Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная  Переработка нефти и газа 

Скачать эту книгу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [ 102 ] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

жается в фильтруемую эмульсию и фильтрование осуществля- ¥ ется под вакуумом, который создается внутри барабана. При фильтровании на слое диатомовой земли задерживаются час-

тицы ь{еханических примесей. Разрушение эмульсии, прошед- ••! шей через фильтрующий слой, происходит вследствие уда-

ления механических примесей и разрыва бронирующего слоя,, i

покрывающего дисперсированные частицы. Профильтрованная ?

эмульсия легко разрушается при последующем ее нагреве. *

Скорость и условия фильтрования определяются предваритель- т?

ными лабораторными исследованиями. Примерная скорость- :

определяется в 80-250 л/л; час.

Осевший на поверхности намывного фильтра осадок среза-

ется на определенную глубину при вращении барабана тонкой %

стальной пластинкой и удаляется с установки. I

§ 74. ОЧИСТКА сточных ВОД, СОДЕРЖАЩИХ СЕРОВОДОРОД

Сероводород-газ, достаточно хорошо растворимый в воде. Растворимость сероводорода в воде в зависимости от температуры показана в табл. 288 и на графике (фиг. 251).

Таблица 288

Температура, °С

Растворимссть H,S

в воде

в объеме на 1 объем

на 100 г воды

воды

0 10 20 30 40 50 80

4.621 3,362 2,554 2,014 1,642 1,376 О.ЬОб

0,699 0,505 0,380 0,295 0,к33 0,156 0,076

Удельный вес сероводорода (к воздуху)-1,19. При содержании в воздухе сероводорода его органолептические свойства характеризуются следующими показателями:

появление запаха-при 0,0014-0,0023 мг/л;

значительный запах-при 0,004 мг/л;

тягостный запах-при 0,007-0,011 мг/л.

Согласно Н101-54 и ГОСТ 1324-47 содержание HS в воздухе производственных помещений не должно превышать 0,01 мг/л.

Для населенных пунктов максимальная разовая концентрация H2S не должна превышать 0,00005 мг/л.

Сероводород быстро окисляется в воде за счет растворенного кислорода до сульфатов, тиосульфатов и элементарной серы.

/Для удаления сероводорода из сточных вод барометри-590

ческих конденсаторов при t° переработке сернистых нефтей при его содержании не свыше 10мг/л УфНИИ рекомендует ограничиться только пропуском их через обычные охлаждающие вентиляторные градирни. При более высоких концентрациях HS (но не более 40-50 мг/м) рекомендуется устройство для выдуваемого из градирен воздуха высоких (до 50 м) вытяжных труб. С учетом частичного окисления №3, в градирнях и влияния ветра содержание сероводорода в воздухе в этом случае не должно превышать пороговых концентраций.

Проверка концентрации сероводорода в окружающем воздухе может быть выполнена по формуле

С=--

Фиг. 251

Растворимость сероводорода в воде в зависимссти от температуры при парциальном давлении 1 ат

2txor{xrx-<r -Ь 1,5

-Iga

места

где С-средняя концентрация H2S на расстоянии г от выброса, г/м; а-степень турбулентности воздуха, вызываемой ветром, которая принимается: для слабого ветра-0,15, для среднего-0,26, для сильного-0,50; •о-скорость ветра, м/сек; л-количество выбрасываемого газа, г/сек; i?o-диаметр выбрасывающей трубы, м; •дао-скорость выхода газа у отверстия трубы, м/сек; г-расстояние от пункта, для которого производится расчет,.

до места выброса газа (градирни), м; -Г-высота выброса газа над землей, м (высота градирни или вытяжной трубы).

Для начала зоны загрязнения, где концентрация сероводорода является максимальной, содержание его в воздухе определится



аде го-расс-гояние от места выброса газа (градирня) до начя ; формле"""" "«« о опрлятся!:-

Го-определяется последовательным приближением Для первого приближения принимается

Для второго приближения


d=ff,7S

Номограмма для определения высоты подъема -смесн H,S и воздуха


Определение загрязненности воздуха сероводородом в районе выпуска его в атмосферу может быть также выполнено по номограммам, показанным на фнг. 252 и 253 [37]:

1) определяется высота оси потока газов

г = Я--ДЛ,

где Я-высота выбросной трубы или градирни, м,\

th-высота подъема газовоздушной смеси над устьем трубы или градирни, м, Д/z-определяется по номограмме (фиг. 253); на номограмме диаметр трубы ил1[

градирни,--отношение скорости выхода газовозов

- душной смеси к скорости ветра;

2) по номограмме (фиг. 253) определяется приведенное значение концентрации сероводорода в точке, находяшейся на расстоянии L от места выпуска газа. На номограмме это

расстояние выражено относительной удаленностью х=-.

Коэффициент т выражает влияние распределения температур в приземных слоях воздуха и практически .может быть принят равным 2 для летнего и 1,75 для зимнего периода времени.

Коэффициент S характеризует поверхность территорий и" принимается: а) для гладкой или слегка пересеченной, за-pocTieu травой местности- 0,027-0,0832 (в среднем 0,05), б) для застроенной поверхности-0,01-0,2 (в заводских условиях-0,1); •

3) полученное по номограмме значение концентрации

сероводорода С,

прив

является приведенным к условиям, что сероводород выпускается в количестве 100 на высоте Z = 50 м и при скорости ветра Ob=i м/сек. Фактическая концентрация сероводорода в заданной точке определяется по формуле

прив •25 Офа


Фиг. 253

Номограмма для определения концентрации сероводорода в воздухе

факт -

фактфакт

мг/м

4t§-38



где Офакт-задаин1й выброс сероводорода в атмосферу, кг/час

2фа„-высота оси газовоздушного потока над поверхнОч-тью земли, равная Н-\- Ah м; Офакт-заданная скорость ветра, м1сек.

Придерживаясь того же порядка расчета, по номограмме (фиг. 253) может быть определено значе1ие Смжс. при» я расстояние точки максимальной концентрации сероводорода от места выброса газа.

При содержании еероЕодорода в концентрациях, преЕы-шающих 40-50 мг/л, обязательно iCTpoficTso для его окисления. Окисление сероводорода может осуществляться ваарацион-ных бассейнах, построенных по типу аэротенков для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Аэрационные бассейны рекомендуется устраивать перекрытыми глубиной 2 м. При вдувании воздуха через фильтросы время продувки определяется в 20-30 мин. при расходе воздуха 5-8 л/л при концентрации в сточных водах HjS до 2С0 мг/л. При концентрации HjS от 200 до 5С0 мг/л время продувки должно быть повышено до 45 мин., а при концентрации свыше 500 мг/л-до 1 часа и более. При этом количество расходуемого воздуха повышается до 10-17 м на 1 м сточных вод,

В аэрацвонных бассей.чах, по экспериментальным данным, окисляется до 60-65% Н,3, остается в воде-до 5% и уносится воздухом-25%.

При больших концентрациях HjS воздух из-под перекрытия аэробассейна должен удаляться по трубопроводам и направляться в скрубберы. Здесь он должен промываться едким натром для очистки воздуха от HS перед его выбросом в атмосферу. Для снижения расхода воздуха на 15-20% в средней части аэробассейна в его верхней части устанавливаются погруженные в воду корзины со стальными опилками.

Однако этот способ удаления из вседуха сероводорода требует безвозвратной затраты большого количества едкого натра, что затрудняет его практическое применение. Ниже приводятся другие способы очистки воздуха от сероводорода, предусматривающие регенерацию абсорбера.

В процессе аэрации окисление сероводорода частично происходит до элементарной S, которая получается в виде мелкодисперсной взвеси и требует отстаивания в вертикальныж отстойниках с восходящей скоростью не более 0,5 мм/сек и в некоторых случаях фильтрации.

„Временными техническими условиями на проектирование аэрационно-окислительной установки", разработанными институтом БашНИИ (июнь 19ь7 г., фиг. 254) рекомендуется проиа водить очистку сероводородных вод нефтеперерабатывающих заводов путем их продувки воздухом в насадочных, аэрацнон-но-окислительных-колоннах 5. . - .:.

.53А

Сточные воды, поступающие на аэрационно-окислительную установку, подвергаются предварителъной очистке в нефтеловушках /с расчетным временем пребывания в них не менее дьух часов.


ПароеазоЛав смеса j

Васполнзпо-е потере oScapSepa

Фиг. 254

Принципиальная технологическая c.eva аэрапионно-окислительной установки для НзЗ (УфНИИ)

Условные обознаяек1 х:.--воздух;- - - •- воздух с HjS;

---------сточная водд;--- серная пена и паста;

-X-X-X абсорбер. Г-BtifTejcBvuKa: 1-faocK ss.si cefKi? и-с/сты с ло;гтг1-(к; -кассе iiJia голачи сточных вод; 5-аэраиковнгя колонна: <(. в-регистгирз «гшие и рсгулигзка)-е приСорь.; 7-абсорберы; <?, S-насосы; /О-реген<ратор; Л-вакуум-фильтр.

Для перевода практически всего сероводорода в свободное состояние сточные воды, согласно табл. 289, подкисляются от; работанной серной кислотой до величиЕЫ рН-6.-

После выдувания сероводорода рН сточных еод повышается, до 7-7,5. Обработанная вода становится не коррозионной и




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [ 102 ] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124



Яндекс.Метрика