![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Технические средства сокращения потерь нефтепродуктов от испарения из резервуаров |
Содержание Введение 1 Традиционные средства сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения 1.1 Диски-отражатели 1.2 Газоуравнительные системы 1.3 Покрытия, плавающие на поверхности нефтепродукта 1.3.1 Защитные эмульсии 1.3.2 Микрошарики 1.3.3 Понтоны 1.3.4 Плавающие крыши 2 Применение систем улавливания легких фракций 2.1 Адсорбционные и абсорбционные системы УЛФ 2.2 Конденсационные системы УЛФ 2.3 Компрессионные системы УЛФ 2.4 Комбинированные системы УЛФ 3 Выбор технических средств сокращения потерь нефтепродуктов от испарения Список использованных источников Введение Одним из основных средств улучшения экономических показателей производства является максимальное использование имеющихся резервов (например, сокращение потерь нефти и нефтепродуктов на промыслах, на нефтеперерабатывающих заводах, при транспортировке, на нефтебазах и в процессе потребления). Ориентировочные подсчёты показывают, что годовые потери нефти при перекачке от скважины до установки нефтеперерабатывающего завода и нефтепродуктов при доставке от завода до потребителя включительно составляют около 9% от годовой добычи нефти. При этом в результате испарения из нефти уходит главным образом наиболее легкие компоненты, являющиеся основным и ценнейшим сырьём для нефтехимических производств. Потери легких фракций бензина приводят к ухудшению товарных качеств, понижению октанового числа, повышению температуры кипения, а иногда и к переводу нефтепродукта в более низкие сорта. Из общей суммы годовых потерь потери от испарения нефтепродуктов на нефтебазах и при транспортировке составляют примерно 4,5%. Потери от утечек составляют наибольшую часть и могут быть полностью ликвидированы за счёт повышения общей культуры производства и проведения общеизвестных, обязательных организационно-технических и профилактических мер. Потери нефти и нефтепродуктов, имеющие место при их транспортировке, хранении, приеме и отпуске, условно можно разделить на естественные, эксплуатационные и аварийные. Одним из основных источников естественной убыли нефтепродуктов являются их потери от испарения из резервуаров при больших и малых «дыханиях». «Большие дыхания» имеют место при операциях заполнения резервуаров. Эксплуатационные потери в отличие от естественной убыли могут быть полностью устранены. Аварийные потери возникают вследствие повреждения резервуаров, трубопроводов и оборудования в результате каких-либо непредвиденных ситуаций. Поскольку на всех объектах отрасли производится планомерная работа по предотвращению аварий, то вклад этого вида потерь в их общую величину относительно невелик. Независимо от вида потерь жидких углеводородов в конечном итоге они оказываются в атмосфере, что отрицательным образом сказывается на окружающей среде, и особенно на здоровье людей. Таким образом, сокращение всех видов потерь нефтепродуктов является актуальной задачей не только с экономической, но и, что не менее важно, с экологической точки зрения. В данной работе рассматриваются вопросы применения различных технических средств сокращения потерь нефтепродуктов от испарения из резервуаров.
Сокращение потерь нефтепродуктов – одно из важнейших направлений ресурсосбережения. 1. Традиционные средства сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения В настоящее время в качестве средств, уменьшающих потери нефтепродуктов от испарения и соответствующее загрязнение окружающей среды, применяются: - диски-отражатели; - газоуравнительные системы; - покрытия, плавающие на поверхности нефтепродукта. 1.1 Диски-отражатели Диск-отражатель - это препятствие в форме диска, устанавливаемое на некотором расстоянии под монтажными патрубками дыхательной арматуры (рис. 1). Рисунок 1 - Дыхательный клапан с диском-отражателем: 1—дыхательный клапан; 2 — огневой предохранитель; 3—монтажный патрубок; 4—диск-отражатель Назначением диска-отражателя является предотвращение перемешивания содержимого газового пространства резервуаров при их опорожнении. Рисунок 2 - Распределение концентрации по высоте ГП резервуара: 1 —до выкачки; 2 — после выкачки при отсутствии диска-отражателя; 3—то же при его наличииКак правило, распределение концентрации углеводородов по высоте газового пространства (ГП) резервуаров является неравномерным: вблизи поверхности нефтепродукта она равна концентрации насыщенных паров Cs, а с удалением к кровле - постоянно убывает (кривая 1 на рис. 2). Пусть в резервуаре высотой Нр в результате выкачки взлив нефтепродукта изменяется с Н1 до Н2. При этом через дыхательную арматуру в резервуар подсасывается воздух со скоростью до нескольких метров в секунду. При отсутствии на пути струи воздуха каких-либо препятствий она пронизывает газовое пространство резервуаров, интенсивно перемешивая его содержание. В результате распределение концентрации углеводородов по высоте ГП, исключая поверхностные слои, становится примерно одинаковым (кривая 2). Если же на пути подсасываемого воздуха установить преграду (ей и является диск), то при ударе о нее энергия струи гасится почти наполовину, а направление движения струи изменяется на горизонтальное. В последующем происходит постепенное замещение ПВС вошедшим воздухом, сопровождающееся их смешением. При этом в верхней части ГП преобладает воздух, а в нижней - пары нефтепродукта (кривая 3). Нетрудно видеть, что при последующем заполнении резервуара с диском-отражателем в атмосферу, благодаря искусственно созданному неравномерному распределению концентрации по высоте ГП, будет вытеснено меньшее количество углеводородов, чем из резервуара без диска-отражателя. Положительный эффект будет достигнут даже если взлив изменится от Н2 до Н1 поскольку на момент окончания выкачки в резервуаре с диском-отражателем средняя концентрация углеводородов в ГП ниже. Это связано с тем, что после изменения направлений струй воздуха уменьшается интенсивность омывания ими поверхности нефтепродукта, а, следовательно, снижается скорость испарения. В &quo ;Правилах технической эксплуатации нефтебаз&quo ; указывается, что диски-отражатели уменьшают потери бензина от испарения на 20.30 %.1.2 Газоуравнительные системыГазоуравнительной системой (ГУС) называется газовая обвязка, к которой подключен какой-либо газосборник.
Благодаря этому при несовпадении операций закачки и откачки часть ПВС аккумулируется в нем, что делает ГУ С более эффективной, чем ГО. Роль газосборников могут играть газгольдеры низкого или высокого давления. Эластичные емкости, а также металлические емкости переменного объема (газосборники типа «дышащий баллон»). Возможные варианты их присоединения к резервуарам показаны на рис. 3. Рисунок 3 - ГУС с газосборником переменного объема: 1—резервуар с бензином; 2—дыхательный клапан; 3—газовая обвязка; 4—газгольдер низкого давления; 5—газосборник типа «дышащий баллон», либо резинотканевый газосборникКонструкции сухих и мокрых газгольдеров низкого (до 4000 Па) давления известны. Преимущество сухих газгольдеров перед мокрыми заключается в сокращении расхода металла, занимаемой площади, капитальных и эксплуатационных расходов, в устранении увлажнения паровоздушной смеси. Однако сухие газгольдеры имеют также существенные недостатки. В зимнее время влага, присутствующая в газе, образует на внутренней поверхности газгольдера легкую корку, затрудняющую передвижение подвижного диска. При утечках через уплотнения диска в пространстве между подвижным диском и крышей газгольдера возможно образование взрывоопасной смеси газа с воздухом. Кроме того, при изготовлении газгольдеров требуется повышенная точность. Газгольдеры высокого (до 1,8 МПа) давления представляют собой стальные сосуды цилиндрической или сферической формы. При равном геометрическом объеме с газгольдерами низкого давления их аккумулирующая способность в десятки и даже в сотни раз больше. Газгольдеры высокого давления не имеют подвижных элементов и поэтому их проще изготавливать и эксплуатировать. Общим недостатком применения газгольдеров являются большие металлозатраты. С целью уменьшения металлозатрат в системы улавливания легких фракций нефти и нефтепродуктов предложено выполнять газосборники из достаточно эластичного материала (хлопчатобумажная ткань, пропитанная нефте и бензостойким составом) в виде мешков или баллонов. Работа эластичных газосборников в принципе не отличается от работы резервуаров с «дышащими крышами». Их объем достигает 500 м3 при диаметре 7,6 м. Вследствие короткого срока службы эластичных газосборников они не получили распространения. В качестве альтернативы эластичным газосборникам были предложены «дышащие баллоны» из стали. Они представляют собой плоские резервуары большого (12.45 м) диаметра и малой (1. 1,5 м) высоты. Крыша и днище газосборников изготовлены из листовой стали толщиной 2 мм. При наполнении парами крыша газосборников поднимается на высоту 2.4,5 м. Газосборники типа «дышащий баллон» (за рубежом их называют «баллоны Виггинса» не требуют больших капитальных затрат и эксплуатационных расходов. ЛПДС «Салават» Уральского управления магистральных нефтепродук-топроводов (ныне ОАО «Уралтранснефтепродукт») — одно из немногих мест в СССР, где такие газосборники были внедрены. В 1962 г. здесь была сооружена ГУС с двумя газосборниками типа «дышащий баллон» объемом 1000 м3 каждый. Их испытания показали следующее. При заполнении и опорожнении газосборников образуются многочисленные трещины длиной 20.3
Проведение указанных мероприятий осложнялось сокращением в стране рыночных фондов на целый ряд важных товаров. «Война создала ряд трудностей в снабжении населения. Товарные ресурсы резко уменьшились в связи с оккупацией в первый период войны ряда экономически важных районов, в которых производилось около 40 процентов зерна, значительная часть мяса, четыре пятых сахара и т.д. В интересах обороны, в интересах победы над врагом пришлось пойти на жертвы и лишения, ограничить потребление, ввести карточную систему снабжения, организовать закрытые формы торговли»452. Военная торговля в этот период осложнялась также значительными потерями товаров и технических средств, понесенными в сражениях на территории приграничных военных округов. Только по системе Главвоенторга в течение первых шести месяцев войны эти потери составили более 350Pмлн. руб. (в ценах того времени). Особенно много было утрачено автолавок453. 4 июля 1941Pг. совместным приказом Народного комиссара обороны СССР и народного комиссара торговли СССР было утверждено Положение, в котором применительно к создавшейся обстановке излагались организационные и правовые основы деятельности полевых военторгов
1. Взаимосвязь безопасности нефтепродуктообеспечения и потерь нефтепродуктов
2. Расчет потерь нефтепродукта
4. Так сколько же потеряли убитыми гитлеровские вооруженные силы?
5. Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов
10. Обмороки и потеря сознания. Что делать?
11. Обработка материалов давлением, определение потерь напора
13. Русское женское образование в XVIII — начале ХХ вв.: приобретения и потери
14. Модель рассеяния электромагнитной волны параллелепипедом из диэлектрика с потерями
16. Эксплуатация резервуарного парка нефтепродуктов Лукойл – ОНПЗ
20. Эксплуатация резервуарного парка нефтепродуктов ЛУКОЙЛ – ОНПЗ
21. Экономическая оценка эффективности транспортировки нефтепродуктов до конечного пункта
25. Клинический разбор: девочка полутора лет с водянистой диареей и потерей массы тела
27. Организация учета товарных потерь в организациях торговли на примере ОАО "Веста"
28. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в Республике Беларусь
29. Пенсии по случаю потери кормильца
30. Расчет и анализ потерь активной мощности
31. Расчет, анализ и оптимизация режимов и потерь электроэнергии в предприятии "КАТЭКэлектросеть"
32. Потеря зрения
33. Анализ управления издержками обращения в сети реализации нефтепродуктов (на примере ОАО «Лукойл»)
34. Оценка хозяйственного риска. Виды потерь и методы их оценки
36. Проектирование аппарата для очистки сточных вод от фенола и нефтепродуктов
37. Влияние погрешности трансформаторов тока и напряжения на коммерческие потери в энергосистемах
41. Анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов
42. Олигополия на примере рынка нефтепродуктов в России
43. Рынок нефтепродуктов Московского региона
44. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике
46. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА
47. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
48. Нетрадиционные источники энергии
49. Нетрадиционные источники энергии
50. Понятие опровержения и способы опровержения
51. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти
52. Вещно-правовые способы защиты права собственности
53. Залог - как способ обеспечения исполнения обязательств
57. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
58. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
59. Международно-правовые способы разрешения международных споров
61. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации
62. Пробелы в праве и способы их устранения
63. Понятие источника (формы) права
65. Источники права
69. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления
73. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
74. Восстание декабристов в источниках и воспоминаниях
75. Русская Правда как источник социально-политического обустройства Древнерусского государства
76. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)
77. Некоторые из причин возникновения профессиональных заболеваний у домристов и способы их устранения
78. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей
79. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве
80. Белки, жиры и углеводы как источник энергии
81. Когда истощаются источники жидких топлив, чем можно их заменить?
82. Альтернативные источники энергии
83. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования
89. Способы нанесения тонких пленок
90. Вращающаяся печь 5х185 м для обжига клинкера по мокрому способу
92. Нефть: происхождение, состав, методы и способы переработки
93. Способы разрешения конфликта
94. Способы эффективного общения
95. Характер и способы его воспитания
96. Силовой трансформатор для источника питания