В данной статье представлены различные технологические схемы атмосферной перегонки нефти на установках АТ и АВТ, рассмотрены их преимущества и недостатки.
Идентификаторы и классификаторы
Перегонка нефти является важным процессом для нефтеперерабатывающей отрасли. Ее проводят при атмосферном давлении на установках АТ (атмосферная трубчатка) и АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка). От эффективности работы установки, ее технологической схемы и норм режима работы зависит выход и качество выпускаемых фракций [1]. А выбор блок-схемы установки зависит от фракционного состава нефти, содержания в ней газов и примесей [2]. В статье рассмотрены технологические схемы атмосферных колонн на установках АТ, АВТ и проведен их сравнительный анализ.
Список литературы
-
Казанцев А. И., Кожухова Н. Ю. Пути повышения эффективности установок атмосферно-вакуумной перегонки нефти // Лесной и химический комплексы - проблемы и решения: сб. материалов по итогам Всерос. науч.-практ. конф., Красноярск, 02-04 сент. 2019 г. Красноярск: Изд-во Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, 2019. С. 347-349. EDN: RMFCTV
-
Алмабеков О. А., Ибрашева Р. К., Шаихова Ж. Е., Узденова Э. К. Совершенствование технологических схем атмосферной перегонки нефти // Вестник Алматинского технологического университета. 2014. № 2. С. 52-54. EDN: TIFWKZ
-
Нефтегазовое дело: учеб. пособие: в 6 т. / Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т; под ред. А. М. Шаммазова. СПб.: Недра, 2011. Т. 4: Основы нефтепереработки / А. Ф. Ахметов, Н. К. Кондрашева, Е. В. Герасимова. 2012. 279 с. ISBN: 978-5-905153-25-9 EDN: QNFHHL
-
Alfke G., Irion W. W., Neuwirth O. S. Oil refining // Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 2000. Vol. 35. P 207-261. DOI: 10.1002/14356007.a18_051.pub2
-
Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учеб. для вузов. СПб.: Недра, 2013. c. ISBN: 978-5-905153-44-2
-
ИТС 30-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Переработка нефти=Oil refining. Введ. 2018-05-01. URL: https://docs.cntd.ru/document/555664731 (дата обращения: 12.10.2023).
-
ИТС 30-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Переработка нефти=Oil refining. Введ. 2018-05-01. URL: https://docs.cntd.ru/document/555664731 (дата обращения: 12.10.2023).
-
Chambers B., Srinivasan S., Yap K. M., Yunovich M. Corrosion In Crude Distillation Unit Overhead Operations: A Comprehensive Review // NACE CORROSION. 2011. Vol. 11360. URL: https://onepetro.org/NACECORR/proceedings-abstract/CORR11/All-CORR11/119776 (date accessed: 12.10.2023).
-
Бабенцева, Р. О., Макаров А. В., Новожилова А. И. Современное аппаратурное оформление атмосферной перегонки нефти // Научно-исследовательские публикации. 2022. № 5. С. 29-33. EDN: QOYWYZ
-
Увеличение энергоэффективности в процессе атмосферной перегонки нефти / В. А. Бабкин, Ф. А. Бурюкин, А. С. Киселева [и др.] // Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 325, № 3. С. 56-63. EDN: SZGHDZ
Выпуск
Другие статьи выпуска
Проведен литературный обзор по изучению фрактальной размерности сорбционных материалов. Определена методика расчета фрактальных свойств углеродных сорбентов, по которой проведен анализ нескольких образцов. Проанализированы фрактальные свойства сорбентов и их связь с другими свойствами материала.
Предложена математическая модель адсорбции бинарной газовой смеси в 2D-поре. Выполнен анализ основного состояния. Показано, что в исследуемой системе реализуются 6 типов качественно различающихся фазовых диаграмм. Построены трехмерные графики частичного и полного заполнения поры. Определены температурные области существования преимущественных структур.
Изучена модель адсорбции бинарной газовой смеси молекул разного размера с учётом латеральных взаимодействий между частицами одного вида. По результатам анализа основного состояния показано, что в системе реализуется 4 типа фазовых диаграмм. Модель исследована при конечных температурах.
Рассмотрены полупроводниковые фотокатализаторы, используемые для получения водорода из воды под действием света ближнего УФ- и видимого диапазона. Исследованы фотокатализаторы, созданные на основе системы CdS-GaAs разного состава, их способность к расщеплению воды под действием облучения видимого диапазона.
Представлены результаты испытаний моторных масел с целью определения влияния попадания топлива на моторные масла с различными пакетами присадок. Испытания проводились с двумя образцами масла с различными пакетами присадок с концентрацией топлива равной 0%, 3%, 5%, 7%.
Проведено модифицирование среднеактивного печного технического углерода марки П514 фенолокислотами и получены экспериментальные образцы в оптимальных условиях. Изучены их физико-химические свойства до и после проведения адсорбции модификаторов (салициловая, сульфосалициловая кислота): транспортабельные, зольность, рН, светопропускание толуольного экстракта, абсорбция дибутилфталата и др. Определены текстурные характеристики исследуемых образцов и количественный состав кислородсодержащих групп (карбоксильные и фенольные, основные) на их поверхности.
Представлен метод количественной и качественной оценки отработанных моторных масел, основанный на поглощении частот в области ИК-спектра с помощью метода инфракрасной спектроскопии Фурье (ИК-Фурье) и оценка влияния дизельного топлива и присадок на изменение характеристик моторных масел в процессе эксплуатации.
Проведена O-функционализация поверхности углеродного мезопористого носителя Сибунит азотной кислотой и приготовлены Pd/С и Zn/C образцы катализаторов методом пропитки по влагоёмкости водными растворами нитратных солей палладия и цинка при варьировании температуры восстановительной обработки в водороде. Проведен количественный анализ кислородсодержащих функциональных групп методом потенциометрического титрования по Боэму. Установлено, что результаты титрования хорошо согласуются с данными ИК-спектроскопии подобных образцов и показывают, что закрепление палладия на поверхности Сибунита происходит преимущественно с участием карбоксильных групп, а закрепление цинка - с участием фенольных.
Важным направлением современного материаловедения является разработка синтетических препаратов для костной пластики, обеспечивающих постепенное восстановление поврежденных твердых тканей. В данной работе по эмульсионной технологии получена серия керамических гранулированных материалов с варьируемым содержанием трикальция фосфата и волластонита. Показано, что частицы имеют сферическую форму, характеризуются полидисперсным составом (0.1 - 4 мм) и открытой пористостью в интервале 50 - 56 %. Данные характеристики позволят использовать разрабатываемые материалы в челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии для восстановления костных дефектов любой сложной формы и локализации.
Изучены электрофизические и механические свойства полимерных композиционных материалов на основе линейного полиэтилена низкой плотности с добавлением электропроводного технического углерода в диапазоне массовых концентраций 5 % - 20 %. Применена модифицированная технология термопрессования для изготовления образцов из термополимеров. Выявлено увеличение модуля Юнга при наполнении полимера техническим углеродом более чем в 2 раза. Установлен интервал порога перколяции 5 % - 10 %.
В настоящей работе с использованием комбинации методов оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии проводится исследование влияния модификации серебряных изделий мощным ионным пучком наносекундной длительности ни изменение морфологии их поверхностных слоёв и эксплуатационных свойств (склонность к чернению и образованию царапин). Установлено, что воздействие ионного пучка способствует существенному снижению количества царапин на поверхности серебряных изделий в процессе их ношения, что, предположительно, связано с изменением морфологии поверхности облученных образцов. Помимо этого, обнаружено, что воздействие мощного ионного пучка снижает скорость чернения серебра.
Издательство
- Издательство
- ОмГТУ
- Регион
- Россия, Омск
- Почтовый адрес
- 644050, Российская Федерация, г. Омск, пр-т Мира, д. 11
- Юр. адрес
- 644050, Российская Федерация, г. Омск, пр-т Мира, д. 11
- ФИО
- Корчагин Павел Александрович (Ректор )
- E-mail адрес
- info@omgtu.ru
- Контактный телефон
- +7 (381) 2653407
- Сайт
- https://omgtu.ru/