RU2544649C1 - Способ переработки нефтесодержащих отходов - Google Patents

Способ переработки нефтесодержащих отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2544649C1
RU2544649C1 RU2014108102/05A RU2014108102A RU2544649C1 RU 2544649 C1 RU2544649 C1 RU 2544649C1 RU 2014108102/05 A RU2014108102/05 A RU 2014108102/05A RU 2014108102 A RU2014108102 A RU 2014108102A RU 2544649 C1 RU2544649 C1 RU 2544649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
fraction
subjected
water
gasoline
Prior art date
Application number
RU2014108102/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владиславович Курочкин
Original Assignee
Андрей Владиславович Курочкин
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 Андрей Владиславович Курочкин filed Critical Андрей Владиславович Курочкин
Priority to RU2014108102/05A priority Critical patent/RU2544649C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544649C1 publication Critical patent/RU2544649C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано для переработки нефтесодержащих отходов эмульсионного и эмульсионно-суспензионного типа, отработанных моторных масел и т.п. Нефтесодержащие отходы нагревают и подвергают первичной сепарации с выделением нефтезагрязненной воды и нефтезагрязненных механических примесей. Полученные частично обезвоженные нефтесодержащие отходы смешивают с разбавителем и подвергают повторной сепарации с получением нефтеконцентрата, а также дополнительного количества нефтезагрязненной воды, нефтезагрязненных механических примесей. Нефтеконцентрат подвергают фракционированию совместно с парами стабилизации бензиновой и дизельной фракции, а также парами термической конверсии, и получают сероводородсодержащий углеводородный газ, нестабильную бензиновую фракцию, разбавитель, нестабильную дизельную фракцию и остаточные фракции. Сероводородсодержащий углеводородный газ очищают от сероводорода с получением топливного газа и товарной серы. Нестабильную бензиновую фракцию стабилизируют с получением товарного бензина и паров стабилизации. Нестабильную дизельную фракцию подвергают каталитической гидростабилизации (гидрированию) и стабилизируют с получением товарного судового топлива и паров стабилизации. Остаточные фракции подвергают термической конверсии с получением паров и тяжелой остаточной фракции, используемой в качестве энергетического топлива. Нефтезагрязненную воду очищают с получением нормативно-чистой воды и нефтесодержащих отходов, которые направляют на смешение с сырьем, а также нефтезагрязненных механических примесей, которые перерабатывают в смеси с нефтезагрязненными механическими примесями, полученными на предыдущих стадиях, в дорожно-строительные материалы.
Предлагаемый способ позволяет обеспечить непрерывность переработки, исключить выработку нетоварной продукции, повысить качество товарной продукции, повысить промышленную и экологическую безопасность, улучшить условия труда и может быть использован в нефтеперерабатывающей промышленности для безотходной переработки эмульсионных и эмульсионно-суспензионных нефтесодержащих отходов. 4 з.п. Ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано для переработки нефтесодержащих отходов эмульсионного и эмульсионно-суспензионного типа, отработанных моторных масел и т.п.
В настоящее время остро стоит задача рентабельной переработки нефтесодержащих отходов с получением товарной продукции, доход от реализации которой позволял бы компенсировать расходы на извлечение и транспортировку нефтесодержащих отходов к месту переработки, на сепарацию нефтесодержащих отходов с получением нефтеконцентрата, воды и мехпримесей, а также на их переработку. В настоящее время наиболее распространена переработка нефтесодержащих отходов с получением в качестве товарной продукции тяжелых высокозольных остаточных котельных топлив, которая не решает задачи обеспечения рентабельности переработки из-за низкого качества и дешевизны получаемого товарного продукта.
В то же время известно, что термическая конверсия нефтеконцентрата, выделяемого из нефтесодержащих отходов, позволяет получать светлые и темные дистиллятные продукты, в том числе светлые среднедистиллятные фракции, которые могут быть реализованы непосредственно в качестве дорогостоящего товарного продукта (например, судового топлива).
Однако известные способы переработки нефтесодержащих отходов с применением термических технологий не позволяют получать высококачественную дорогостоящую товарную продукцию. Для них также характерны частые остановки для чистки от кокса змеевиков печей огневого нагрева сырья и реакционных камер, периодичность работы и связанные с этим повышенные капитальные и эксплуатационные затраты, сложность управления процессом и низкая промышленная безопасность.
Например, известен способ переработки нефтеотходов [Патент РФ №2098361, опубл. 10.12.1997, МПК C02F 11/18, C10G 33/00, B01D 3/14, B01D 3/00], включающий разделение нефтеотходов путем трехступенчатого отстоя при температуре 65-75°С, ректификации легких нефтепродуктов, полученных на каждой из ступеней разделения с получением легких фракций, выкипающих до 200°С, и остатка 200°С-К.К. При этом водную эмульсию нефтепродуктов после второй ступени разделения смешивают с равным количеством смеси нефтешлама, разбавителя (ловушечной нефти или некондиционных нефтепродуктов) и воды с соотношением компонентов 1:1:1, обрабатывают деэмульгатором, подогревают до 40-60°С, перемешивают и направляют на третью ступень разделения, после которой полученный обезвоженный продукт смешивают с остатком ректификации 200°С-К.К. и тяжелым остатком нефтепереработки, предварительно нагретым до 85-95°С, и получают компонент котельного топлива.
Известен также способ получения топлива из нефтесодержащих отходов, топливо, полученное этим способом, способ получения топливной композиции и топливная композиция, полученная этим способом [Патент РФ №2180909, опубл. 27.03.2002, МПК C10L 1/04, C02F 11/12, C02F 11/18], который предусматривает гравитационное расслоение нефтесодержащих отходов и сепарирование полученных продуктов в две или более ступени при цикличном нагреве и охлаждении. Для облегчения разделения смеси на фракции на второй ступени сепарации вводится деэмульгатор. К полученному продукту переработки нефтесодержащих отходов (вторичному топливу) добавляют один или несколько продуктов первичной переработки нефти, имеющих различную вязкость, и получают топливную композицию.
Однако известные способы позволяют получать только низкокачественную и дешевую продукцию (высокозольное обводненное котельное топливо) из-за плохого отделения мехпримесей и воды вследствие высокой вязкости нефтесодержащих отходов и малой разности плотностей разделяемых нефтесодержащих отходов и воды. При этом известные способы требуют добавления к полученному продукту не менее 10-кратного количества высококачественных нефтепродуктов, чтобы получить в результате смешения низкосортное котельное топливо. Недостатками известных способов является также их периодичность, длительность, связанная с необходимостью многократного повторения циклов нагрева - охлаждения "естественным образом" или продолжительностью отстоя (более двух суток), а также отсутствие стадий очистки нефтезагрязненной воды и утилизации нефтезагрязненных мехпримесей.
Известен способ получения дистиллятных фракций из нефтепродуктов, остатков перегонки нефти, газового конденсата и нефтешламов и устройство для его осуществления [Патент РФ №2204583, опубл. 20.05.2003, МПК C10G 9/00, C10G 9/18], который предусматривает термический крекинг тяжелого нефтяного сырья и последовательное 3-4-ступенчатое понижение температуры тяжелого нефтяного сырья в каждой последующей ступени крекинга, осуществляемого при контакте сырья с инертным по отношению к нему газом. Поверхность нефтешлама подвергают излучательному прогреву по всей поверхности с помощью излучателя, находящегося в 30-300 мм от нагреваемой поверхности и имеющего температуру более 500°С, с плотностью излучения более 20 кВт/м2 и получают фракции нефтепродуктов.
Недостатком способа является быстрое закоксовывание поверхности излучателя брызгами кипящего нефтешлама, невозможность прогрева всей толщи слоя нефтешлама из-за нагрева его сверху и отсутствия конвекции. Также способ не может быть использован для переработки обводненных нефтешламов вследствие вскипания воды и выброса вспененного нефтешлама из реакционной емкости, а также отсутствия стадий отделения механических примесей, содержащихся в нефтешламе.
Известна установка утилизации обводненного нефтепродукта (нефтешлама) [Патент РФ №2214298, опубл. 20.10.2003, МПК B01D 3/38, C10L 1/32], в которой описан периодический способ переработки нефтешламов путем нагрева в смеси с "интенсификатором разделения фаз", образующим азеотроп с водой, отгонки азеотропа "вода - интенсификатор разделения фаз", его охлаждения и выделения воды и "интенсификатора разделения фаз", с последующим нагревом обезвоженной нефтяной фазы с образованием потока паров, направляемых на ректификацию, и твердого остатка трудноразделимых асфальтосмолистых веществ с механическими примесями, как компонента твердого топлива, например полукокса. При ректификации в качестве продуктов выделяют газ, бензин и газойль, а компонент твердого топлива периодически выгружают из реакционной емкости.
Недостатком способа является периодичность процесса, необходимость применения ручного труда для очистки реакционной емкости от полукокса в каждом цикле переработки. Кроме того, получаемый компонент твердого топлива имеет крайне ограниченное применение из-за высокой зольности и низкой механической прочности.
Известны способы переработки тяжелых нефтяных остатков, в том числе отработанных масел и нефтешламов [Патент РФ №2237700, опубл. 10.10.2004, МПК C10G 9/00, C10G 55/04, патент РФ №2335525, опубл. 10.10.2008, МПК C10G 9/00], которые включают нагрев сырья, обработку всего исходного сырья или его части атмосферным воздухом и последующий термический крекинг в выносном реакторе с отделением образовавшихся светлых нефтепродуктов и получением жидкого тяжелого остатка, который направляют в закалочный аппарат или отпарную колонну.
Недостатком способа является невозможность переработки обводненных нефтешламов и нефтешламов с механическими примесями, составляющих основное количество нефтесодержащих отходов, из-за жестких требований по содержанию воды и механических примесей, предъявляемых к сырью термического крекинга, и отсутствия в способе стадий предварительного отделения воды и механических примесей.
Известна станция обезвоживания нефтепродуктов [Патент РФ №2327504, опубл. 27.06.2008, МПК B01D 3/00, B01D 17/04], которую предложено использовать для переработки нефтешламов путем последовательного нагрева, отстоя воды, и отгонки оставшейся влаги в отгонном пленочном аппарате, охлаждения паров и расслоения конденсата на верхний углеводородный слой и нижний водный слой.
Недостатком способа является невозможность переработки нефтесодержащих отходов с механическими примесями, составляющих основное количество нефтесодержащих отходов, а также несоответствие получаемого продукта требованиям нормативной документации по показателю "зольность" из-за отсутствия в способе стадии отделения механических примесей от нефтесодержащих отходов. В качестве основной продукции получают низкокачественное и дешевое высокозольное котельное топливо.
Известен способ утилизации нефтешламов и отходов продуктов переработки нефти и газа [Патент РФ №2428454, опубл. 10.09.2011, МПК C10G 1/00, C10G 33/00], который заключается в том, что гомогенизированное и диспергированное сырье в диапазоне температур 55-60°С последовательно перерабатывают в четырех акустических кавитационных смесителях, после каждого смесителя полученную эмульсию расслаивают на фракции, направляемые на раздельное использование. Каждую обработку эмульсии осуществляют в три стадии - предварительную стадию, основную стадию с промывкой эмульсии горячей водой с температурой 55-60°С, и дополнительную стадию - для очистки избыточной воды. Получают водную эмульсию товарного продукта и суспензию избыточной воды, механических примесей и диспергированного в воде воздуха. Затем отделенную пульпу вывозят на утилизацию, а избыточную воду направляют в резервуар или на утилизацию.
Недостатком способа является получение низкокачественной и дешевой продукции - высокозольного обводненного котельного топлива из-за плохого отделения мехпримесей и воды вследствие высокой вязкости нефтесодержащих отходов и малой разности плотностей нефтесодержащих отходов и воды.
Наиболее близким аналогом изобретения, принятым в качестве прототипа, является способ переработки отработанных нефтепродуктов и установка для его осуществления [Патент РФ №2161176, опубл. 27.12.2000, МПК C10L 1/04, C10G 9/00], при этом способ заключается в том, что исходное сырье подвергают обезвоживанию и отбензиниванию путем нагрева и испарения легких фракций в виде азеотропа с водой, его охлаждения, конденсации и сепарации с выделением воды, которую очищают путем отпаривания углеводородов, возвращаемых на стадию конденсации, и адсорбционной доочистки. Обезвоженное и отбензиненное сырье (нефтеконцентрат) подвергают термическому крекингу (термической конверсии), осуществляемому в периодическом режиме в крекинг-котле, пары термического крекинга конденсируют с выделением легкокипящей (бензиновой) фракции крекинга, высококипящей (дизельной) фракции крекинга и воды, направляемой на очистку. Полученные фракции подвергают адсорбционной доочистке и смешивают с антиоксидантом, при этом высококипящую (дизельную) фракцию предварительно фильтруют. Тяжелую остаточную фракцию, также образующуюся при термическом крекинге, охлаждают, сепарируют от механических примесей, и используют в качестве компонента высокозольного котельного топлива. Осадок (кокс), накапливающийся в котле, периодически подвергают пиролизу и выгружают из крекинг-котла. Образующийся газ сжигают.
Недостатками известного способа являются:
- цикличность переработки, связанная с необходимостью периодического прерывания процесса для очистки крекинг-котла,
- выработка нетоварной продукции - кокса, являющегося фактически отходом производства из-за высокой зольности и низкой механической прочности,
- низкое качество товарной продукции: бензиновая фракция является нестабильной, тяжелая остаточная фракция крекинга также имеет высокую зольность (из-за отсутствия в способе стадии отделения механических примесей) и может быть использована лишь в качестве компонента низкокачественного котельного топлива. При этом для получения товарного продукта требуется многократное разбавление ее высококачественным котельным топливом,
- низкий уровень промышленной безопасности из-за осуществления части стадий известного способа при контакте нефтесодержащих отходов и взрывопожароопасных технологических сред с атмосферным воздухом,
- низкий уровень экологической безопасности из-за загрязнения окружающей среды твердыми отходами, а также диоксидом серы, образующимся при сжигании газа термического крекинга, содержащего сероводород,
- применение ручного труда для очистки крекинг-котла от кокса.
Задача изобретения - обеспечение непрерывности переработки,
исключение выработки нетоварной продукции, повышение качества товарной продукции, повышение промышленной и экологической безопасности, улучшение условий труда.
Технический результат, который может быть достигнут при осуществлении предлагаемого способа:
- непрерывность переработки за счет получения только жидких нефтепродуктов и исключения периодических стадий, связанных с необходимостью очистки оборудования от кокса,
- безотходная переработка углеводородной части нефтесодержащих отходов за счет:
- предварительной сепарации нефтесодержащих отходов с получением нефтеконцентрата, воды и механических примесей,
- термической конверсии нефтеконцентрата с получением в качестве продуктов газа, бензиновой, дизельной и остаточной фракций,
- повышение качества товарной продукции за счет дополнительной переработки продуктов термической конверсии путем стабилизации бензиновой фракции, гидростабилизации и стабилизации дизельной фракции,
- повышение промышленной безопасности за счет осуществления переработки в непрерывном режиме без доступа атмосферного воздуха,
- повышение экологической безопасности переработки за счет очистки газа термической конверсии от сероводорода, а также за счет исключения образования кокса и других вторичных отходов путем очистки нефтезагрязненной воды и переработки механических примесей в дорожно-строительные материалы,
- улучшение условий труда за счет исключения ручных операций по очистке оборудования от кокса.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, предусматривающем обезвоживание нефтесодержащих отходов с получением нефтеконцентрата и воды, очистку воды, термическую конверсию нефтеконцентрата с получением паров и тяжелой остаточной фракции, а также фракционирование паров термической конверсии с получением газа, бензиновой и дизельной фракций, особенность заключается в том, что переработку проводят непрерывно, при повышенном давлении, в герметичной системе без контакта с атмосферным воздухом, нефтесодержащие отходы предварительно нагревают, подвергают первичной сепарации, смешивают с циркулирующей фракцией разбавителя и подвергают повторной сепарации с получением нефтеконцентрата, воды и механических примесей, пары термической конверсии фракционируют совместно с нефтеконцентратом и парами стабилизации бензиновой и дизельной фракции, при фракционировании дополнительно выделяют циркулирующую фракцию разбавителя и остаточные фракции, которые подвергают термической конверсии, газ очищают от сероводорода с получением серы и топливного газа, используемого для собственных нужд, бензиновую фракцию стабилизируют с получением товарного бензина и паров стабилизации, дизельную фракцию подвергают гидростабилизации и стабилизации с получением товарного судового или печного топлива и паров стабилизации, тяжелую остаточную фракцию используют в качестве энергетического топлива, механические примеси перерабатывают с получением дорожно-строительных материалов, а воду очищают.
Сепарацию целесообразно осуществлять путем гидроциклонирования и гравитационной сепарации, коалесцентного фильтрования,
центрифугирования промежуточных слоев и электрообезвоживания. Очистку воды целесообразно осуществлять путем гравитационной сепарации, коалесцентного фильтрования, отпаривания углеводородов, адсорбционной доочистки, обратного осмоса, озонирования и биологической доочистки. Фракционирование может быть осуществлено в аппаратах с падающей пленкой, а термическую конверсию остаточных фракций целесообразно проводить многостадийным термолизом при 400-450°C (в зависимости от химического состава углеводородной части нефтеконцентрата) с постадийным снижением температуры и давления.
Проведение переработки в непрерывном режиме, при повышенном давлении, в герметичной системе, без контакта с атмосферным воздухом обеспечивает промышленную безопасность переработки.
Предварительный нагрев нефтесодержащих отходов, их сепарация, смешение с циркулирующей фракцией разбавителя и повторная сепарация с получением нефтеконцентрата, воды и механических примесей позволяет полностью очистить нефтеконцентрат от воды и механических примесей за счет снижения вязкости углеводородной фазы и увеличения разности
плотностей углеводородной и водной фаз, достигаемых путем добавления разбавителя и нагрева.
Фракционирование паров термической конверсии совместно с нефтеконцентратом и парами стабилизации бензиновой и дизельной фракции с дополнительным выделением циркулирующей фракции разбавителя и остаточных фракций, которые подвергают термической конверсии, позволяет за одну стадию удалить легкие фракции из нефтеконцентрата, утилизировать пары стабилизации бензиновой и дизельной фракций, получить циркулирующую фракцию разбавителя, направляемую на смешение с нагретыми нефтесодержащими отходами, бензиновую и дизельную фракции, направляемые на выработку товарной продукции, и тяжелую остаточную фракцию, используемую в качестве энергетического топлива.
Очистка газа термической конверсии от сероводорода с получением серы и топливного газа, используемого для собственных нужд, известным способом, например, прямым окислением сероводорода в среде углеводородного газа, позволяет получить экологически чистое газовое топливо и сопутствующий товарный продукт - серу, уменьшить загрязнение окружающей среды диоксидом серы и повысить экологическую безопасность процесса.
Стабилизация бензиновой фракции известным способом позволяет получить товарный бензина с нормативным давлением насыщенных паров и возвратить пары стабилизации на фракционирование.
Гидростабилизация и стабилизация дизельной фракции позволяет известными способами получить товарное судовое топливо с нормативными показателями термоокислительной стабильности и температуры вспышки, а также возвратить пары стабилизации на фракционирование.
Использование тяжелой остаточной фракции в качестве энергетического топлива обеспечивает безотходность переработки углеводородной части нефтесодержащих отходов, что повышает экологическую безопасность заявляемого способа.
Переработка механических примесей, например, по известной реагентной технологии, предусматривающей перемешивание нефтезагрязненных механических примесей с негашеной известью, ПАВ, и последующее гашение смеси водой, позволяет получить товарный дорожно-строительный материал - продукт утилизации нефтешламов (ПУН) по ТУ 5716-004-11085815-2000 и обеспечить безотходность заявляемого способа.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Нефтесодержащие отходы 1 нагревают продуктами переработки в теплообменниках 2 (условно показан один теплообменник) и подвергают первичной сепарации на блоке 3 с выделением нефтезагрязненной воды 4 и нефтезагрязненных механических примесей 5. Полученные частично обезвоженные нефтесодержащие отходы смешивают с разбавителем 6 и на блоке 7 подвергают повторной сепарации с получением дополнительного количества нефтезагрязненной воды 4, нефтезагрязненных механических примесей 5, а также нефтеконцентрата 8.
Нефтезагрязненную воду 4 с блоков 3 и 7 объединяют и очищают на блоке 9 с получением нормативно-чистой воды 10, незначительного количества нефтесодержащих отходов, которые направляют на смешение с сырьем (на схеме не показано) и нефтезагрязненных механических примесей, которые направляют для переработки на блок 11 (на схеме не показано).
Нефтезагрязненные механические примеси 5 с блоков 3 и 7 объединяют и перерабатывают на блоке 11 в дорожно-строительные материалы 12, например, с использованием в качестве реагентов негашеной извести 13, ПАВ 14 и воды 15.
Нефтеконцентрат 8 направляют на фракционирование на блок 16 (условно показана одна фракционирующая колонна) совместно с парами стабилизации бензиновой фракции 17, парами стабилизации дизельной фракции 18 и парами термической конверсии 19 и получают сероводородсодержащий углеводородный газ 20, нестабильную бензиновую фракцию 21, разбавитель 6, нестабильную дизельную фракцию 22 и остаточные фракции 23 - условно показана одна фракция.
Сероводородсодержащий углеводородный газ 20 очищают от сероводорода на блоке 24 с получением топливного газа 25 и товарной серы 26.
Нестабильную бензиновую фракцию 21 стабилизируют на блоке 27 с получением товарного бензина 28 и паров стабилизации 17, возвращаемых на фракционирование.
Нестабильную дизельную фракцию 22 подвергают каталитической гидростабилизации (гидрированию) с использованием водорода 29 и стабилизируют на блоке 30 с получением товарного судового топлива 31 и паров стабилизации 18, возвращаемых на фракционирование.
Остаточные фракции 23 - условно показана одна фракция, на блоке 32 подвергают термической конверсии с получением паров 19, направляемых на фракционирование и тяжелой остаточной фракции 33, направляемой в качестве топлива на энергоблок 34 для получения электроэнергии 35 и тепла 36, реализуемых на сторону.
Сущность изобретения иллюстрируется следующим примером.
Танкерный эмульсионный нефтешлам с плотностью 950 кг/м3, содержащий 30% воды (в том числе 0,8% химически связанной) и 6% механических примесей, в количестве 30 т/час нагревают продуктами переработки до 95°C и подвергают первичной сепарации при добавлении 4,5 кг/час неионогенного ПАВ с выделением 8,27 т/час нефтезагрязненной воды и 2,04 т/час нефтезагрязненных механических примесей. Полученный частично обезвоженный нефтешлам в количестве 19,69 т/час смешивают с 10 т/час разбавителя - циркулирующей керосиновой фракции, и подвергают повторной сепарации с получением 0,57 т/час нефтезагрязненной воды, 0,03 т/час механических примесей и 29,09 т/час нефтеконцентрата.
Нефтезагрязненную воду объединяют с технологическим конденсатом и очищают с получением 8,88 т/час нормативно-чистой воды и 0,08 т/час нефтешлама, возвращаемого на смешение с сырьем.
Нефтезагрязненные механические примеси объединяют и перерабатывают с использованием в качестве реагентов негашеной извести, ПАВ и воды с получением 6,2 т/час дорожно-строительных материалов.
Нефтеконцентрат фракционируют совместно с 0,25 т/час паров стабилизации бензиновой фракции, 0,35 т/час паров стабилизации дизельной фракции и 14,0 т/час паров термической конверсии, и получают 0,76 т/час сероводородсодержащего углеводородного газа, 2,65 т/час нестабильной бензиновой фракции, 10,0 т/час циркулирующей керосиновой фракции (разбавителя) и 11,4 т/час нестабильной дизельной фракции и 18,6 т/час остаточных фракций.
0,12 т/час технологического водного конденсата, выделенного при фракционировании, направляют на очистку. Сероводородсодержащий углеводородный газ очищают от сероводорода с получением 715 кг/час топливного газа и 45 кг/час серы.
Нестабильную бензиновую фракцию стабилизируют на блоке 8 с получением 2,4 т/час товарного бензина-растворителя с плотностью при 20°С 730 кг/м3 и 0,25 т/час паров стабилизации, возвращаемых на фракционирование.
Нестабильную дизельную фракцию подвергают каталитической гидростабилизации (гидрированию) с использованием водорода и стабилизируют с получением 11,1 т/час товарного судового топлива с плотностью при 20°С 863 кг/м3 и вязкостью при 20°С 6,8 сСт и содержанием серы 0,47% масс., а также 0,35 т/час паров стабилизации, возвращаемых на фракционирование.
Остаточные фракции на блоке 10 подвергают термической конверсии с получением 14,0 т/час паров, направляемых на фракционирование и 4,6 т/час тяжелой остаточной фракции, направляемой для сжигания на энергоблок 11, где получают 11 МВт электроэнергии и около 40 Гкал/час тепла.
Из примера видно, что предлагаемый способ позволяет перерабатывать нефтесодержащие отходы в непрерывном режиме и получать в качестве товарных продуктов дорогостоящие товарные продукты: бензин-растворитель, судовое топливо, электроэнергию и тепло, а также серу и дорожно-строительные материалы без образования вторичных отходов, требующих дальнейшей утилизации.
Предлагаемый способ может быть использован в нефтеперерабатывающей промышленности для безотходной переработки эмульсионных и эмульсионно-суспензионных нефтесодержащих отходов.

Claims (5)

1. Способ переработки нефтесодержащих отходов, включающий их обезвоживание с получением нефтеконцентрата и воды, очистку воды, термическую конверсию нефтеконцентрата с получением паров и тяжелой остаточной фракции, а также фракционирование паров термической конверсии с получением газа, бензиновой и дизельной фракций, отличающийся тем, что переработку проводят непрерывно, при повышенном давлении, в герметичной системе без контакта с атмосферным воздухом, нефтесодержащие отходы предварительно нагревают, подвергают первичной сепарации, смешивают с циркулирующей фракцией разбавителя и подвергают повторной сепарации с получением нефтеконцентрата, воды и механических примесей, пары термической конверсии фракционируют совместно с нефтеконцентратом и парами стабилизации бензиновой и дизельной фракции, при фракционировании дополнительно выделяют фракцию разбавителя и остаточные фракции, которые подвергают термической конверсии, газ очищают от сероводорода с получением серы и топливного газа, используемого для собственных нужд, бензиновую фракцию стабилизируют с получением товарного бензина и паров стабилизации, дизельную фракцию подвергают гидростабилизации и стабилизации с получением товарного судового топлива и паров стабилизации, тяжелую остаточную фракцию используют в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии, механические примеси перерабатывают с получением дорожно-строительных материалов, а воду очищают.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сепарацию осуществляют путем гидроциклонирования и гравитационной сепарации, коалесцентного фильтрования, центрифугирования промежуточных слоев и электрообезвоживания.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что очистку воды осуществляют путем гравитационной сепарации, коалесцентного фильтрования, отпаривания углеводородов, адсорбционной доочистки, обратного осмоса, озонирования и биологической доочистки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что фракционирование осуществляют в аппаратах с падающей пленкой,
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что термическую конверсию остаточных фракций осуществляют путем печного нагрева и многостадийного термолиза с постадийным снижением температуры и давления.
RU2014108102/05A 2014-03-03 2014-03-03 Способ переработки нефтесодержащих отходов RU2544649C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108102/05A RU2544649C1 (ru) 2014-03-03 2014-03-03 Способ переработки нефтесодержащих отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108102/05A RU2544649C1 (ru) 2014-03-03 2014-03-03 Способ переработки нефтесодержащих отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2544649C1 true RU2544649C1 (ru) 2015-03-20

Family

ID=53290724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108102/05A RU2544649C1 (ru) 2014-03-03 2014-03-03 Способ переработки нефтесодержащих отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544649C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10829694B2 (en) 2016-03-29 2020-11-10 3P Technology Corp. Apparatus and methods for separating hydrocarbons from particulates
RU2772332C1 (ru) * 2021-05-13 2022-05-18 Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ" Способ переработки обводненных нефтесодержащих отходов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161176C1 (ru) * 2000-06-28 2000-12-27 Закрытое акционерное общество "ПОМ-ТЭК" Способ переработки отработанных нефтепродуктов и установка для его осуществления
EA200200475A1 (ru) * 2001-12-07 2002-12-26 Гамлет Алиевич Мирзоев Способ переработки смешанных нефтяных отходов и установка для его осуществления
WO2012055957A3 (en) * 2010-10-27 2012-08-23 Eni S.P.A. Process for the refining of crude oil
WO2013150319A1 (en) * 2012-04-05 2013-10-10 Ingen Gtl Limited Production of liquid hydrocarbons
RU2503709C1 (ru) * 2012-11-30 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ переработки нефти и/или нефтяных остатков

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161176C1 (ru) * 2000-06-28 2000-12-27 Закрытое акционерное общество "ПОМ-ТЭК" Способ переработки отработанных нефтепродуктов и установка для его осуществления
EA200200475A1 (ru) * 2001-12-07 2002-12-26 Гамлет Алиевич Мирзоев Способ переработки смешанных нефтяных отходов и установка для его осуществления
WO2012055957A3 (en) * 2010-10-27 2012-08-23 Eni S.P.A. Process for the refining of crude oil
WO2013150319A1 (en) * 2012-04-05 2013-10-10 Ingen Gtl Limited Production of liquid hydrocarbons
RU2503709C1 (ru) * 2012-11-30 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ переработки нефти и/или нефтяных остатков

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10829694B2 (en) 2016-03-29 2020-11-10 3P Technology Corp. Apparatus and methods for separating hydrocarbons from particulates
RU2772332C1 (ru) * 2021-05-13 2022-05-18 Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ" Способ переработки обводненных нефтесодержащих отходов
RU214413U1 (ru) * 2022-07-12 2022-10-26 Николай Прохорович Шипилов Установка комплексной очистки и утилизации нефтешламов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2099397C1 (ru) Способ очистки отработанных масел
US9309471B2 (en) Decontamination of deoxygenated biomass-derived pyrolysis oil using ionic liquids
EP2435368B1 (en) Method of production of high-value hydrocarbon products from waste plastics
JPH06501722A (ja) 排油スラッジより油を回収する方法
CA2907885C (en) Processing diesel fuel from waste oil
NO174933B (no) Fremgangsmåte for hydrerende omvandling av tungoljer og restoljer
SU1766265A3 (ru) Способ переработки жидких продуктов полукоксовани углеводородсодержащего сырь
WO2002060609A2 (en) Apparatus and process for converting refinery and petroleum-based waste to standard fuels
RU2544649C1 (ru) Способ переработки нефтесодержащих отходов
KR101410502B1 (ko) 폐플라스틱 및 폐유의 정제시스템과 그 정제방법
RU2398811C1 (ru) Способ переработки тяжелого углеводородного сырья
RU2550843C1 (ru) Нефтешламоперерабатывающий комплекс
DK180185B1 (en) Preparation of a fuel blend
RU2626321C1 (ru) Установка замедленной термической конверсии мазута
RU2490308C1 (ru) Способ переработки тяжелого углеводородного сырья
RU2338773C1 (ru) Способ термохимической переработки нефтяных гудронов в смесях с природными активаторами крекинга
RU2556691C1 (ru) Завод по переработке углеводородного сырья в северных регионах
Khusnutdinov et al. Methods and technologies for the processing of water-hydrocarbon emulsions and technogenic raw materials of metallurgical and petrochemical enterprises: A review
CN112573784A (zh) 利用常减压蒸馏/裂化装置处置含油污泥的方法
RU2287550C1 (ru) Способ получения битума
RU2506303C1 (ru) Способ переработки нефтесодержащих шламов
US11788018B2 (en) Processes for converting petroleum based waste oils into light and medium distillate
RU2608036C1 (ru) Способ переработки серосодержащего нефтешлама
RU2659795C1 (ru) Способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных соединений, способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных органических соединений кислорода, серы, фосфора и галогенидов, способ очистки нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей или газойлей нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки отработанных масел путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки трансформаторных масел путем очистки от хлорсодержащих органических соединений
Tsaneva et al. Is it possible to upgrade the waste tyre pyrolysis oil to finished marketable fuels?

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210216