- Главная
- О компании
- Прайсы и склад
- Статьи о продукции
- Статьи о Разделителе сред РС-21, РС-21-03
- Назначение, параметры и характеристики Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Правила приёмки Разделителей сред РС-21, РС-21-03
- Методика проведения испытаний Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Монтаж и эксплуатация Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Выбор жидкости для Разделителя сред РС-21, РС-21-03 (АРМ-Р)
- Заполнение Разделителя сред РС-21, РС-21-03 жидкостью
- Меры безопасности при эксплуатации Разделителей сред РС-21, РС-21-03
- Требования к персоналу, эксплуатирующему Разделители сред РС-21, РС-21-03
- Требования к управлению безопасностью при вводе в эксплуатацию и эксплуатации Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при эксплуатации Разделителей сред РС-21, РС-21-03
- Статьи о Разделителе сред мембранной (АРМ-РСМ)
- Гарантийные обязательства производителя Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Комплект поставки Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Методы контроля Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Основные параметры и характеристики Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Правила приёмки Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Транспортировка и хранение Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Требования безопасности при эксплуатации Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Требования к материалам и составным частям Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Требования охраны окружающей среды при эксплуатации Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Упаковка и маркировка Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Статьи о Вентиле ВПЭМ 5х35
- Возможные неисправности Вентиля ВПЭМ 5х35 и способы их устранения.
- Меры безопасности при эксплуатации Вентиля ВПЭМ 5х35
- Методы контроля при приёмке Вентилей ВПЭМ 5х35
- Монтаж Вентиля ВПЭМ 5х35
- Основные технические данные и назначение Вентиля ВПЭМ 5х35
- Охрана окружающей среды при изготовлении и эксплуатации Вентиля ВПЭМ 5х35
- Правила приёмки Вентилей ВПЭМ 5х35
- Правила эксплуатации и порядок работы Вентиля ВПЭМ 5х35
- Упаковка, транспортирование и хранение Вентиля ВПЭМ 5х35
- Устройство и принцип работы Вентиля ВПЭМ 5х35
- Статьи о Кране КСМ-35, КСМ-35-3
- Устройство и работа Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Меры безопасности при эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Методика проведения контрольных испытаний Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Общие принципы обеспечения безопасности при эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к персоналу, эксплуатирующему Кран КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к управлению безопасностью при вводе в эксплуатацию и эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Анализ риска при проектировании и эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Статьи о Разделителе сред РС-21, РС-21-03
- Статьи о отрасли
- Статьи о запорно-регулирующей арматуре
- Разработка регулирующей арматуры
- Арматура запорно-регулирующего характера
- Виды запорной арматуры
- Запорно-регулирующая арматура с электроприводом
- Порядок установки запорной и регулирующей арматуры
- Разновидности арматуры
- Разновидности запорно-регулирующей арматуры для систем отопления
- Современная запорно-регулирующая арматура для воды
- Специфика запорно-регулируемой арматуры
- Условия хранения запорной арматуры и ее монтаж
- Нефтегазопереработка и нефтехимия
- Альтернативные методы добычи углеводородов
- Бурение скважины малогабаритной установкой
- Влияние процессов геологической среды на объекты нефтегазового комплекса
- Вторичный риформинг
- Глубина нефтепереработки
- Заводы нефтегазового оборудования
- Каталитический крекинг
- Классификация нефтегазового оборудования при производстве
- Компании нефтепереработки в РФ
- Крекинг
- Нефтегазовое оборудование
- Нефтегазовый сектор России
- Нефтеперерабатывающее производство
- Нефтепереработка - технологии и оборудование.
- Нефтепереработка
- Нефтепромыслы
- Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Нефтехимическая промышленность и охрана окружающей среды
- Нефтехимические комплексы и предприятия в России
- Нефтехимические технологии и оборудование
- Нефтехимия
- О нефтегазовой отрасли
- Оборудование нефтеперерабатывающего производства
- Оборудование, которое предназначается для переработки нефти и газа
- Объекты нефтегазового комплекса: мониторинг, безопасность, технологии
- Окружающая среда и безотходная нефтехимия
- Основные продукты нефтехимии
- Основные способы изучения процессов переработки нефти
- Паровой риформинг
- Первичная переработка нефти
- Продукция, получаемая в ходе производства из добытых нефтепродуктов.
- Производственные этапы и оборудования в отрасли нефтегазопереработки и нефтехимии
- Производство и производители нефтегазового оборудования
- Производство нефтепродуктов
- Производство нефтехимии
- Процесс каталитического риформинга
- Процесс нефтеперерабатывающего производства
- Реакции риформинга
- Риформинг
- Риформинг аммиака
- Рынок нефтепродуктов
- Скважины как бизнес
- Современные технологии для строительства в нефтегазовой индустрии
- Стандарты производства нефтегазового оборудования
- Строительство объектов нефтегазового комплекса в РФ
- Схематичное описание оборота нефтегазовой смеси
- Технологии безопасности нефтегазового комплекса
- Технологии нефтепереработки
- Технологическое оборудование для установок подготовки нефти
- Установки риформинга
- Центры нефтепереработки
- Что нужно для выполнения качественной переработки нефти и газа?
- Статьи о запорно-регулирующей арматуре
- Трубопроводная арматура
- Разделитель сред РС-21, РС-21-03 (АРМ-Р)
- Разделитель сред РС-21
- Разделитель сред РС-21-01
- Разделитель сред РС-21-02
- Разделитель сред РС-21-03
- Разделитель сред РС-21-04
- Разделитель сред РС-21-05
- Разделитель сред РС-21-06
- Разделитель сред РС-21-07
- Разделитель сред РС-21-08
- Разделитель сред РС-21-09
- Разделитель сред РС-21-10
- Разделитель сред РС-21-11
- Разделитель сред РС-21-12
- Разделитель сред РС-21-13
- Бобышка для Разделителя сред РС-21
- Мембрана для Разделителя сред РС-21
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ тип РМ
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ М20х1,5-Н; М20х1,5-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-01 R1/2-Н; М20х1,5-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-02 К1/2-Н; М20х1,5-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-03 М20х1,5-Н; К1/2-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-04 R1/2-Н; К1/2-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-05 К1/2-Н; К1/2-В
- Мембрана для Разделителя сред АРМ-РСМ тип РМ
- Кран сферический под манометр КСМ-35, КС2-10-16-лс (АРМ-КС)
- Кран с разделителем сред АРМ-КС-Р
- Вентиль ВПЭМ 5х35 (АРМ-В)
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G1/2-В; G1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G1/2-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G1/2-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G3/4-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; R1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; R1/2-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; М20х1,5-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 Rc1/2-В; Rc1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-В; К1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; К1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; К1/2-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; М20х1,5-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 М20x1,5-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 М20x1,5-Н; М20x1,5-Н
- Вентиль ВПЭМ 5х35 М20х1,5-Н; М20х1,5-В
- Кран сферический АРМ-КС-4 тип КС2-10х16
- Кран сферический АРМ-КС-6 тип КС2-10x16-лс
- Клапан запорный АРМ-КЗ тип 15с68нж, 15лс68нж, 15нж68нж
- Клапан обратный АРМ-КО тип 16с48нж, 16лс48нж, 16нж48нж
- Клапан игольчатый АРМ-КИ тип 15с67бк, 15лс67бк, 15нж67бк
- Задвижки клиновые АРМ-ЗКЛ тип 30с41нж, 30с64нж, 30с15нж и др.
- Задвижки шиберные ЗМС 65х210, 65х350, 80х210
- Задвижки клиновые стальные ЗКС 160 31с41нж, 31с15нж, 31с45нж
- Кран шаровый дроссельный КШД 65х210
- Клапан запорный угловой 15с13бк, 15лс13бк (КЗ 24028)
- Шаровые краны
- Разделитель сред РС-21, РС-21-03 (АРМ-Р)
- Комплектующие
- Клапан спускной АРМ-КЛС
- Уплотнительные прокладки
- Прокладки овального сечения ОСТ 26.260.461-99
- Прокладка восьмиугольного сечения ОСТ 26.260.461-99
- Прокладки восьмиугольного сечения ГОСТ 28919-91 исполнение П
- Прокладки восьмиугольного сечения ГОСТ 28919-91 исполнение БХ
- Линзы уплотнительные жесткие Ж1 ГОСТ 10493-81
- Линзы уплотнительные жесткие Ж2 ГОСТ 10493-81
- Линзы уплотнительные компенсирующие К1 и К2 ГОСТ 10493-81
- Прокладки овального сечения ГОСТ Р 53561-2009
- Прокладки овального сечения ATK 26-18-6-93
- Прокладки овального сечения ОСТ 26-845-73
- Прокладки овального сечения ASME B 16.20, API 6A
- Прокладки восьмиугольного сечения ГОСТ Р 53561-2009
- Прокладки восьмиугольного сечения ASME B 16.20 , API 6A
- Фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015
- Шпильки ГОСТ 9066-75 и ОСТ 26-2040-96
- Гайки ГОСТ 9064-75 и ОСТ 26-2041-96
- Фотогалерея
- Сертификаты
- Контакты
Основные способы изучения процессов переработки нефти
Опубликовано чт, 11/03/2022 - 09:07 пользователем admin2
Основные способы изучения процессов переработки нефти
Те катализаторы, срок использования которых заканчивается или уже закончился, отправляются на устранение или же на переработку. В том случае, если в катализаторах есть драгоценные металлы, они будут предварительно извлечены.
Есть несколько способов, посредством которых можно изучить и проанализировать катализаторы нефтепереработки. В катализаторах гидроочистки и гидрокрекинга очень много разных элементов, включая никель, вольфрам, кобальт и т.д. Их можно использовать повторно, что благодаря инновационным методикам не только возможно, но и выгодно.
Первичная обработка
Существует два основных вида переработки нефти – это первичная и вторичная. В ходе первичной обработки происходит обессоливание и обезвоживание нефти. Данная обработка энергетического ресурса нужна для того, чтобы транспортировка нефти была не такой затратной и более удобной. При обессоливании и обезвоживании нефти из нефти уходит лишняя вода, имеющая ощутимый вес и объем и увеличивающая конечную стоимость перевозки сырьевого материала.
Для того, чтобы избавить нефть от соли и воды, применяется специализированное современное оборудование. И его должны использовать, ведь только качественная обработка нефти защитит оборудование от различного рода повреждений.
Если же нефть будет очищена некачественно, в скором времени на оборудовании и его металлических элементах будет наблюдаться коррозия, вынуждающая в ближайшем будущем останавливать работу и менять трубопровод. Замена трубопровода возможна и при изменении давления. Для более точного контроля можно использовать вспомогательные компоненты, вроде таких, как кран сферический КСМ-35 под манометр, предназначенный для перекрытия или подачи давления.
Вторичная обработка
Что же касается вторичной обработки, то самым распространенным методом сегодня является крекинг. Крекинг делится на следующие виды:
- термический;
- гидрокрекинг;
- каталитический.
Вторичная обработка нужна для синтеза формируемых молекул, а также реакции распада углеводорода. В целом вторичная обработка необходима для того, чтобы сделать из сырьевого материала моторное топливо.
При этом для некоторых видов вторичной обработки нужны дополнительные защитные элементы, такие как разделитель сред РС-21 под манометр, предохраняющий манометр от размораживания. Он может быть использован при глубоком крекинге, который, в свою очередь, применяется для получения бензина.
Стоит отметить особенности термического крекинга. Обычно термический крекинг применяется при работе с отдельными видами нефтепродуктов, вроде мазута или гудрона. Также термический крекинг газойль и кокс (они нужны для создания моторного топлива и производства электродов соответственно).
Хорошо себя зарекомендовал каталитический крекинг, посредством которого с помощью катализаторов тяжелые части сырья распадаются. Итогом этого процесса становится дизельное топливо, а также бензин с высоким октановым числом. Ощутимый плюс крекинга (именно каталитического) в сравнении с термическим – повышенный выход и более качественный бензин.
Также есть каталитический риформинг. С помощью этого процесса тоже производится высокооктановый бензин, только в данном случае он производится с помощью каталитического изменений фракций бензина (а они формируются во время крекинга или же в процессе перегонки).
Различные каталитические процессы при нефтепереработке важны, в связи с чем они применяются во многих странах. Инновационные технологии позволяют не только улучить, но и ускорить каждую изучаемую в данной статье методику.
Катализаторы, применяемые во время переработки нефти, не только формируют из сырья как можно больше полезных веществ, но и при этом делают это с минимальными затратами средств и времени. При этих процессах получается минимум побочных продуктов.
Гидрокрекинг – определенная методика, в которой принимает участие водород. Преимуществами этого способа можно назвать: низкий уровень кокса и множество выходящих олефинов.
В целом успешная автоматизация переработки нефти позволяет значительно сократить время, уходящее на очистку сырья и запуска выводимых элементов в эксплуатацию.
Почему выбирают нас
Без наценки.
Цена от производителя.
Цена от производителя.
Гарантия до 24 месяцев
Вся продукция сертифицирована
Доставка по всей России
Короткие сроки изготовления
Индивидуальный подход к каждому клиенту