+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка и внедрение системы экологического мониторинга воздушного бассейна нефтеперерабатывающего производства

  • Автор:

    Ерохин, Юрий Юрьевич

  • Шифр специальности:

    11.00.11

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    125 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание.
Введение.
Литературный обзор. Глава 1. Экологический мониторинг воздушного
бассейна на НПЗ.
1.1. Загрязнение атмосферы нефтеперерабатывающим производством. Нормирование выбросов.
1.2. Источники выбросов вредных выбросов на НПЗ и основные загрязняющие вещества.
1.2.1. Классификация источников выбросов вредных веществ на НПЗ.
1.2.2. Оценка значимости выбросов вредных веществ.
1.2.3. Характеристика основных загрязнителей атмосферы на НПЗ и соответствующие им источники загрязнения.
1.3. Системы экологического мониторинга воздушного бассейна на НПЗ.
1.3.1. Методы анализа загрязнения воздуха.
1.3.2. Аналитические комплексы и системы в проблеме экологического мониторинга.
1.4. Технологические и организационные мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.
Выводы к Главе1.
Глава2. Анализ состояния воздушного бассейна в районе расположения Московского НПЗ.
2.1. Климатическая характеристика месторасположения Московского НПЗ.
2.2. Характеристика технологических и вспомогательных производств как источников загрязнения на Московском НПЗ,
2.3. Характеристика существующей системы наблюдений за воздушной средой на Московском НПЗ.
2.4. Оценка экологической опасности выбросов вредных веществ на Московском НПЗ.
2.5. Исследование эффективности работы сети наблюдений за атмосферы Московского НПЗ.
2.6. Динамические наблюдения за состоянием атмосферы и определение экологических параметров загрязнения атмосферы.

2.7. Исследование влияния технологического совершенствования технологических процессов Московского НПЗ на состояние атмосферы
2.8. Разработка метода нормирования выбросов углеводородов. 78-84 ГлаваЗ. Разработка автоматизированной системы экологического
мониторинга нефтеперерабатывающего предприятия
3.1. Цели и задачи АСЭМ НПЗ
3.2. Разработка требований к АСЭМ НПЗ
3.3. Размещение и общее количество постов наблюдения
3.4. Разработка программы и условий наблюдений
3.5. Разработка аппаратурного и программного обеспечения АСЭМ

3.6. Обработка данных анализа атмосферного воздуха, полученных на АСПМС-1 АСЭМ
3.7. Разработка автоматизированной системы экологического
мониторинга на Московском НПЗ
3.8. Использование разработанной АСЭМ в управлении качеством окружающей среды на НПЗ
3.9. Внедрение системы экологического менеджмента в интегральноинформационную систему (ИИУС) НПЗ
Выводы
Литература
Введение.
Вопросы охраны окружающей среды для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности являются весьма актуальными. Это объясняется:
•опережающим развитием объемов производства в этих отраслях по сравнению с совершенствованием природоохранных мероприятий;
•появлением трудноутилизируемых, а в некоторых случаях и балластных отходов производства, применение и способы переработки которых пока не найдены;
•изменением ассортимента нефтей (появлением сернистых и высокосернистых нефтей и газового конденсата);
•чрезвычайно высокой энергонасыщенностью современных объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности (типовой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) производительностью 10-15 млн.т/год сосредотачивает на своей промышленной территории от 200 до 500 тыс.т углеводородного топлива, энергосодержание которого эквивалентно 2-5 мегатоннам тротила);
•интенсификацией технологии, ростом единичных мощности аппаратов, вследствие чего такие параметры, как температура, давление, содержание опасных веществ, растут и приближаются к критическим;
•несовершенной технологией сбора и утилизации загрязняющих компонентов, попавших в окружающую среду при производстве и применении нефтепродуктов.
Номенклатура выпуска нефтеперерабатывающего или нефтехимического заводов с передовой технологией, обеспечивающей комплексную переработку сырья, стала состоять из тысяч позиций, причем многие из изготавливаемых продуктов взрывопожароопасны и (или) токсичны.
Перечисленные особенности современных объектов нефтепереработки обусловливают их потенциальную экологическую опасность. Решение проблемы по снижению экологической опасности на нефтеперерабатывающих производствах возможно лишь путем комплексного подхода, включающего в себя следующие этапы:
•анализ экологической опасности НПЗ;
•разработка и внедрение системы мониторинга окружающей среды, основными задачами которого являются наблюдение за качеством окружающей среды, выявление источников загрязнений, предупреждение возможных аварийных ситуаций;

реактора в регенератор, не обеспечивает должного уровня снижения выбросов диоксида серы (до 2 г/м3 в отходящих газах регенерации катализатора). Увеличение подачи пара в 10 раз снижает выбросы диоксида серы при крекинге на природных алюмосиликатах на 80%, а при крекинге на цеолитсодержащих катализаторах - лишь на 20% [57].
Перспективным направлением развития каталитических методов по снижению выбросов диоксида серы является применение катализаторов, содержащих оксиды металлов и связывающих серу в сульфаты. Сульфаты, вместе с катализатором («перемещающие 80х»), переносятся в реактор, где происходит их восстановление до сероводорода за счет другого типа катализаторов, использующихся в качестве добавки к основному катализатору, и, обеспечивающих полное восстановление сульфатов («восстанавливающие 80х») [57]. Повышение содержания сероводорода за счет восстановления сульфатов (до 10%) не требует изменения технологической схемы извлечения сероводорода и позволяет получить дополнительно до 1500 т/год элементарной серы в зависимости от содержания серы в перерабатываемом сырье [58].
Использование таких катализаторных систем для снижения выбросов диоксида серы определенных режимов проведения процесса:
•полный дожиг сернистых соединений в регенераторе;
•ограниченный диапазон температур регенерации;
•эффективную отпарку;
•ограничения на содержание в сырье никеля, ванадия, кремния.
Снижение выбросов Б02 на установках производства элементарной серы (Клауса). Необходимость включения производства элементарной серы в технологические схемы НПЗ связано с вовлечением в переработку сернистых и высокосернистых нефтей. Так, увеличение доли серы в перерабатываемых на Московском НПЗ западно-сибирских и татарских нефтях (70% от общего объема перерабатываемых нефтей) в период с 1986 по 1996 гг. составило 27%.
Следует отметить, что вовлечение в технологические схемы НПЗ процесса Клауса в большей степени связано с ужесточением экологических требований по ограничению содержания серы в нефтепродуктах и серосодержащих газовых выбросах в атмосферу.
Процесс Клауса является наиболее совершенным среди методов получения серы, обеспечивая 95% мировой выработки серы, и позволяет избегать штрафных санкций со стороны природоохранных органов, повышая рентабельность нефтеперерабатывающего производства [59].
К основным характеристикам сероводородсодержащих газов, определяющим модификации процесса Клауса, следует отнести: концентрацию сероводорода в кислом газе, содержание углеводородов, содержание аммиака [50].

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.135, запросов: 962