, соединенный с выносным реактором линиями подачи жидких и газообразных продуктов. Установка дополнительно снабжена блоком предварительного нагрева исходного сырья, соединенным с инжектором-смесителем со сжатым воздухом линией подачи всего нагретого сырья или его части, выход которого соединен с линией вывода оставшегося нагретого сырья с блока его нагрева и с газожидкостным сепаратором для отделения отработанного воздуха от активированного тяжелого нефтяного остатка, выводимого с низа сепаратора и подаваемого на вход печи для нагрева до требуемой температуры (патент RU №2232789, МПК C10G 9/00 от 20.07.2004 г.).
Недостатком данной установки является образование в сырье пероксидов перед подачей сырья в печь для нагрева. При этом в печи нагрева значительная часть пероксидов разрушается, что снижает эффективность последующего процесса крекинга. Кроме того, присутствие пероксидов в печи нагрева повышает вероятность коксообразования, по крайней мере, в зонах местного перегрева.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой полезной модели является установка для переработки тяжелых нефтяных остатков, содержащая соединенные между собой трубопроводами источник исходного сырья, печь для нагрева исходного сырья, источник сжатого воздуха, выносной реактор термического крекинга и блок разделения светлых продуктов крекинга, причем источник сжатого воздуха соединен с реактором термического крекинга. Между источником сжатого воздуха и реактором термического крекинга помещен нагреватель сжатого воздуха, а реактор термического крекинга дополнительно соединен с закалочным аппаратом и/или отпарной колонной (RU 2335525, МПК C10G 9/00, опубл. 10.10.2008 г.).
Недостатком данного устройства является незначительный выход светлых фракций при переработке тяжелых нефтяных остатков, что ведет к снижению производительности установки
Задачей предлагаемой полезной модели является увеличение выхода светлых фракций при переработке тяжелых нефтяных остатков
Поставленная задача решается тем, что установка для переработки нефтешламов включает сообщенные между собой устройство для обработки исходного сырья, устройство выделения конечных продуктов, соединенного с устройством для охлаждения и конденсации конечного продукта, а также накопительные емкости для конечного продукта и нерасщепленных продуктов термического крекинга. Устройство для обработки исходного сырья выполнено из трех, соединенных между собой диафрагм с разным диаметром сечений, на выходе которых установлен полый шар, в котором закреплен металлический шар.
Такое выполнение обеспечивает механическую деструкцию исходного сырья за счет создания высокого давления и перехода потенциальной энергии в кинетическую в результате чего коагулирующие массы сырья разрушаются и переходят в мелкодисперсное состояние, текучесть и прокачиваемость исходного сырья увеличивается.
Устройство для выделения конечных продуктов состоит из блока подготовки, фильтров-адсорберов, каталитического реактора, источника водяного пара
Блок подготовки выполнен в виде горизонтального расположенного тора, внутри которого установлены ребра, параллельно боковым стенкам, по всей длине корпуса, вход которого соединен с устройством для обработки исходного сырья и источником водяного пара, а выход с фильтрами-адсорберами.
Выполнение блока подготовки в виде горизонтального расположенного тора обеспечивает вращение жидкости по кругу, и, подавая новые порции в нагретую среду с более высокой температурой, добиваются большего испарения.
Ограничение блока подготовки ребрами, установленными параллельно боковым стенкам по всей длине корпуса, позволило выполнить решение температурной задачи, так как ребра, размешенные в блоке подготовки, значительно увеличивают тепловое воздействие на жидкость. Нагрев днища блока подготовки выполняется с одновременным нагревом ребер. Температурное поле днища значительно вырастает за счет ребер, что позволяет говорить о равномерном выравнивании температуры и сокращении времени выхода на рабочий режим. Стенки ребер, кроме того играют роль своеобразного гасителя при закипании нефти, так как они снижают молекулярное сцепление жидкости с поверхностью. Растекание жидкости по днищу тора в виде тонких пленок при дробной подаче позволяет сокращать расход электроэнергии для совершения работы по его испарению, что значительно увеличивает производительность процесса.
Фильтры-адсорберы состоят из корпуса, чугунного и керамического наполнителя, расположенного слоями друг за другом. Под днищем фильтров-адсорберов расположены термостатические рубашки, выходы фильтров-адсорберов соединены с противоположно направленными входами каталитического реактора.
Под воздействием температуры около 400° и слоя кислой керамики с чугунным наполнителем, происходит очищение парогазовой фазы в фильтре-адсорбере от сернистых компонентов, чем снижается вредное воздействие и отравление катализатора в каталитическом реакторе
За счет подачи в каталитический реактор парогазовой фазы из фильтров-адсорберов навстречу друг другу, а водяного пара против движения парогазовой фазы создается эффект циклона или вихря, попросту закалка парогазовой фазы, что позволяет значительно легче разделить ее на легкую и тяжелую часть.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на:
Фиг. 1 - схема установки для переработки нефтешламов
фиг. 2 - технологическая схема установки переработки нефтешламов
фиг.. 3-устройство для обработки исходного сырья УС
фиг. 4 - блок подготовки БТ
фиг. 5 - разрез по А-А на фиг. 4
фиг. 6 - фильтр-Адсорбер Ф
фиг. 7 - каталитический реактор B
Установка для переработки нефтешламов представляет собой модульную конструкцию, размещенную в металлическом контейнере, и устанавливается на открытой площадке.
После установки контейнера с оборудованием на место эксплуатации производится подключение оборудования к накопительным емкостям сырья. Все оборудование размещается в утепленном контейнере.
Установка для переработки нефтешламов состоит из двух контейнеров и имеет в своем составе: модуль управления, установку по переработке нефтешламов, емкостное оборудование.
Контейнеры устанавливаются на подготовленную площадку, где производятся монтажные работы по соединению всех узлов с помощью трубопроводов.
Модуль управления укомплектован электрощитами, блоками коммутации, видеонаблюдением, которые предназначены для управления и контроля за ходом процесса в установке по переработке шламов.
Емкостное оборудование разделено на сырьевой парк и парк нефтепродуктов. Перекачки в парках производятся агрегатированными насосами.
Установка для переработки нефтешламов содержит емкости E1, E2 - для подачи сырья, E3, E4 - для подачи воды, устройство для обработки исходного сырья УС, блок подготовки БТ, фильтры-Адсорберы (Ф), каталитический реактор B, теплообменники T1 T2 T3 T4 T5, трехфазные сепараторы СП, ПГ - парогенератор для подачи пара.
Устройство для обработки исходного сырья (УС) - состоит из трех, соединенных между собой диафрагм 1 с разным диаметром сечений, на выходе которых установлен полый шар 2, в котором закреплен металлический шар 3. В центре полого шара имеется патрубок 4 для выхода жидкости
Блок подготовки БТ с расчетным давлением менее 0,7 кг/см2 и температурой стенки менее 360°C - используется для проведения циркуляционного низкотемпературного крекинга, рабочая среда пароуглеводородная смесь
Блок подготовки БТ содержит корпус 5, выполненный в виде горизонтального расположенного тора, выходного патрубка 6, входного патрубка 7, патрубка перетока 8. Внутри корпуса 5 установлены ребра 9 параллельно боковым стенкам по всей длине корпуса. Сверху над ребрами 9 установлена тарелка 10 со стаканами 11.
Фильтр-Адсорбер (Ф) с расчетным давлением менее 0,7 кг/см2 и температурой стенки менее 400°C - используется для очистки пароуглеродной смеси газов, смешивания с водородосодержащим газом и подогревом всей смеси газов до температуры 400°C, рабочая среда пароуглеводородная смесь
Фильтр-Адсорбер (Ф) состоит из корпуса 12, крышки 13, входного патрубка 14, чугунного 15 и керамического наполнителя 16, расположенного слоями друг за другом, выходного патрубка 17, под днищем расположена термостатическая рубашка 18.
Каталитический реактор B с расчетным давлением менее 0,7 кг/см2 и температурой стенки менее 200°C - используется для каталитической ректификации и разделения углеводородов на фракции по плотностям, рабочая среда пароуглеводородная смесь.
Каталитический реактор В представляет собой корпус 19 - цилиндрической формы, состоящий из пяти секций. В каждой секции установлены - катализатор 20, тарелка 21 со стаканами 22. В средней части реактора установлено два входных противоположно расположенных патрубка 23. Выходные патрубки 24 установлены в каждй секции.
Работа установки для переработки нефтешламов
Процесс переработки сырья протекает при непрерывной подаче водяного пара в блок подготовки БТ и ректификационную колону каталитического реактора В. Пар необходимо подать перед началом работы в ректификационную колону каталитического реактора В для прогрева установки и вытеснения воздуха (содержание кислорода не должно превышать 1% об).
Сырье (мазут, нефтешлам), предварительно подогретое до 90°, подается в емкость E1, откуда насосом под давлением через диафрагмы 1 устройства для обработки исходного сырья УС поступает в полый шар 2, и ударяется о металлический шар 3, за счет создания высокого давления и перехода потенциальной энергии в кинетическую происходит механическая деструкция жидкости. По команде оператора сырье циркулирует из емкости E1 в емкость E2 и обратно в течение необходимого времени для увеличения подвижности жидкости (уменьшения плотности), в результате чего коагулирующие массы сырья разрушаются и переходят в мелко-дисперсное состояние, текучесть и прокачиваемость жидкости увеличивается
Подготовленное таким образом сырье самотеком дробными порциями тонким слоем поступает через входной патрубок 7 на днище блока подготовки БТ, где его подогревают до температуры 320-340 градусов в пространстве между ребрами 9. Одновременно с подогревом в блок подготовки БТ подают водяной пар.
Задача блока подготовки БТ состоит в испарении нефтешлама для получения рабочего газа. Вращая жидкость по кругу, и подавая новые порции в нагретую среду с более высокой температурой, добиваются большего испарения. Расход сырья, подаваемого в блок подготовки БТ, контролируют при помощи дозатора жидкости и регулируют электромагнитным клапаном.
Ограничение блока подготовки БТ ребрами 9, установленными параллельно боковым стенкам по всей длине корпуса, позволило выполнить решение температурной задачи, так как ребра 9, размешенные в блоке подготовки БТ, значительно увеличивают тепловое воздействие на жидкость. Нагрев днища блока подготовки БТ выполняется с одновременным нагревом ребер 9. Температурное поле днища значительно вырастает за счет ребер 9, а ограничение блока подготовки БТ по высоте тарелкой 10 позволяет говорить о равномерном выравнивании температуры и сокращении времени выхода на рабочий режим. Стенки ребер 9, кроме того играют роль своеобразного гасителя при закипании нефти, так как они снижают молекулярное сцепление жидкости с поверхностью. Растекание жидкости по днищу тора в виде тонких пленок при дробной подаче позволяет сокращать расход электроэнергии для совершения работы по его испарению и значительно увеличивает производительность процесса.
Парогазовая фаза из блока подготовки БТ через выходные патрубки 6 поступает через входные патрубки 14 в фильтры-Адсорберы (Ф), где, проходя через слой чугунного наполнителя 15 и керамического наполнителя 16, под воздействием температуры около 400°, происходит ее очищение от сернистых компонентов, чем снижается вредное воздействие и отравление катализатора в каталитическом реакторе.
Очищенная парогазовая фаза из фильтров-Адсорберов (Ф) через выходные патрубки 17 поступает через два входных противоположно расположенных патрубка 23 в ректификационную колону каталитического реактора В с двух противоположных сторон, а водяной пар подается против движения парогазовой фазы, куда дополнительно подается водородосодержащий газ, при этом создается эффект циклона или вихря, за счет чего происходит закалка и легкие углеводородные фракции устремляются в верх, а тяжелые вниз. Температура в каталитическом реакторе В - 200°C.
Легкие фракции углеводорода поднимаются в верхние секции каталитического реактора В, а более тяжелые опускаются в нижние секции каталитического реактора В, которые вступая в реакцию с катализатором осаждаются на тарелки 21, откуда самотеком вытекают в теплообменики T1 T2 T3 T4 T5., которые охлаждают жидкую фазу, а при помощи сепаратора СП идет разделение на фазы: газ, воду и нефтепродукты. Нефтепродукты сливаются самотеком в разные емкости: вода поступает на пополнение водяных емкостей, а непрореагировавший ВСГ возвращается обратно в процесс. Перед загрузкой в цистерны нефтепродукт пропускается через фильтры тонкой очистки для окончательного обезвоживания. Дренажные стоки, в работе установки не образуются.
Подвоз нефтешлама (нефти) выполняется автотранспортом и сливается в сырьевую емкость. Уровень в емкости контролируется уровнемером, температура продукта в емкости контролируется термопарой. Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий нефтепродуктов является использование герметичного оборудования в технологическом процессе установки для переработки тяжелых нефтяных остатков. Количество разъемных соединений сведено к минимуму. Технология производства нефтепродуктов на установке для переработки тяжелых нефтяных остатков исключает жидкостные выбросы, а следовательно - их вредное воздействие на окружающую среду. Оборотная вода, погружные и контактные теплообменники, градирни, факельные трубы, как правило, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, в технологии установки не применяются. Образующиеся горючие газы вовлекаются в технологический процесс. Для предотвращения выделения сернистых газов, образования неприятных запахов и зацветания подслойной воды в дренажную емкость добавляется хлорная известь в виде 15% раствора, которая вводится через смотровой люк. При наполнении дренажной емкости стоки насосом подаются в качестве оборотной воды для системы охлаждения установки.
Нефтепродукты, производимые на установке для переработки тяжелых нефтяных остатков, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды. При производстве, хранении и применении нефтепродуктов предусмотрены меры, исключающие попадание их в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.

Claims (1)

  1. Установка для переработки нефтешламов, включающая сообщенные между собой устройство для обработки исходного сырья, устройство выделения конечных продуктов, соединенного с устройством для охлаждения и конденсации конечного продукта, отличающаяся тем, что устройство для обработки исходного сырья выполнено из трех, соединенных между собой диафрагм с разным диаметром сечений, на выходе которых установлен полый шар, в котором закреплен металлический шар, а устройство для выделения конечных продуктов состоит из блока подготовки, фильтров-адсорберов, каталитического реактора, источника водяного пара, причем блок подготовки выполнен в виде горизонтального расположенного тора, внутри которого установлены ребра, параллельно боковым стенкам, по всей длине корпуса, вход которого соединен с устройством для обработки исходного сырья и источником водяного пара, а выход с фильтрами-адсорберами, состоящими из корпуса, чугунного и керамического наполнителя, расположенного слоями друг за другом, под днищем которых расположены термостатические рубашки, выходы фильтров-адсорберов соединены с противоположно направленными входами каталитического реактора, который соединен с источником водяного пара.
    Figure 00000001
RU2013147315/04U 2013-10-22 2013-10-22 Установка для переработки нефтешламов RU138715U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147315/04U RU138715U1 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Установка для переработки нефтешламов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147315/04U RU138715U1 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Установка для переработки нефтешламов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138715U1 true RU138715U1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013147315/04U RU138715U1 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Установка для переработки нефтешламов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138715U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757257C2 (ru) * 2020-02-17 2021-10-13 Василий Дмитриевич Мушенко Установка по утилизации отходов мазутного производства и мазутных нефтешламов
RU2803724C1 (ru) * 2023-01-19 2023-09-19 Общество с ограниченной ответственностью "Саратовский Торговый Дом" (ООО "СТД") Установка для производства топливных компонентов из отработанных нефтепродуктов и нефтешламов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757257C2 (ru) * 2020-02-17 2021-10-13 Василий Дмитриевич Мушенко Установка по утилизации отходов мазутного производства и мазутных нефтешламов
RU2803724C1 (ru) * 2023-01-19 2023-09-19 Общество с ограниченной ответственностью "Саратовский Торговый Дом" (ООО "СТД") Установка для производства топливных компонентов из отработанных нефтепродуктов и нефтешламов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2016512165A (ja) 蒸留反応器モジュール
BRPI1000208A2 (pt) equipamento trocador de calor vibrante para conversão de baixa temperatura para tratamento de resìduos orgánicos e processo de tratamento de resìduos orgánicos mediante emprego de equipamento trocador de calor vibrante para conversão de baixa temperatura
WO2009104981A1 (ru) Способ и устройство переработки бытовых и промышленных органических отходов
JP2008133471A (ja) 回路中の炭化水素含有残留物を中間蒸留物へと解重合しかつ重合するための反応器としての触媒−油懸濁液用高性能チャンバー混合機
CN101381630A (zh) 酚水自处理的冷煤气生产工艺
CN204151295U (zh) 一种液液萃取防结盐装置
RU2470863C2 (ru) Способ и устройство для получения среднего дистиллята из углеводородсодержащих энергоносителей
RU2537298C1 (ru) Установка для переработки нефтешламов
CN106630529A (zh) 有机污泥热裂解气化发电系统
WO2014198180A1 (zh) 有机物料干馏裂解气化炉、处理系统和方法
RU138715U1 (ru) Установка для переработки нефтешламов
CN110040922A (zh) 处理罐底含油污泥的方法和处理系统
WO2014198075A1 (zh) 有机物料处理系统和方法
RU2584287C1 (ru) Установка для очистки генераторного газа
RU2408819C1 (ru) Установка для переработки твердых органических отходов
WO2016036278A2 (ru) Устройство для переработки нефтяных отходов
RU2393904C1 (ru) Ректификационная установка
RU53664U1 (ru) Устройство для получения элементарной серы
CN209890466U (zh) 一种罐底含油污泥处理系统
CN102140368B (zh) 一种重污油回炼工艺
RU2639334C1 (ru) Устройство для термолизной утилизации нефтешламов
CN206318943U (zh) 处理生物质的系统
Farakhov et al. Modernization of devices for purifying liquids from dispersed phase in a petrochemical complex
RU2817493C1 (ru) Устройство для переработки углеродсодержащих отходов
RU61281U1 (ru) Установка для переработки газоконденсата

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171023