Нефть. От первых скважин до новой эпохи - Глеб Олегович Трухин Страница 19
- Категория: Приключения / Исторические приключения
- Автор: Глеб Олегович Трухин
- Страниц: 51
- Добавлено: 2026-08-10 16:00:57
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Нефть. От первых скважин до новой эпохи - Глеб Олегович Трухин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Нефть. От первых скважин до новой эпохи - Глеб Олегович Трухин» бесплатно полную версию:Нефть – незаменимое черное золото или неэкологичный источник катастроф? Еще со времен шумеров ее применяли во многих сферах человеческой жизни. Но в какой же момент нефть стала центральным инструментом мировой экономики и политики? Сегодня человечество активно разрабатывает способы ее наиболее рационального использования, и сложно найти предмет в нашем обиходе, который не был бы сделан из продуктов ее переработки. Эта книга – путешествие в историю человечества, неразрывно связанную с нефтью: из недр земли в совершенно новую эпоху.
Нефть. От первых скважин до новой эпохи - Глеб Олегович Трухин читать онлайн бесплатно
С середины 1960-х годов в отечественном коксовании начался интенсивный исследовательский этап. Он ознаменовался массой изысканий и открытием новых направлений. При этом необходимость одновременного изучения и внедрения технологии создавала серьезные сложности. Отрасль не могла мгновенно освоить все тонкости коксования, а на быстрое получение фундаментальных научных объяснений рассчитывать не приходилось. Но последующая модернизация производства и развитие угольной промышленности изменили процесс. В результате повысилась его стабильность и выход кокса, а потери были сведены к минимуму.
В настоящее время в качестве сырья используются высокомолекулярные соединения, которые являются главными компонентами гудрона, крекинг-остатка, асфальтитов и прочих. Основными показателями качества сырья по-прежнему считаются его компонентный состав, а именно содержание серы, смолистых и асфальтеновых соединений, также коксуемость и наличие механических примесей. Стоит обозначить новый термин «коксуемость», т. е. способность сырья подвергаться коксованию с образованием качественного кокса.
Коксуемость – неоднозначный показатель. Экономическая целесообразность процесса напрямую зависит от выхода кокса. Сырье с коксуемостью ниже 10 % нерентабельно, но и показатель выше 20 % создает технологические проблемы. Парадоксально, что повышенный выход продукта, кажущийся выгодным, на деле приводит к рискам. Чрезмерно высокий выход кокса приводит к быстрому отложению твердого углерода на стенках аппаратуры, что становится причиной частых остановок и длительных работ по чистке оборудования.
Продукты, полученные в процессе коксования, практически те же, что и в других термических процессах. Газ, отводящийся с установок, идентичен по своему составу газу термического крекинга. Бензин (светлая фракция) тоже содержит большое количество непредельных углеводородов, единственное отличие заключается в наличии большого количества сернистых соединений. Такой бензин дополнительно отправляют на гидроочистку. Легкий газойль используется в производстве печного и газотурбинного топлива. Тяжелый газойль поступает на установки крекинга в качестве рециркулята.
При коксовании происходят крекинги, дегидрирования, циклизации, ароматизации, последовательные реакции поликонденсации и уплотнения с образованием сплошного «коксового пирога».
Существует несколько способов получения нефтяного кокса: периодическое коксование, замедленное коксование, непрерывное коксование. Несмотря на то что перечислено несколько способов, эти установки работают в непрерывном режиме. Периодический характер имеет лишь процесс внутри коксовых камер, где происходит образование кокса. Эта особенность обусловливает использование сложного каскада технологического оборудования. Аналогичный принцип – непрерывный агрегат с периодическими реакторами – применяется, например, в производствах пека и сажи, которые мы уже рассматривали. Теперь кратко охарактеризуем основные способы коксования.
Начнем, пожалуй, с периодического коксования – это наиболее старый и простой метод коксования. Основа установки – куб, который, несмотря на название, представляет собой цилиндрический сосуд, обогреваемый открытым огнем. К счастью, сейчас постепенно промышленность отходит от такого способа. Он неэффективен, технически устарел, требует много ручного труда и имеет плохой экологический показатель. Однако почему же от этих установок не отказались до конца? Тут свою роль играет их уникальность: только путем периодического коксования возможно получить специальный кокс изотропной структуры. Он очень важен для атомной промышленности, для производства конструкционного графита, а также противоположен анизотропному коксу.
Некоторые свойства изотропного кокса, которые делают его полезным:
– Высокая удельная прочность. Сохраняется в условиях экстремально высоких температур, вплоть до 2000 °C.
– Устойчивость к сильным температурным перепадам.
– Затруднение распространения трещин в материале. Это связано с микроструктурой изотропного кокса: его структурные элементы малы и не имеют взаимной ориентации.
– Отсутствие взаимного упорядочения частиц при помоле. Благодаря этому изотропный кокс считают одним из предпочтительных наполнителей при получении конструкционных графитов.
Самое главное преимущество такого способа заключается в наибольшем выходе кокса, но при этом снижается выход светлых бензиновых фракций.
Способ замедленного коксования – наиболее распространенный в нефтяной промышленности, так как этим способом можно получать игольчатый и электродный кокс. Хоть эти виды продукта не настолько важны, как кокс с изотропной структурой, но потребление их относительно выше, отсюда и такая популярность этого способа.
Непрерывное коксование, или, по-другому, термоконтактный крекинг (ТТК) – третий вариант получения кокса. Отличительной особенностью является одновременность трех процессов: коксование → прокалка кокса с удалением летучих элементов → вторичные реакции распада, которые приводят к уплотнению кокса.
Также возможно удаление кокса из продуктов реакции. Для этого используют дополнительный процесс – газификацию кокса, при этом сам кокс превращается в топливный газ.
Каким образом выглядят установки получения кокса? На самом деле ничего сложного. Сложность тут заключается только в их аппаратурном оформлении. Исходный кокс представляет собой ломкий материал с характерным металлическим блеском. Прокаливание изменяет его: блеск и цвет тускнеют, но при этом повышается прочность. Эти новые свойства – высокая механическая прочность и термическая стойкость – и определяют его промышленную ценность. Начнем с базовых понятий.
Рисунок 7. Установка периодического коксования
Итак, установка периодического коксования показана на рисунке 7. Сам процесс коксования представляет собой ряд последовательных действий:
1. Пропарка куба требуется для удаления воздуха (при наличии которого может произойти взрыв).
2. Загрузка предварительно нагретого сырья (температура должна быть не меньше 100 °C).
3. Затем происходит нагрев куба, при этом скорость нагрева строго регулируется: первые два часа куб нагревается на 60 °C, затем скорость нагрева уменьшается до 10–30 °C в час.
4. При температуре куба 300 °C происходит выделение газовой вазы, с последующим увеличением температуры выделяются газойлевые фракции, интенсивность выхода жидких и газообразных продуктов увеличивается.
5. Далее при достижении температуры 750 °C массу выдерживают в кубе 2–3 часа, после чего осуществляют естественное охлаждение.
6. Затем при температуре 100 °C происходит ручная выгрузка кокса.
Стоит отметить, что средние показатели выхода продуктов коксования следующие: газ – 7–8 %, светлые фракции – 6,5–11 %, легкий газойль – 16,9–18,5 %, тяжелый газойль – 16,5–26,1 %, кокс – 40–50,5 %.
Установка замедленного коксования (УЗК) – многоблочная установка по получению кокса, которая включает в свой состав несколько секций: нагрев → реакционная секция → фракционирование → выгрузка → сортировка. Для снижения трудозатрат и повышения эффективности установки технология подразумевает использование объемно-настильного исполнения печей и коксовых камер барабанного типа, именно в них и происходит основная часть механизации ручного труда.
На рисунке 8 представлена схема установки замедленного коксования. На данной схеме приведена технология замедленного коксования с двумя реакторами, один из которых в работе, а второй – на выгрузке. А также ректификационный блок для отделения бензина.
Если разбираться с ранее озвученными секциями, то основной нагрев сырья происходит в печи (2) и в теплообменнике на входе сырья. Далее сырье поступает на ректификационную секцию, в колонну (3), для первичной ректификации. Затем следует реакционная камера, где происходит коксование путем нагрева фракции. Кокс выходит снизу реактора,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.