RU2541546C1 - Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов - Google Patents

Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2541546C1
RU2541546C1 RU2013136910/04A RU2013136910A RU2541546C1 RU 2541546 C1 RU2541546 C1 RU 2541546C1 RU 2013136910/04 A RU2013136910/04 A RU 2013136910/04A RU 2013136910 A RU2013136910 A RU 2013136910A RU 2541546 C1 RU2541546 C1 RU 2541546C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oily waste
inert gas
surfactant
product
oily
Prior art date
Application number
RU2013136910/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013136910A (ru
Inventor
Мария Михайловна Григорьева
Вадим Юрьевич Пивсаев
Мария Сергеевна Кузнецова
Павел Евгеньевич Красников
Андрей Александрович Пименов
Дмитрий Евгеньевич Быков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
Priority to RU2013136910/04A priority Critical patent/RU2541546C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541546C1 publication Critical patent/RU2541546C1/ru
Publication of RU2013136910A publication Critical patent/RU2013136910A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к переработке нефтесодержащих отходов и может быть применено в нефтеперерабатывающей промышленности для получения нефтяных гудронов, как исходного сырья для получения битумов. Изобретение касается способа термического обезвоживания нефтесодержащих отходов, включающего перемешивание путем продувания нефтесодержащих отходов инертным газом, при этом вводят поверхностно-активное вещество в поток инертного газа, а в качестве поверхностно-активного вещества используют продукт кислотного гидролиза соапстока - побочного продукта рафинации растительных масел, с кислотным числом 100-145 мг КОН/г в количестве 5·10-3-8·10-3 массовых частей на одну массовую часть нефтесодержащего отхода. Технический результат - сокращение времени испарения воды вследствие повышения скорости нагрева нефтесодержащих отходов и предотвращение пенообразования. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к переработке нефтесодержащих отходов и может быть применено в нефтеперерабатывающей промышленности для получения нефтяных гудронов, как исходного сырья для получения битумов.
Известен способ обезвоживания и очистки водных эмульсий нефтепродуктов путем азеотропной перегонки эмульсий и растворителя в присутствии инертного газа (см. SU №566867, МПК C10G 7/04, C10G 33/06, C10C 1/06, 1974).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе применяют в качестве растворителя толуол. Применение толуола удорожает процесс обезвоживания и приводит к образованию значительного количества отгонной воды, содержащей растворенный толуол, что требует дополнительных трудо- и энергозатрат на очистку отгонной воды от высокотоксичного толуола.
Известен способ обезвоживания высоковязкой нефти путем введения 20-40% разбавителя и деэмульгатора (см. SU №1397473 A1, МПК C10G 33/04, 1986).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что для реализации известного способа необходимо значительное количество разбавителя на основе нефтяных фракций, на отгонку которого расходуется дополнительное количество энергоносителей, что удорожает процесс обезвоживания.
Известен способ обезвоживания высокоустойчивых водоуглеводородных эмульсий путем нагрева и испарения водной фазы из эмульсии в условиях механического воздействия и рециркуляции углеводородной фракции (см. RU №2417245 C2, МПК C10G 7/04, C10G 33/06, 27.04.2011).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе многократно рециркулируют углеводородную фракцию, а не отбирают ее в качестве товарного продукта, увеличивая, таким образом, энергозатраты на многократное испарение углеводородной фракции, что удорожает процесс обезвоживания.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ термического обезвоживания битума, в котором исходный битум нагревают до текучего состояния, смешивают с обезвоженным битумом в соотношении 1:4 по массе при 100-150°C; нагревают смесь при 100-150°C в присутствии поверхностно-активного вещества, в качестве которого используют отход производства диметилдиоксана - оксаль, в количестве 2·(10-3-10-4) массовых частей на 1 массовую часть битума (см. RU №1747467 A1, МПК C10G 33/04, C10C 3/06, 15.07.1992), принято за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что известным способом можно обезвоживать только битумы с содержанием воды до 5% и не содержащие механические примеси. Кроме того, для реализации известного способа необходимо четырехкратное количество обезвоженного битума, что неоправданно увеличивает объем перерабатываемого сырья, стоимость оборудования и эксплуатационные расходы. Кроме того, в известном способе не предотвращают пенообразование, что уменьшает количество сырья, которое можно подвергнуть обезвоживанию за один прием и снижают, таким образом, производительность оборудования.
Сущность изобретения заключается в следующем. Проблема при переработке нефтесодержащих отходов состоит в том, что возникла необходимость снижения затрат на переработку нефтесодержащих отходов, сокращения времени полного испарения воды за счет увеличения скорости нагрева при перегонке и увеличения производительности перерабатывающего оборудования.
Технический результат - сокращение времени испарения воды вследствие повышения скорости нагрева нефтесодержащих отходов и предотвращения пенообразования.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе термического обезвоживания нефтесодержащих отходов нагреванием до текучего состояния, испарением влаги при 100-150°C и перемешиванием в присутствии добавки поверхностно-активного вещества, особенность заключается в том, что перемешивание осуществляют путем продувания нефтесодержащих отходов инертным газом, который выбирают из азота, аргона или двуокиси углерода; при этом вводят добавку поверхностно-активного вещества в поток инертного газа, а в качестве поверхностно-активного вещества используют продукт кислотного гидролиза соапстока - побочного продукта рафинации растительных масел, с кислотным числом 100-145 мг КОН/г в количестве 5·10-3-8·10-3 массовых частей на одну массовую часть нефтесодержащего отхода.
Кроме того, особенность способа заключается в том, что в качестве обводненных нефтесодержащих отходов используют: некондиционные битумы, битуминозные пески, высоковязкие нефти, асфальто-смоло-парафиновые отложения.
Описание изобретения содержит чертеж фиг.1.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, получены в ходе апробации способа термического обезвоживания нефтесодержащих отходов на образцах нефтешламов, составы которых, совместно с результатами экспериментов по обезвоживанию, приведены в табл.1.
Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов осуществляют следующим образом (см. фиг.1). Из резервуара 1 определенное количество нефтесодержащих отходов (нефтешлама) 2 подают в теплообменник 3, где нагревают теплоносителем 4 до 90-95°C, а отработанный теплоноситель 5 выводят в систему рециркуляции. Нагретый до 90-95°C нефтешлам 6 подают в блок обезвоживания 7, который снабжен узлом отбора дистиллята 8, нагревательной рубашкой 9 и барботером 10. В блоке обезвоживания 7 нефтешлам 6 нагревают от 95 до 150°C, за счет обогрева теплоносителем 11, который вводят в нижней части нагревательной рубашки 9, и выводят отработанный теплоноситель 12 из верхней части нагревательной рубашки 9 в систему рециркуляции. Одновременно с подачей нефтешлама 6 в блок обезвоживания 7 из генератора инертного газа 13 подают инертный газ 14, который выбирают из азота, аргона или двуокиси углерода, в межтрубное пространство теплообменника 15. Расход инертного газа поддерживают на уровне 3-5% по массе от массы нефтесодержащего отхода 2. При этом в трубное пространство теплообменника 15 подают парожидкостную смесь 16 из узла отбора дистиллята 8. Парожидкостной смесью 16 нагревают отходящий из теплообменника 15 инертный газ 17, который подают в барботер 10 и свободное пространство емкости 18 для хранения поверхностно-активного вещества 19. При достижении нефтешламом 6 температуры 100°C, открывают кран 20, которым дозируют поступление поверхностно-активного вещества 19 в барботер 10, совместно с потоком нагретого инертного газа 17. В качестве поверхностно-активного вещества 19 применяют продукт кислотного гидролиза соапстока - побочного продукта рафинации растительных масел, с кислотным числом 100-145 мг КОН/г или его раствор в нефтяном растворителе. Концентрацию и расход раствора подбирают экспериментально так, чтобы продукт кислотного гидролиза соапстока поступал в барботер 10 в количестве 5·10-3-8·10-3 массовых частей на одну массовую часть нефтесодержащего отхода 2. После прогрева нефтешлама 6 в блоке обезвоживания 7 до 150°C и испарения воды до следового содержания, обезвоженный нефтешлам 21 сливают в сборник 22. По ходу процесса прогрева нефтешлама 6 в блоке обезвоживания 7 до 150°C получают из парожидкостной смеси 16 охлажденный дистиллят 23, который направляют в сепаратор 24, где отделяют и выводят в атмосферу пары 25, получают фракцию светлых нефтепродуктов 26 и воду 27.
Пример. Длительно хранящиеся на открытых площадках нефтесодержащие отходы (нефтешламы) представляют собой высокостабильные и высоковязкие эмульсии тяжелых нефтепродуктов в воде, зачастую подверженные биодеструкции и содержащие заметное количество механических примесей. Высокое содержание в нефтешламах смол и асфальтенов, а также кислородсодержащих продуктов биодеструкции, способствует стабилизации эмульсии и затрудняет или делает неприемлемо длительным расслоение подобных эмульсий при нагревании, в том числе при добавлении специальных деэмульгаторов. Дополнительно к вышесказанному, высокая вязкость, обусловленная наличием механических примесей, а также плотность неводной части шлама близкая к 1 кг/м3, способствуют сохранению в составе нефтешлама неэмульгированной воды в виде отдельных капель и линз. Указанные факторы усложняют термическую переработку нефтешлама, поскольку при его нагревании до 100-150°C происходит значительное пенообразование, сопровождающееся взрывоподобным вскипанием массы и перебросом кубового остатка в дистиллят. По этим причинам приходится снижать скорость нагрева нефтешлама, что приводит к увеличению времени переработки, а также увеличивать рабочий объем перерабатывающего оборудования, что снижает его удельную производительность и приводит к удорожанию переработки нефтешлама.
Решением данной проблемы, предлагаемым в настоящем изобретении, является применение реагента, способствующего полному эмульгированию воды в неводной части нефтешлама. При этом достигают существенного снижения уровня пенообразования и предотвращают попадание кубового остатка в дистиллят, что позволяет дополнительно получать светлые нефтепродукты.
В известном способе, принятом за прототип, приведены 2 графические зависимости объема битума от времени, по которым можно установить, что при нагреве от 90°C до 120°C время полного обезвоживания контрольного образца, равное 50 мин, в 2 раза больше, чем время полного обезвоживания модифицированного образца. При этом максимальное увеличение объема образцов при вспенивании составляет для контрольного образца - 4,1 раза, а для модифицированного образца - 4,4 раза. Данные по скорости нагрева образцов в известном способе приведены в табл.2. Таким образом, применение известного способа позволяет поддерживать скорость нагрева не более 1,2°C/мин, а пенообразование сократить только в 1,07 раза, в то время как применение предлагаемого способа позволяет поддерживать скорость нагрева нефтешлама от 4,3°C/мин до 6,1°C/мин, а пенообразование сократить в среднем в 2 раза, причем при повышенной, в сравнении с прототипом, температуре.
Таблица 1
Состав нефтесодержащих отходов и результаты экспериментов по обезвоживанию предлагаемым способом.
Образец нефтешлама Плотность, г/см3 Содержание1, % масс. Коэффициент увеличения объема образцов при вспенивании, Объем пиковый/Объем исходный Скорость нагрева образцов2 в диапазоне 100-150°C, °C/мин
Вода Нефтепродукты Исходный нефтешлам С добавкой по предлагаемому способу Исходный нефтешлам С добавкой по предлагаемому способу
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Проба№1 0,982 19,5 79,0 4,8 1,9 2,5 4,9
2 Проба №2 1,015 18,9 80,0 4,7 1,9 2,5 4,9
3 Проба №3 1,138 34,7 58,0 3,6 1,7 2,0 5,0
4 Проба №4 1,144 30,8 64,5 5,1 2,7 2,0 4,3
5 Проба №5 1,021 22,3 76,4 3,9 2,0 2,5 6,1
Примечание 1. Механические примеси - остальное.
Примечание 2. Масса образца нефтешлама 200 г, в соответствии с прототипом.
Таблица 2
Данные эксперимента по нагреву образцов битума от 90°C до 120°C, указанные в прототипе.
Образец битума Время полного обезвоживания, мин Увеличение объема образцов Скорость нагрева, °C/мин
1 Контрольный образец 50 4,1 0,6
2 Модифицированный образец 25 4,4 1,2

Claims (2)

1. Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов нагреванием до текучего состояния, испарением влаги при 100-150°С и перемешиванием в присутствии добавки поверхностно-активного вещества, отличающийся тем, что перемешивание осуществляют путем продувания нефтесодержащих отходов инертным газом, который выбирают из азота, аргона или двуокиси углерода; при этом вводят добавку поверхностно-активного вещества в поток инертного газа, а в качестве поверхностно-активного вещества используют продукт кислотного гидролиза соапстока - побочного продукта рафинации растительных масел, с кислотным числом 100-145 мг КОН/г в количестве 5·10-3-8·10-3 массовых частей на одну массовую часть нефтесодержащего отхода.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве обводненных нефтесодержащих отходов используют: некондиционные битумы, битуминозные пески, высоковязкие нефти, асфальто-смоло-парафиновые отложения.
RU2013136910/04A 2013-08-06 2013-08-06 Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов RU2541546C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136910/04A RU2541546C1 (ru) 2013-08-06 2013-08-06 Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013136910/04A RU2541546C1 (ru) 2013-08-06 2013-08-06 Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2541546C1 true RU2541546C1 (ru) 2015-02-20
RU2013136910A RU2013136910A (ru) 2015-02-20

Family

ID=53281858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013136910/04A RU2541546C1 (ru) 2013-08-06 2013-08-06 Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541546C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772332C1 (ru) * 2021-05-13 2022-05-18 Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ" Способ переработки обводненных нефтесодержащих отходов

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1940390A (en) * 1931-10-05 1933-12-19 Tretolite Co Process for breaking petroleum emulsions
SU566867A1 (ru) * 1974-09-04 1977-07-30 Уфимский Нефтяной Институт Способ обезвоживани и очистки водных эмульсий нефтепродуктов
SU1397473A1 (ru) * 1986-03-04 1988-05-23 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Способ обезвоживани высоков зкой нефти
SU1747467A1 (ru) * 1990-02-21 1992-07-15 Институт химии им.В.И.Никитина Способ термического обезвоживани битума
WO2000075262A1 (en) * 1999-06-02 2000-12-14 Bp Exploration Operating Company Limited Process for reducing the acidity of oil
RU2417245C2 (ru) * 2009-04-21 2011-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Центр технологического сервиса" Способ обезвоживания высокоустойчивых водоуглеводородных эмульсий и унифицированный комплекс для его реализации
RU117913U1 (ru) * 2011-12-21 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" Установка для обезвоживания и обезвреживания жидких нефтесодержащих отходов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1940390A (en) * 1931-10-05 1933-12-19 Tretolite Co Process for breaking petroleum emulsions
SU566867A1 (ru) * 1974-09-04 1977-07-30 Уфимский Нефтяной Институт Способ обезвоживани и очистки водных эмульсий нефтепродуктов
SU1397473A1 (ru) * 1986-03-04 1988-05-23 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Способ обезвоживани высоков зкой нефти
SU1747467A1 (ru) * 1990-02-21 1992-07-15 Институт химии им.В.И.Никитина Способ термического обезвоживани битума
WO2000075262A1 (en) * 1999-06-02 2000-12-14 Bp Exploration Operating Company Limited Process for reducing the acidity of oil
RU2417245C2 (ru) * 2009-04-21 2011-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Центр технологического сервиса" Способ обезвоживания высокоустойчивых водоуглеводородных эмульсий и унифицированный комплекс для его реализации
RU117913U1 (ru) * 2011-12-21 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" Установка для обезвоживания и обезвреживания жидких нефтесодержащих отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772332C1 (ru) * 2021-05-13 2022-05-18 Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ" Способ переработки обводненных нефтесодержащих отходов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013136910A (ru) 2015-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9309471B2 (en) Decontamination of deoxygenated biomass-derived pyrolysis oil using ionic liquids
JP2008533240A (ja) 廃油から潤滑油基油を生成するための方法
CA2663661C (en) Processing of dehydrated and salty hydrocarbon feeds
US6929737B2 (en) Method of removing contaminants from petroleum distillates
ES2383436T3 (es) Método de eliminación de contaminantes de destilados de petróleo
KR101410502B1 (ko) 폐플라스틱 및 폐유의 정제시스템과 그 정제방법
RU2541546C1 (ru) Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов
CN107880930B (zh) 一种节能的污油脱水装置及其处理方法
RU2579517C2 (ru) Способ контактирования одного или нескольких загрязненных углеводородов
US6319394B2 (en) Method of removing contaminants from petroleum distillates
RU2425090C1 (ru) Способ стабилизации и очистки нефти от легких меркаптанов и сероводорода
Butkutė et al. Properties of residual marine fuel produced by thermolysis from polypropylene waste
RU2574033C1 (ru) Способ термоокислительного крекинга тяжелых нефтяных остатков
CN106495978B (zh) 一种以废弃油基钻井液制备烯烃的方法及系统
CN102625824A (zh) 降低烃类进料的酸度的方法和系统
RU2544649C1 (ru) Способ переработки нефтесодержащих отходов
Tertyshna et al. The utilization of asphalt-resin-paraffin deposits as a component of raw material for visbreaking
US10947459B2 (en) One-step low-temperature process for crude oil refining
RU2612963C1 (ru) Способ получения тяжёлого нефтяного топлива
RU2522303C1 (ru) Способ подготовки тяжелого углеводородного сырья к термической конверсии
UA126699U (uk) Спосіб підготовки вуглеводневої сировини
Rakotoniriana et al. JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL SCIENCES
EA041790B1 (ru) Одностадийный низкотемпературный способ переработки сырой нефти
RU2007146062A (ru) Способ подготовки жидкого углеводородного сырья
UA51947U (ru) Способ выделения фракций из многокомпонентных смесей органики

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150807

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171010

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200807