Перейти до вмісту
Plasma Power

Застосування

Установка мікрохвильової плазмової газифікації для нафтохімічних відходів і небезпечних виробництв нафтогазової галузі: бензин, дизельне паливо, важкі нафтові фракції, гудрон, кокс.

Установка мікрохвильової плазмової газифікації для нафтохімічних відходів і нафтогазової галузі: бензин, дизельне паливо, важкі фракції, гудрон, кокс.

Розділи
09
Рисунки
03
Читання
5 хв

Для оброблення та утилізації нафтового шламу застосовують різні методи — спалювання, стабілізацію/солідифікацію, окиснення та біодеградацію, а також інші способи вилучення нафти з нафтового шламу: екстракцію розчинниками, центрифугування, витіснення поверхнево-активними речовинами (ПАР), заморожування/відтавання, піроліз, мікрохвильове опромінення, електрокінетичний метод, ультразвукове оброблення та пінну флотацію. Наша гібридна установка на основі мікрохвильової плазмової газифікації призначена для фракціонування бензину, дизельного палива та важких залишків — важких нафтових фракцій, гудрону й коксу — з подальшим обробленням важкого залишку в блоці плазмового крекінгу та переробленням рідкої синтетичної й природної нафти.

Ми в Plasma Power досліджуємо, проєктуємо, розробляємо та виготовляємо установки так, щоб вони відповідали місцевим стандартам і нормам — зокрема EEA в Європі та EPA у Сполучених Штатах Америки, — спираючись на матеріали й поєднання технологій із плазмовим процесом, щоб забезпечити і високу ефективність, і чинники здоров'я та довкілля.

Нашу унікальну технологію гібридної плазмової газифікації нафтохімічних відходів і нафтошламів можна з високою ефективністю застосовувати для:

  • 01ґрунтових шламів (що утворюються внаслідок непередбачуваних несправностей обладнання або в аварійних ситуаціях),
  • 02придонних шламів (що утворюються внаслідок осідання нафтових розливів на дні резервуарів зі значним вмістом води),
  • 03резервуарних шламів (що утворюються під час перебування нафти в різних спорудах під час транспортування та зберігання),
  • 04нафтошламів, що утворюються безпосередньо під час видобутку нафти,
  • 05відходів нафтоперероблення, зокрема кислих гудронів,
  • 06відпрацьованих мастильних матеріалів,
  • 07залишків перегонки,
  • 08бітумінозних пісків,
  • 09знятого асфальту,
  • 10відходів рулонних покрівельних матеріалів на бітумній і дьогтьовій основі.

У нафтовій промисловості утворення нафтошламу неминуче, і через його небезпечну природу це створює глобальний виклик для оброблення нафтошламу та управління ним. Для ефективного поводження з нафтовим шламом сформувалося кілька підходів: піроліз, ландфармінг, ультразвукове оброблення, спалювання, екстракція розчинниками, фотокаталіз, хімічне оброблення та біодеградація. Біологічні, фізичні й хімічні процеси дають змогу знизити забруднення довкілля нафтовими вуглеводнями до прийнятних рівнів.

Вибір методу оброблення залежить від фізичних і хімічних характеристик відходів, а також від наявності потужностей для їх перероблення. Обираючи унікальну технологію перероблення чи знешкодження на газифікаційних установках Plasma Power, ви забезпечуєте максимально високий рівень безпеки праці, нульову ймовірність потрапляння шкідливих компонентів у природні зони та максимальне врахування екологічних чинників у процесі перероблення. Плазмово-термічними побічними продуктами в реакторі установки плазмової газифікації є синтез-газ і мінеральний залишок у вигляді шлаку. Шлак можна використовувати як будівельний матеріал, а синтез-газ — комерціалізувати у виробництві електричної та теплової енергії або синтетичного моторного палива.

Керування технологією, яку застосовують для оброблення нафтовмісних відходів, має вирішальне значення для належного екологічного менеджменту та для впровадження альтернативних методів зменшення, повторного використання й перероблення відходів. Наша технологія гібридної установки на основі плазми придатна для утилізації та перероблення вторинних шламів і донних відкладів. Виконати той самий процес іншими технологіями справді неможливо або дуже дорого, і жодна інша технологія не дає змоги замкнути цикл ліквідації накопичувачів відходів. Ми забезпечимо відповідність нормам, зокрема:

  1. 01Агентство з охорони довкілля США (EPA) завершує перегляд регуляторної програми для утворювачів небезпечних відходів у межах Закону про збереження та відновлення ресурсів (RCRA), запропонований 25 вересня 2015 року. Цей перегляд має кілька цілей. Серед них: реорганізація правил для утворювачів небезпечних відходів, щоб зробити їх зручнішими й тим самим полегшити користування ними для регульованої спільноти; краще пояснення того, як працює регуляторна програма RCRA для утворювачів небезпечних відходів; усунення прогалин у чинних правилах задля посилення охорони довкілля; надання утворювачам небезпечних відходів більшої гнучкості в поводженні зі своїми небезпечними відходами економічно вигідним і захисним способом; а також внесення технічних правок і узгоджувальних змін, щоб виправити ненавмисні помилки та вилучити застарілі посилання на програми, яких уже не існує. Це остаточне правило є відповіддю на коментарі заінтересованих сторін EPA з урахуванням місії EPA та цілей RCRA.
  2. 02Європейське агентство з довкілля (EEA) здійснює огляд національних програм запобігання утворенню відходів у Європі; цей огляд охоплює програми 28 держав — членів Європейського Союзу (ЄС) і трьох держав — членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA): Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії, — з наголосом на запобіганні утворенню небезпечних відходів. Політики ЄС, як-от «Дорожня карта до ресурсоефективної Європи» (ЄК, 2011) і 7-ма програма дій ЄС з охорони довкілля (ЄС, 2013), також визнали потребу запобігати утворенню відходів, зменшити їх утворення до 2020 року та працювати над викоріненням незаконних перевезень, зокрема небезпечних відходів.

Хімічні відходи потрібно класифікувати як небезпечні й поводитися з ними відповідно, якщо вони мають будь-яку з чотирьох описаних нижче ознак або прямо зазначені в місцевих нормативних актах.

Ознака небезпечності: займистість

Хімічні відходи є небезпечними за ознакою займистості, якщо:

  • 01Рідкі хімічні речовини: температура спалаху рідкої хімічної речовини не перевищує 140 °F, що відповідає 60 °C. Температуру спалаху визначають в апараті Пенскі — Мартенса із закритим тиглем. Типові приклади: спирти (примітка: для етанолу небезпечними відходами є суміші з вмістом 20 % і більше; для інших спиртів межа становить 10 %); органічні розчинники та суміші, що містять органічні розчинники, — ксилоли, гексан, толуол, ацетон тощо; морилки та суміші з морилками (оскільки вони на розчинниковій основі); олійні фарби та покриття
  • 02Тверді хімічні речовини: за стандартних температури й тиску речовина здатна спричинити пожежу через тертя, поглинання вологи або самочинні хімічні зміни та бурхливо горить після займання. Типові приклади: параформальдегід; парафін із ксилолом; ганчір'я, просочене займистою рідиною
  • 03Стиснені гази: із займистими стисненими газами також слід поводитися як з небезпечними відходами. Зазвичай ідеться про частково заповнені або залишкові газові балони. Типові приклади: водень; ацетилен; пропан; бутан
  • 04Окисники: речовина здатна посилювати горіння інших матеріалів, зазвичай виділяючи кисень. Типові приклади: хлорати; хлорити; нітрати; перхлорати; перхлорити; перманганати; пероксиди

Якщо ваші хімічні відходи мають будь-яку з наведених вище ознак «займистості», з ними слід поводитися як із займистими небезпечними відходами.

Ознака небезпечності: корозійність

Хімічні відходи є небезпечними за ознакою корозійності, якщо:

  • 01вони є водними та мають pH не більший за 2 або не менший за 12,5, або
  • 02вони є рідиною і кородують сталь (типу SAE 1020) зі швидкістю понад 6,35 мм (приблизно 0,250 дюйма) на рік.
  • 03Типові приклади: соляна кислота; сірчана кислота; азотна кислота; гідроксид натрію

Ознака небезпечності: реакційна здатність

Реакційно небезпечними відходами вважають матеріал, який:

  • 01за звичайних умов є нестійким і може зазнавати бурхливих змін без детонації
  • 02бурхливо реагує з водою. Типові приклади: металічний натрій, ангідриди, борогідрид натрію
  • 03бурхливо реагує з повітрям. Типові приклади: трет-бутиллітій,
  • 04здатний до детонації або бурхливого вибуху. Типові приклади: суха пікринова кислота, азиди, органічні пероксиди, старий ефір або тетрагідрофуран з утвореними пероксидами
  • 05є ціанідом або сульфідом, який за pH від 2 до 12,5 виділяє токсичні гази, пари або дими. Типові приклади: ціанід натрію, ціанід калію, сульфід натрію, сірковуглець

Ознака небезпечності: токсичність

Саме на «ознаці» токсичності нормативні акти починають перелічувати конкретні хімічні речовини. Щоб визначити, чи мають хімічні відходи ознаку токсичності, слід перевірити федеральний і державні переліки токсичних речовин. Як загальне правило, відходи, що містять будь-який матеріал із цього переліку, слід збирати для утилізації незалежно від концентрації: навіть якщо формально вони не регулюються як небезпечні відходи, їм усе одно не місце в довкіллі.

Комбінований цикл із внутрішньоцикловою плазмовою газифікацією

Установки плазмового крекінгу для сирої нафти та важких нафтових залишків (мазуту, шламу, бітуму та відпрацьованих моторних олив)

Enquiry

Tell us about your feedstock.

Send the material, the throughput and the constraints you are working within. We will come back with the process route we would propose and what it would take to prove it.