Переработка нефти (справочник). Заключительные
положения и рекомендации
Справочник подготовлен в соответствии с Поэтапным графиком создания в
2015 - 2017 гг. справочников наилучших доступных технологий,
утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. №
2178-р, и Правилами определения технологии в качестве наилучшей
доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников по наилучшим доступным
технологиям, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458.
Разработка справочника проводилась с использованием научно-обоснованных
предложений по проекту справочника наилучших доступных технологий
«Переработка нефти», подготовленных Минэнерго России в 2016 г.
Подготовка настоящего справочника осуществлялась ТРГ 30, созданной
приказом Росстандарта от 17 марта 2016 г. № 270. Наиболее активное
участие в разработке справочника приняли организации - РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, ИНХС РАН, ОАО «ВНИПИнефть».
Был проведен анализ и систематизация информации о нефтеперерабатывающей
отрасли в целом, о применяемых в отрасли технологиях, оборудовании,
сбросах и выбросах загрязняющих веществ, образовании отходов
производства, других факторов воздействия на окружающую среду, энерго- и
ресурсопотреблении с использованием литературных данных, изучения
нормативной документации, экологических отчетов, планов модернизации и
инновационного развития нефтегазовых компаний.
На основе разработанных и опубликованных на площадке Бюро НДТ шаблонов
анкет, после их общественного обсуждения и внесения изменений было
проведено анкетирование предприятий нефтепереработки. Итоги анализа
поступивших от предприятий анкет выявили явную недостаточность
информации по различным аспектам применения технологий в области
нефтепереработки. В том числе и по этой причине при подготовке
справочника использовались результаты научноисследовательских и
диссертационных работ, предоставленные членами ТРГ 30, европейский
справочник по переработке нефти «Reference Document on Best Available
Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries». К перспективным
технологиям отнесены не только отечественные разработки, но также и
передовые технологии, применяемые на практике за рубежом, но до
настоящего времени не внедренные в Российской Федерации.
По итогам подготовки справочника «Переработка нефти» были сформулированы
следующие рекомендации, касающиеся дальнейшей работы над настоящим
справочником и внедрения НДТ:
- Предприятиям нефтепереработки рекомендуется осуществлять сбор,
систематизацию и хранение сведений об уровнях эмиссий загрязняющих
веществ, в особенности маркерных, в окружающую среду, потребления сырья
и энергоресурсов, а также о проведении модернизации основного и
природоохранного оборудования, экономических аспектах внедрения НДТ;
- При проектировании, эксплуатации, реконструкции,
модернизации объектов нефтеперерабатывающих заводов необходимо обратить
внимание на мониторинг, контроль и снижение физических факторов
воздействия на окружающую среду;
- При модернизации технологического и природоохранного оборудования в
качестве приоритетных критериев выбора новых технологий, оборудования,
материалов следует использовать повышение энергоэффективности,
ресурсосбережение, снижение негативного воздействия объектов
нефтепереработки на окружающую среду.
Приложение А (обязательное)
Перечень маркерных веществ
№ п/п
Наименование вещества
Для атмосферного воздуха
1
Серы диоксид
2
Углерода оксид
3
Азота диоксид
4
Углеводороды предельные С1-С5 (исключая метан)
5
Углеводороды предельные С6-С10
6
Метан
Для водных объектов
1
Взвешенные вещества
2
Нефтепродукты (нефть)
3
хпк
4
Сульфиды
5
Аммоний-ион
6
ВПК полн.
7
Фенол, гидроксибензол
8
pH
Приложение Б (обязательное)
Нефтеперерабатывающая отрасль отличается большим разнообразием
технологических процессов, осуществляемых с использованием широкого
спектра технологий, различных катализаторов, реагентов и вспомогательных
веществ. Это приводит к необходимости создания большого количества
специальных технологий и технических приемов, позволяющих уменьшать или
нивелировать влияние процессов нефтепереработки на окружающую среду,
снизить количество вредных выбросов. Чем больше различных
технологических процессов используется на предприятии, тем большее
количество наилучших доступных технологий в области уменьшения вредного
воздействия и повышения энергоэффективности должно использоваться на
данном предприятии.
Вместе с тем, существуют технологии НДТ, используемые практически на
всех предприятиях и применимые к нескольким технологическим процессам,
например, очистка кислых газов, утилизация сероводорода путем получения
серы или серной кислоты, использование котлов-утилизаторов, оптимизация
рекуперативного теплообмена и др. Такие технологии будут учтены в
перечне НДТ практически всех предприятий отрасли.
Перечень НДТ
№
Наименование НДТ
Примечание
1
Комплексная технология на установке ЭЛОУ по сокращению
потребления промывочной воды с применением современных
высокоэффективных нефтерастворимых деэмульгаторов, системы
многоступенчатого обессоливания и дополнительной стадии
сепарации
Общеприменимо
2
Выбор наиболее точных регуляторов уровня поверхности раздела фаз
и уровнемеров среди поплавковых уровнемеров, емкостных датчиков
уровня и радиоволновых датчиков для нормальной эксплуатации
установки обессоливания и снижения количества нефти, попадающей
в сточные воды;
Общеприменимо
3
Повторное использование воды для обессоливания для снижения
гидравлической нагрузки на установках для очистки воды НПЗ и
уменьшения объемов потребляемой воды;
Общеприменимо на новых НПЗ и применимо с некоторыми
ограничениями на действующих НПЗ.
4
Технология отведения кислой воды конденсаторов установок ВТ, АВТ
в колонну отпарки кислой воды в закрытых системах и
использования установок отпарки кислых стоков с установок АТ,
ВТ, АВТ для снижения загрязнения сточных вод
Общеприменимо
5
Технология повторного использования сточных вод, образующихся в
конденсаторе вакуумной колонны установок ВТ и АВТ на установке
ЭЛОУ сырой нефти
Общеприменимо
6
Технология ограничения или сокращения образования потока сточных
вод процесса вакуумной дистилляции установок ВТ и АВТ с
использованием жидкостно-кольцевых вакуумных насосов,
поверхностных конденсаторов, вихревых эжекторов, комбинированных
систем и замкнутых конденсационно- вакуумсоздающих систем с
использованием вакуумных гидроциркулярных агрегатов;
Общеприменимо
№
Наименование НДТ
Примечание
5
Технология утилизации технологических неконденсируемых дымовых
газов и неконденсируемых паров от конденсатов из вакуумного
эжектора установок ВТ и АВТ на установке удаления кислых газов
(в качестве такой установки рассматривается СКВ и НСКВ,
установка Клауса), для снижения выбросов загрязнителей в
атмосферу;
Общеприменимо
7
Создание энерготехнологического производства. Технологии
повышения энергоэффективности установок АТ, ВТ и АВТ и
сокращения выбросов С02 путем оптимизации схемы управления
процессом, схемы теплообмена и рекуперации тепла, использования
метода дробной перегонки с использованием двух отбензинивающих
колонн, газогенераторной установки (при необходимости) и
пластинчатых теплообменников, а также использованием методологии
оптимизации состава сырья путем регулирования
коллоидно-дисперсного состояния нефтяных дисперсных систем.
Общеприменимо
8
Технологии использования интегрированных энергетических и
материальных потоков и оборудования для рекуперации тепловых
потоков.
Общеприменимо
9
Технологии оптимизации процесса нагрева для максимального
использования теплотворной способности топлива и сокращения
выбросов в атмосферу.
Общеприменимо
10
Применение горелочных устройств улучшенной конструкции,
оснащение технологических печей горелками с низким образованием
окислов азота;
Общеприменимо
11
Технология сокращения потребления пара и оптимизации его
использования путем составления карты контроля клапанов
дренажной системы
Общеприменимо
12
Технологии очистки, в том числе локальной, образующихся стоков
Общеприменимо
13
Системы улавливания, охлаждения и утилизации продуктов процесса
производства технического углерода
Общеприменимо
14
Технологический процесс производства технического углерода под
избыточным давлением в герметичном оборудовании
Общеприменимо для новых установок
15
Использование насосов с двойными торцевыми уплотнениями для
снижения утечек через уплотнение вала
Общеприменимо
16
Системы опорожнения аппаратов в закрытые дренажные емкости для
предотвращения сбросов технологических сред в окружающую среду
при аварийных остановках установок
Общеприменимо
17
Системы улавливания сбросов газовых сред от предохранительных
клапанов и направлением их в факельные системы или в систему
утилизации для выработки вторичной энергии
Общеприменимо
18
Сжигание отходящих газов процесса технического углерода в
паровых котлах общего назначения в горелках беспламенного
сжигания газов и влажных отходящих газов в специальных паровых
котлах
Общеприменимо
19
Системы до улавливания и нейтрализации ТУ из нейтральных дымовых
газов до содержания ТУ в них не более 100 мг/м3 и
рассеивания этих газов через дымовую трубу
Общеприменимо
20
Использование электрокоагулятора при очистке сточных вод
установки производства технического углерода
Общеприменимо
№
Наименование НДТ
Примечание
21
Использование специальных котлов-утилизаторов и установок дожига
газов для снижения количества отходящих газов и получения пара
Общеприменимо
22
Системы сбора и утилизации коксовой мелочи на установках
коксования
Общеприменимо
23
Замкнутая арретирующая система продувки для сброса давления с
коксового барабана на установках коксования
Общеприменимо
24
Рекуперация коксового газа отдувки и использование его в
качестве топливного газа НПЗ
Общеприменимо
25
Технология очистки газообразных фракций, отводимых с верха
колонны окисления битумов при температуре свыше 800 °С путем
термического окисления или «мокрой» очистки газовой фракции
Общеприменимо
26
Технология оптимизации, подбора или исключения хлорсодержащих
промоторов катализаторов процесса каталитического риформинга или
катализаторов процесса изомеризации для снижения количества
образующихся полихлорированных дибензопарадиоксинов (ПХДД) и
дибензолфуранов (ПХДФ) при регенерации катализатора.
Общеприменимо
27
Использование катализаторов процесса каталитической
изомеризации, не требующих промотирования хлорсодержащими
соединениями
Общеприменимо для новых установок
28
Технология очистки дымовых газов регенерации катализатора
процесса каталитического риформинга от хлорсодержащих соединений
непрерывной рециркуляции газа регенерации через абсорбирующий
слой поглотителя
Общеприменимо для новых установок. Необходимость реконструкции
существующих установок зависит от конструкционных особенностей
установки регенерации катализатора.
29
Использование блоков осушки ВСГ и сырья процессов изомеризации и
гидрогенизационных процессов с периодическим переключением на
регенерацию, что позволяет сократить металлоемкость установки,
расходы материалов, реагентов, энергоресурсов и эксплуатационные
расходы;
Общеприменимо
30
Комплексная технология оптимизации процесса регенерации
катализатора процесса каталитического крекинга(- снижение
избытка кислорода в дымовых газах регенерации;
-
снижение температуры в слое катализатора при регенерации;
-
перераспределение подачи воздуха на установках с неполным
сожжением кокса на стадию дожига СО в выносном котле)
Общеприменимо
31
Применение бесплатиновых промоторов дожига СО при регенерации
катализаторов процесса каталитического крекинга
Применимо только для установок, работающих в режиме полного
дожига с применением платиносодержащи х промоторов дожига СО.
№
Наименование НДТ
Примечание
32
Применение промоторов восстановления
NOx
монооксидом углерода с помощью специальных каталитических
добавок при регенерации катализатора процесса каталитического
крекинга
Применимо только для установок, работающих в режиме полного
дожига с возможностью регулирования концентрации кислорода в
газе регенерации.
33
Технология удаления оксидов азота из дымовых газов регенерации
катализатора процесса каталитического крекинга путем
селективного каталитического восстановления оксидов азота с
использованием аммиака или мочевины при температуре 200-500°С.
В целом без
ограничений. Могут
потребоваться
дополнительные
технологические
системы.
34
Технология удаления оксидов азота из дымовых газов регенерации
процесса каталитического крекинга путем низкотемпературного
каталитического окисления озоном до оксида азота (V) с
последующим поглощением оксида водой.
В целом без ограничений. Требуются ресурсы жидкого кислорода для
синтеза озона и дополнительные технологические системы
35
Технология снижения выбросов оксидов серы
SOx
при регенерации катализаторов процесса каталитического крекинга
путем использования промоторов связывания - специальных
каталитических добавок к основному катализатору с последующим
восстановлением серы в реакторе до сероводорода
В целом без ограничений.
Требуется запас мощности системы утилизации сероводорода.
36
Технология снижения выбросов оксидов серы
SOx
при регенерации катализаторов процесса каталитического крекинга
за счет нерегенеративной мокрой очистки (промывки) дымовых газов
регенерации щелочными растворами в высокоэффективных контактных
устройствах для удаления оксидов серы.
В целом без
ограничений.
Требуется запас
мощности
системы
нейтрализации
кислых стоков.
37
Технология снижения выбросов оксида углерода (СО) при
регенерации катализаторов процесса каталитического крекинга
использованием промоторов дожига СО в СО2 с помощью
каталитических добавок к катализатору крекинга
Применимо только на установках с полным дожигом
38
Технология полного окисления СО в СО2
в отдельном аппарате при температуре 850-1100°С при регенерации
катализаторов процесса каталитического крекинга.
Применимо только на установках с неполным дожигом.
39
Выбор катализатора процесса каталитического крекинга с
максимальной стойкостью к истиранию
Общеприменимо
40
Применение дополнительных ступеней выносных сепарационных
устройств, включающих в себя батареи высокоэффективных циклонов
для отделения катализаторной пыли от дымовых газов регенерации
катализатора в процессе каталитического крекинга
Общеприменимо
41
Применение электрофильтров, для отделения катализаторной пыли от
дымовых газов регенерации в процессе каталитического крекинга
Общеприменимо
№
Наименование НДТ
Примечание
42
Применение механических фильтров с керамическими или
металлическими фильтрующими элементами для отделения
катализаторной пыли от дымовых газов регенерации в процессе
каталитического крекинга
Общеприменимо
43
Технология аминовой очистки и доочистки отходящих газов,
содержащих сероводород с блоком регенерации амина
Общеприменимо
44
Выбор современных катализаторов гидрогенизационных процессов,
позволяющих снизить температуру процессов, и, как следствие -
снизить количество выбросов.
Общеприменимо
45
Использование для процесса гидрокрекинга центробежных насосов с
торцевыми уплотнениями должны, оснащенных системами контроля
подшипников по температуре с сигнализацией предельных значений и
блокировкой при превышении этого параметра
Общеприменимо
46
Применение для компрессоров на линиях всасывания и нагнетания
отсекающих устройств с дистанционным управлением, а также
использование сепараторов на всасывающих линиях компрессоров.
Общеприменимо
47
Применение мокрой очистки щелочным раствором неконденсирующегося
газа процесса фтористоводородного алкилирования перед отводом на
факел для предотвращения выбросов фтористоводородной кислоты (HF)
в воздух
Общеприменимо
48
Технология осаждения или нейтрализации жидких стоков процесса
фтористоводородного алкилирования
Общеприменимо
49
Технология сепарации нерастворимых компонентов, образовавшихся
на первом этапе процесса фтористоводородного алкилирования для
уменьшения выбросов в воду.
Общеприменимо
50
Снижение использования серной кислоты регенерацией отработанной
кислоты и нейтрализация сточных вод, образуемых в результате
процесса сернокислотного алкилирования, перед направлением на
очистку.
Общеприменимо
51
Использование блоков КЦА и мембранных блоков для
концентрирования водородсодержащих газов
Общеприменимо
52
Технологии обессеривания дымовых газов процессов, потребляющих
водород
Общеприменимо
53
Для предотвращения и сокращения выброса опасных веществ в воздух
использование технологии многократной экстракции растворителями
в процессах деасфальтизации, селективной очистки масляного сырья
и депарафинизации рафината селективной очистки
Общеприменимо
54
Для предотвращения и сокращения выброса опасных веществ в воздух
использование системы циркуляции горячего масла с фильтрацией
через масляный, газовый или электрический нагреватель в процессе
деасфальтизации, селективной очистки масляного сырья,
депарафинизации рафината селективной очистки и адсорбционной
очистки базовых масел
Общеприменимо
55
Для предотвращения и сокращения выброса опасных веществ в воздух
использование процесса каталитической гидрогенизации для
конверсии нежелательных соединений в процессе деасфальтизации,
селективной очистки масляного сырья, депарафинизации рафината
селективной очистки и адсорбционной очистки базовых масел
Общеприменимо для новых установок
№
Наименование НДТ
Примечание
56
Использование менее токсичных и опасных растворителей в процессе
экстракции (Например, замена фурфурола и фенола
метилпирролидоном -
N-МП
- в процессе селективной очистки масляного сырья)
Общеприменимо для новых и реконструируемых установок
57
Использование менее опасных веществ на установках
депарафинизации рафината селективной очистки масляного сырья на
пропан и смеси на основе метилэтилкетона (МЕК) с
метилизобутилкетоном (MIBK).
Общеприменимо
58
Периодическая очистка поверхности нагрева котельных для
предотвращения уноса сажевых образований вместе с паром для
предотвращения или сокращения выбросов в атмосферу с котельных
установок
Общеприменимо
59
Постоянный контроль за качеством сырья котельных установок для
предотвращения или сокращения выбросов в атмосферу с котельных
установок
Общеприменимо
60
Использование в качестве топлива природного газа, очистка
топливного газа НПЗ (например, на установке удаления кислых
газов для удаления
H2S),
использование газа вместо жидкого топлива;
Общеприменимо
61
Организация мероприятий, исключающих попадание котельного
топлива в системы бытовой и ливневой канализации, а также в
открытые водоемы и почву
Общеприменимо
62
Проведение контроля за содержанием выбросов в соответствии с
ГОСТ 17.2.3.02.
Общеприменимо
63
Организация экономного использования топлива для печей НПЗ с
целью уменьшения выбросов в атмосферу и повышения
энергоэффективности предприятия
Общеприменимо
64
Применение комбинированной обработки потоков технологической и
охлаждающей воды путем внедрения процессов сегрегации с целью
эффективной очистки получаемых менее и более концентрируемых
стоков.
Общеприменимо для новых и реконструируемых установок
65
Проведение мероприятий по обнаружению и устранению поступления
нефтепродуктов в воду для охлаждения
Общеприменимо
66
Совершенствование процесса сепарации нефтепродуктов/воды перед
началом подачи на установку очистки воды и разделения потоков с
большим и меньшим модержание нефтепродуктов в воде
(использование отстойных барабанов, использование реагентов для
обезжиривания твердых загрязняющих веществ и извлечения
нефтепродуктов из воды, применение нетоксичных, поддающихся
биологическому разложению, невоспламеняющихся специальных
деэмульгаторов в целях промотирования коалесценции капель воды
Общеприменимо
67
Совершенствование процесса сепарации твердых частиц,
нефтепродуктов и жидкой фазы (применение смесителей с низким
сдвигом для смешивания промывной воды из установок ЭЛОУ, замена
насадок на лопасти для грязи, снижение турбулентности, сепарация
жидкой фазы (суспензии) в тарелочном сепараторе. Комбинированная
система гидроциклонов, шламовая очистка на установке ЭЛОУ с
целью торможения накопления и удаления твердых веществ,
аккумулируемых на дне емкости);
Общеприменимо
68
Очистка и использование сточных вод для минимизации забора
свежей воды, необходимой для деятельности НПЗ (проектирование
резервуара чистой воды в непосредственной близости от системы
очистки воды);
Общеприменимо
№
Наименование НДТ
Примечание
69
Использование комплексных закрытых очистных сооружений с
замкнутым циклом водопользования, включающих блоки флотации,
биологической очистки, мембранные и угольные фильтры, установку
обратного осмоса, мембранные биореактора (МБР)
Общеприменимо для новых и реконструируемых установок
70
Совершенствование процедуры технического обслуживания
канализационной системы и, следовательно, повышения качества
сырьевых стоков, поступающих на водоочистные сооружения.
Общеприменимо
71
Выделение отдельных потоков воды без содержания нефтепродуктов,
потоков, периодически загрязняемых нефтепродуктами и потоков,
постоянно загрязняемых нефтепродуктами для разделения на потоки
низкого и высокого ВПК (биохимического потребления кислорода),
которые могут направляться на биохимическую очистку, доочистку
сточных вод или повторное использование.
Общеприменимо
72
Использование нескольких небольших КНС вместо одной
крупногабаритной
Общеприменимо для новых и реконструируемых установок
73
Мониторинг выбросов в воздух и ключевых технологических
параметров на установках каталитического крекинга, производства
серы, каталитического риформинга, каталитической изомеризации,
гидрогеизационных установок, факельных установок
Общеприменимо
74
Обязательное извлечение из отходящих газов и утилизация
серосодержащих соединений путем производства элементарной серы и
серной кислоты.
Общеприменимо
75
Применение факельного сжигания только в экстренных ситуациях или
при особых эксплуатационных условиях (например, пуск, останов)
для предотвращения выбросов в атмосферу от факелов
Общеприменимо
76
Технологии по предотвращению или снижению выбросов с факельного
горения
Общеприменимо
77
Использование электростатических осадителей для снижения эмиссии
в атмосферу пыли, в том числе катализаторной или коксовой
Общеприменимо
78
Использование мешочных фильтров из проницаемой тканевой основы
или войлока для снижения эмиссии в атмосферу пыли, в том числе
катализаторной или коксовой
Общеприменимо
79
Использование многоступенчатых циклонных сепараторов или
вихревых трубчатых сепараторов для снижения эмиссии в атмосферу
пыли, в том числе катализаторной или коксовой
Общеприменимо
80
Использование центробежных промывателей и скрубберов Вентури
сепараторов для снижения эмиссии в атмосферу пыли, в том числе
катализаторной или коксовой
Общеприменимо
81
Использование керамических или металлокерамических фильтров
обратной промывки для снижения эмиссии в атмосферу пыли, в том
числе катализаторной или коксовой
Общеприменимо
82
Использование технологий снижения эмиссий в атмосферу оксидов
азота (NOx)
(снижение соотношения воздух/топливо, ступенчатое сжигание
топлива, рециркуляция дымового газа, ввод инертных разбавителей
для снижения концентрации азота в дымовых газах, избирательное
каталитическое восстановление
NOx
до азота, низкотемпературное окисление
NOx,
контроль и мониторинг за процессом горения, использование
специальных горелок);
Общеприменимо
№
Наименование НДТ
Примечание
83
Использование технологий снижения эмиссии в атмосферу оксидов
серы (SOx)
(использование каталитических присадок, установки очистки
хвостовых газов, обессеривание дымового газа, нерегенеративная
очистка, мокрая очистка, регенеративная очистка с использованием
абсорбирующего реагента, сухая или полусухая очистка вместе с
системой фильтрацией);
Общеприменимо
84
Использование технологий снижения эмиссии в атмосферу монооксида
углерода (СО) (контроль и мониторинг процесса горения,
использование катализаторов с промоторами окисления монооксида
углерода, устройство дожига СО, присутствующего в дымовых
газах);
Общеприменимо
85
Использование котла-утилизатора для рекуперации энергии
Общеприменимо
86
Использование комбинированной технологии очистки газов от смеси
оксидов серы и азоты, включающей стадию удаления пыли
(электрофильтр), стадия каталитического окисления оксидов серы
SOx
в
серную кислоту, стадия восстановления
NOx
до
N2.
Общеприменимо
87
Технология балансировки паров для предотвращения выбросов в
атмосферу летучих органических соединений присливе, наливе,
загрузке и выгрузке нефти и нефтепродуктов из резервуаров, судов
или барж
Общеприменимо
88
Применение систем улавливания и рекуперации паров летучих
органических соединений с использованием технологий абсорбции,
адсорбции, мембраной сепарации, двухступенчатой
низкотемпературной конденсацией, гибридных систем.
Общеприменимо
89
Технологии термического и каталитического окисления летучих
органических соединений
Общеприменимо
90
Технологии предварительной очистки шлама, направленные на
осушение и/или обезмасливание с помощью центробежных декантеров
или паровых сушилок для снижения общего объема шлама
Общеприменимо
91
Технологии повторного использования шлама на технологических
установках или в качестве котельного топлива
Использование только тех шламов, которые соответствуют
требованиям для переработки на установке с необходимой очисткой
92
Использование микробиологических технологий утилизации шламов
Общеприменимо
93
Технология переработки нейтрализованных кислых гудронов в
гранулированное топливо для сжигания на электростанциях или
цементных заводах
Общеприменимо
94
Использование резервуаров специальной конструкции с уменьшением
объема газового пространства и специальных уплотнителей
Общеприменимо
95
Системы управления и контроля за эксплуатацией резервуаров,
обнаружения утечек и переливов
Общеприменимо
96
Технологии пропарки и подготовки цистерн с использованием
замкнутых рециркуляционных систем и высокоэффективных моющих
реагентов, закрытых трубопроводов по отводу и транспортировке
рабочих сред и моющих растворов.
Общеприменимо
№
Наименование НДТ
Примечание
97
Управление технологическими процессами с использованием АСУТП с
распределенной системой на базе микропроцессорной техники и
он-лайн анализаторов, что позволяет значительно снизить
вероятности отклонений от параметров технологического режима, а
также осуществлять контроль за состоянием воздушной среды на
территории НПЗ
Общеприменимо
98
Внедрение частотного регулирования на электрических приводах
технологического оборудования для повышения энергоэффективности
Общеприменимо
99
Технологии интеграции НПЗ и электроэнергетики за счет
использования ресурсов и продуктов, производимых на НПЗ
(топливный газ, сжиженный газ, котельное топливо).
Применимо при строительстве новых НПЗ и реконструкции
действующих
Приложение В (обязательное)
Перечень технологических показателей
Внедрение в целом по НПЗ наилучших доступных технологий позволит
достигать указанных в таблице уровней воздействий в пересчете на единицу
производительности завода по сырью.