Нефтеперабатывающий сектор, как опорная отрасль всей добывающей промышленности

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2011 в 16:05, курсовая работа

Описание работы

Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса осуществляется в соответствии со Стратегией развития Казахстана до 2030 года, задачами, поставленными Президентом страны перед правительством и министерством в ежегодных Посланиях народу Казахстана.
Конкретные мероприятия определены в Программе Правительства Республики Казахстан, Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003-2015 годы, отраслевых программных документах, в том числе Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря.

Содержание

Введение

1 Расчет трубопровода

1.1 Механический расчет

1.2 Технологический расчет

1.3 Теплотехнический расчет

1.4 Расчет катодной защиты

2 Основные сведения о промежуточной насосной станции

3 Охрана труда и требования безопасности при обслуживании линейной части МНП

4 Охрана окружающей среды. Методы очистки сточных вод

Список использованной литературы

Работа содержит 1 файл

Курсовой проект по [Газонефтепроводам].doc

— 973.50 Кб (Скачать)

       Известно, что один литр нефти способен испортить миллион литров  воды настолько сильно, что она становится непригодной для жизни живых организмов и хозяйственного потребления. Содержание 0,2-0,4 мг/л нефти придает воде специфический запах, который не исчезает при ее хлорировании и фильтровании. Один грамм нефти убивает все живое в 1м3 воды. Одна капля нефти образует на поверхности воды пятно диаметром 150 см, являющееся существенной преградой для газообмена между воздухом и водой.                                                                                                                          ___Наряду с загрязнением нефтепродуктами рек и морей может происходить загрязнение подземных вод, состав и физические свойства которых

ухудшаются  по сравнению с подземными водами данного района, не затронутого антропогенным влиянием.

    Источники загрязнения подземных вод подразделяются по виду и происхождению загрязняющих веществ, по условиям их поступления в водоносный горизонт. В загрязненных подземных водах обнаруживаются ароматические углеводороды, нефтепродукты, фенолы, поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы и др. Загрязнение подземных вод нефтепродуктами не только ухудшает качество воды, делая ее непригодной для питьевых и других целей, но так же может привести к взрывам и пожарам.                                                                                                              ____Источники основных выбросов можно классифицировать по трем видам: постоянные, периодические и аварийные. Основные источники загрязнения в процессе эксплуатации трубопроводов – утечки углеводородов через негерметичные соединения; аварийные разливы при авариях трубопроводов, сжигание нефти и нефтепродуктов, разлитых по поверхности в результате аварии на нефте-  и продуктопроводах; утечки и испарения при хранении и сливо-наливных операциях; пожары на нефтепроводах. Основными загрязнителями воздушного бассейна являются легкокипящие углеводороды, твердые частицы и оксиды серы, углеводорода и азота. При перекачке нефти или нефтепродуктов по магистральным трубопроводам расчет естественной убыли производится по нормам естественной убыли, которая дается в килограммах на 1 тонну перекачиваемого количества на 100 км линейной части трубопровода в зависимости от диаметра. Проведение различных мероприятий по снижению аварийных и нормируемых потерь дает положительный эффект.                                                                            

      Очистка сточных вод - обработка  сточных вод с  целью разрушения или удаления из них  вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения- сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода)

      

      Методы  очистки сточных вод можно  разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей.

      Сущность  механического метода состоит в  том, что из сточных вод путем  отстаивания и фильтрации удаляются  механические примеси. Грубодисперсные  частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, используются в производстве.

      Химический  метод заключается в том, что  в сточные воды добавляют различные  химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и  осаждают их в виде нерастворимых  осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%.

      

      При физико-химическом методе обработки  из сточных вод удаляются тонко  дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Широкое применение находит также электролиз. Он заключается в разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, кислот и других неорганических веществ. Электролитическая очистка осуществляется в особых сооружениях - электролизерах. Очистка сточных вод с помощью электролиза эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной и некоторых других областях промышленности.

      Загрязненные  сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала себя очистка путем хлорирования.

      Среди методов очистки сточных вод  большую роль должен сыграть биологический  метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки.

      В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах.

      В биологических прудах в очистке  сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем.

      Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила.

      Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после  нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или хлорной известью. Для дезинфекции используют также другие физико-химические приемы (ультразвук, электролиз, озонирование и др.)

      

      Биологический метод дает большие результаты пр и очистке коммунально-бытовых стоков. Он применяется также и при очистке отходов предприятий нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве искусственного волокна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод:

      Объём перекачиваемой нефти Q = 44 млн. т/г, наружный диаметр трубопровода равен 1220 мм, толщина стенки равна 15 мм.

Протяженность нефтепровода составляет 245 километров, при такой протяженности на нефтепроводе  находятся 8 тепловых станции расстояние между двумя тепловыми станциями составляет 32,15 км.,  3 станции катодной защиты расстояние между двумя СКЗ составляет 111 км, количество насосных перекачивающих станции  шт, количество основных насосов марки НМ 3600-230 составляет  3 шт (+1 резервный), количество подпорных насосов  марки НПВ 3600-210 1шт (+1 резервный), количество электродов равен 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиографический список

  1. Методическое  указание к выполнению работы.
  2. Земенков Ю.Д. – Хранение нефти и нефтепродукта
  3. Алиев Р.А., Немудров А.Г. и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1988.
  4. Волков М.М. и др. Справочник работника газовой промышленности. – М.: Недра, 1989.
  5. Степанов О.А., Крылов Г.В. Хранение и распределение нефти: Учебник для техникумов. – М.: Недра, 1994.

6.  А. А Коршак, А. М. Шаммазов- Основы нефтегазового дела, Уфа 2007

7. Сеть интернет.

  1. казание к выполнению работы.
  2. Земенков Ю.Д. – Хранение нефти и нефтепродукта
  3. Алиев Р.А., Немудров А.Г. и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1988.
  4. Волков М.М. и др. Справочник работника газовой промышленности. – М.: Недра, 1989.
  5. Степанов О.А., Крылов Г.В. Хранение и распределение нефти: Учебник для техникумов. – М.: Недра, 1994.

6.  А. А Коршак, А. М. Шаммазов- Основы нефтегазового дела, Уфа 2007

7. Сеть интернет. 
 
 
 
 
 
 

Приложения

Приложение 1

Категория участка трубопровода Коэффициент условий  работы трубопровода m
B 0.60
I 0.75
II 0.75
III 0.90
IV 0.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

Характер  нагрузки и воздействия  
Нагрузка  и воздействие
Коэффициент надежности по нагрузке n
Постоянные Масса трубопровода и обустройств Воздействие предварительного напряжения трубопровода.

Давление  грунта

Гидростатическое  давление воды

1,10

(0,95)           

  1,00

(0,9)

1,20(0,8)

  1,00

Временные длительные Внутреннее  давление для газопровода  Внутреннее давление для нефтепроводов и нефтепроводов диаметром 700-1200 мм с промежуточными НПС без подключения емкостей                       Внутреннее давление для нефтепроводов с диаметром 700-1200 мм без без промежуточных НПС или без ПНПС работающими постоянно только с подключенной емкостью, а также для нефтепроводов диаметром менее 700 мм                                          Масса продукта или воды                  Температурные воздействия             Воздействия неравномерных деформаций грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры 1,10                        1,15 
 

1,10 
 
 

1,00(0,95)            

1,00                        1,50 

Кратковременные Снеговая нагрузка                           Ветровая нагрузка                                  Гололедная нагрузка                             Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием грунта                         Нагрузки и воздействия, возникающие при испытании трубопроводов                                  1,40                        1,20                        1,30                         1,20

1,20

1,00

1,00 

Особые   1,00

1,00 
 

1,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

Физическая  характеристика стали Величина и  размерность
Плотность, кг/м3                                                                    Модуль упругости Е, МПа                                       Коэффициент линейного расширения α,1/˚С     Коэффициент попереяной деформации Пуассона в стадии работы металла µ 7850                      2,1*105                            1,2*10-5                            0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     

     Приложе ние 4 

Механические  характеристики различных марок сталей

Выксунский  трубный завод Волжский  трубный завод
Марки стали R1н,МПа R1, МПа Марки стали R1н,МПа R1, МПа
09Г2С 490 340 09Г2С 490 340
12Г2С 510 350 12Г2С 510 350
17Г1С 510 350 17Г1С 510 350
17Г1С-У 510 350 10ГФБЮ 588 441
13ГС 510 350 17Г1С-У 588 461
12ГСБ 510 350 13ГС 588 461
08ГБЮ 510 350 13Г1С-У 588 461
13Г2АФ 530 360 10Г2ФБ 588 461
13Г1С-У 540 390 Х70 588 461
09ГБЮ 550 380 Ст20(ТУ-98) 588 461
12Г2СБ 550 380 Ст20(ТУ-01) 690 560
09Г2ФБ 550 430 09ГСФ (ТУ-01) 690 560
13Г1СБ-У 570 470      
10Г2ФБ 590 440      
10Г2ФБЮ 590 460      

Информация о работе Нефтеперабатывающий сектор, как опорная отрасль всей добывающей промышленности