3.1. Подготовка нефти к переработке
Добытая на промыслах, так называемая сырая нефть, содержит попутный газ (50-100 м3/т), пластовую воду (200-300 кг/т), минеральные соли (10-15 кг/т) в виде водных растворов и механические примеси.
Прежде чем пустить нефть на переработку, нужно избавиться от примеси твёрдых частиц, а также от воды и газа. Если не удалить твёрдые примеси, то они будут портить установки, в которых нефть подвергается переработке, а в связи с этим снижать качество получаемых нефтепродуктов.
Следует выделить из нефти газ и наиболее летучие её компоненты. Если этого не сделать, то при хранении нефти даже за то время, которое пройдёт, пока она попадёт на нефтеперерабатывающий завод, газ и наиболее летучие жидкие углеводороды выделятся и будут утеряны. А между тем газ и наиболее летучие жидкие углеводороды являются ценными продуктами. Поэтому одна из задач подготовки нефти заключается в выделении и сборе газа и летучих её компонентов.
Выделение из нефти попутных газов производится в газоотделителях-трапах путём уменьшения растворимости газов за счёт снижения давления.
Одновременно с газами увлекается и часть лёгких бензиновых фракций, которые затем направляются для дальнейшей переработки на газоперерабатывающие (газобензиновые) заводы. На эти заводы поступают также газы и конденсат газоконденсатных месторождений. На этих заводах проводят:
извлечение из газов нестабильного бензина, углеводородов от С3 и выше;
сжижение газа для перекачки его потребителям;
разделение нестабильного бензина на индивидуальные углеводороды - пропан, изобутан, бутан и стабильный бензин.
На газоперерабатывающих заводах имеются также установки по осушке и очистке газа от сероводорода.
На промыслах нефть также освобождается от основной части воды и солей.
Вода является постоянным и неизбежным компонентом, выходящим вместе с нефтью из скважины.
Отделить нефть от воды необходимо по той причине, что примесь воды нарушает технологический режим работы установок, где происходит переработка нефти. Кроме того, в воде, примешанной к нефти, содержатся растворённые соли – хлористый натрий, хлористый кальций и магний. При перегонке нефти эти хлористые соли частично разлагаются, а образующаяся при этом соляная кислота разъедает аппаратуру.
Освободить нефть от воды во многих случаях не так легко. Дело в том, что при движении нефти с той или иной примесью воды к скважине по пористым породам нефть с водой часто настолько хорошо перемешиваются, что образуется эмульсия. В результате из скважины выходит не нефть с примесью воды как две несмешивающиеся и легко разделяющиеся жидкости, а эта эмульсия. Вода находится здесь в виде бесчисленного количества мельчайших капель, рассеянных в нефти и образующих с ней однородную смесь. Встречается и другой тип эмульсий, когда нефть в виде мельчайших капель находится в воде.
Образование таких мельчайших капель нефти или воды объясняют тем, что из присутствующих в нефти и воде примесей на поверхностях капель образуется плёнка некоторых веществ, препятствующая слиянию капель. Эти вещества называются эмульгаторами. К ним относятся содержащиеся в нефтях смолы, асфальтены, мыла нафтеновых кислот, соли. В зависимости от присутствия тех или иных эмульгаторов образуются мельчайшие капельки или нефти, или воды.
Нефтяные эмульсии являются устойчивыми смесями. Такая эмульсия даже при длительном её хранении в каком либо резервуаре не разделяется на нефть и воду. Нужно добавить, что из нефтяной эмульсии не осаждаются и мелко распылённые твёрдые частицы горных пород. Направлять эмульсию на нефтеперерабатывающий завод нельзя из–за присутствия в ней воды и примеси твёрдых частиц. Поэтому нефтяная эмульсия предварительно подвергается специальной обработке, называемой деэмульсацией нефти.
Поскольку причиной, препятствующей слиянию капелек, является наличие на их поверхностях плёнок эмульгатора, то задача заключается в том, чтобы разрушить эти плёнки. Известно несколько способов деэмульсации нефти. Один из способов заключается в нагреве нефтяной эмульсии. При этом у нестойких эмульсий в резервуарах–отстойниках происходит разделение нефти и воды. Однако во многих случаях эмульсии являются достаточно стойкими, и подогрев с отстоем в резервуаре не приводит к желаемому разделению нефти и воды.
Поэтому для деэмульсации нефти широко применяется добавка к эмульсии специальных веществ – деэмульгаторов в сочетании с подогревом.
В настоящее время для разрушения эмульсий и удаления воды применяют различные способы, в том числе термохимический под давлением. Более качественным способом разрушения эмульсий является электрический способ, основанный на воздействии электрического поля.
Обессоливание и обезвоживание нефти под действием электрического поля осуществляется на специальных электрообессоливающих установках в аппаратах, называемых электродегидраторами.
В таком электродегидраторе имеются электроды, между которыми проходит эмульсия. К электродам подведено высокое напряжение от трансформатора. Под действием переменного напряжения происходит движение заряженных капелек. Непрерывное изменение направления движения капелек, связанное с частотой электрического поля, приводит их к столкновению друг с другом и с электродами. В результате этого происходит слияние капель. Вода накапливается в нижней части электродегидратора и спускается по трубе.
В настоящее время для эмульсации применяют электродегидраторы, имеющие шаровую форму и ёмкость 500 – 600 м3.
Введение деэмульгатора непосредственно в свежеполученную из скважины нефть способствует более глубокому обессоливанию, позволяет снизить содержание остаточных солей на ЭЛОУ (до 5 – 7 мг/л). Обычно нефть поступает на ЭЛОУ после обработки в термохимических отстойниках, где отделяется основная масса пластовой воды, – это облегчает работу электродегидраторов. В электродегидраторы подаётся нефть с добавлением 3 – 7% промывной воды и около 0,05% щёлочи. Щёлочь необходима для создания нейтральной или слабощелочной среды, что ускоряет процесс деэмульсации и уменьшает коррозию аппаратуры.
На рис. 3 изображена технологическая схема электрообессоливающей установки, совмещающей ступень термохимического обезвоживания и собственно ЭЛОУ.
Такая обработка нефти производится предварительно на промысле и окончательно на нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, на заводе проводится защелачивание нефти (добавление раствора щёлочи или аммиака) для нейтрализации кислых и сернистых примесей, вызывающих коррозию аппаратуры при переработке нефти.
Рис. 3. Технологическая схема электрообессоливающей
установки (ЭЛОУ) с шаровыми электродегидраторами:
1 – сырьевой насос; 2 – теплообменник; 3 – паровой подогреватель; 4 – термоотстойник; 5,6 – электродегидраторы; 7,8 – водяные насосы; 9 – дозировочные насосы; 10 – смесительные клапаны; 11 – регулятор давления.
Линии: I – сырая нефть; II – деэмульгатор; III – щёлочь; IV – свежая вода;
V – обессоленная нефть; VI – водяной пар; VII – вода в канализацию
- Основы химии нефти и газа
- Основы химии нефти и газа
- Основы химии нефти и газа
- 450062, Г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 Предисловие
- Добыча нефти и газа
- 1.2. Происхождение нефти и газа
- 1.3. Основные физико-химические свойства нефтей
- 1.3.1. Физические свойства нефтей и нефтепродуктов
- 1.3.2. Элементный и изотопный состав нефтей и природных газов
- 1.3.3. Групповой химический состав нефтей
- 1.3.4. Фракционный состав нефти
- 1.4. Классификация нефтей
- 1.4.1. Химическая классификация
- 1.4.2. Технологическая классификация
- 2. Химический состав нефти
- 2.1. Углеводороды нефти и нефтепродуктов
- 2.2. Алканы
- 2.2.1. Строение, изомерия, структурные формулы
- 2.2.2. Номенклатура
- 2.2.3. Физические свойства
- 2.2.4. Химические свойства и переработка
- 2.2.5. Алканы нефти
- 2.3. Циклоалканы
- 2.3.1. Номенклатура и изомерия
- 2.3.2. Физические свойства
- 2.3.3. Химические свойства и переработка
- 2.3.4. Циклоалканы нефти, влияние на свойства нефтепродуктов
- 2.4. Арены и углеводороды смешанного строения
- Строение бензола
- 2.4.1. Номенклатура и изомерия
- 1. Монозамещённые бензолы
- 2. Дизамещённые бензолы
- 3. Полициклические арены
- 2.4.2. Физические свойства
- Физические свойства аренов
- 2.4.3. Химические свойства и использование
- 2.4.4. Углеводороды смешанного стороения
- 2.4.5. Арены нефти, влияние на свойства нефтепродуктов,
- 2.5. Непредельные углеводороды
- 2.5.1. Алкены и циклоалкены
- 2.5.1.1. Номенклатура
- 2.5.1.2. Физические свойства
- 2.5.1.3. Химические свойства и использование
- 2.5.2. Алкины
- 2.5.2.1. Номенклатура
- 2.5.2.2. Физические свойства
- 2.5.2.3. Химические свойства
- 2.5.3. Непредельные углеводороды нефти и нефтепродуктов,
- 2.6. Гетероатомные соединения и минеральные
- 2.6.1. Кислородные соединения
- 2.6.1.1. Кислоты
- 2.6.1.2 Фенолы
- 2.6.1.3. Кетоны и эфиры
- 2.6.2. Сернистые соединения
- 2.6.2.1. Тиолы
- 2.6.2.2. Сульфиды
- 2.6.2.3. Дисульфиды
- 2.6.2.4. Сернистые соединения нефтей
- Групповой состав сернистых соединений некоторых нефтей
- Происхождение сернистых соединений нефти
- Влияние на свойства нефтепродуктов и применение сернистых соединений
- 2.6.3. Азотистые соединения
- 2.6.3.1. Амины
- 2.6.3.2. Амиды кислот
- 2.6.3.3. Происхождение азотистых соединений нефтей.
- 2.6.4. Смолисто-асфальтовые вещества
- 2.6.5. Минеральные компоненты
- 3.1. Подготовка нефти к переработке
- 3.2. Первичная перегонка нефти
- 3.3. Химические процессы переработки нефти
- 3.3.1. Термический крекинг, пиролиз и коксование
- 3.3.2. Каталитические процессы
- 4. Переработка нефтяных газов
- 5. Очистка и стабилизация нефтепродуктов
- Стабилизация нефтепродуктов
- 6. Продукты переработки нефти
- 7. Продукты нефтехимического синтеза