Разработка и внедрение системы экологического мониторинга воздушного бассейна нефтеперерабатывающего производства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 11.00.11, кандидат технических наук Ерохин, Юрий Юрьевич

  • Ерохин, Юрий Юрьевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 1999, Москва
  • Специальность ВАК РФ11.00.11
  • Количество страниц 128
Ерохин, Юрий Юрьевич. Разработка и внедрение системы экологического мониторинга воздушного бассейна нефтеперерабатывающего производства: дис. кандидат технических наук: 11.00.11 - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Москва. 1999. 128 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Ерохин, Юрий Юрьевич

Содержание.

стр.

Введение. 1-4 Литературный обзор. Глава1. Экологический мониторинг воздушного

бассейна на НПЗ. 5-39

1.1. Загрязнение атмосферы нефтеперерабатывающим производством. Нормирование выбросов. 5-7

1.2. Источники выбросов вредных выбросов на НПЗ и основные 7-19 загрязняющие вещества.

1.2.1. Классификация источников выбросов вредных веществ на НПЗ. 8-10

1.2.2. Оценка значимости выбросов вредных веществ. 11-12

1.2.3. Характеристика основных загрязнителей атмосферы на НПЗ и соответствующие им источники загрязнения. 12-19

1.3. Системы экологического мониторинга воздушного бассейна на

НПЗ. 19-30

1.3.1. Методы анализа загрязнения воздуха. 23-28

1.3.2. Аналитические комплексы и системы в проблеме экологического мониторинга. 26-30

1.4. Технологические и организационные мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 30-38

Выводы к Главе1. 39 Глава2. Анализ состояния воздушного бассейна в районе расположения

Московского НПЗ. 40-84

2.1. Климатическая характеристика месторасположения Московского

НПЗ. 40-42

2.2. Характеристика технологических и вспомогательных производств 42-46 как источников загрязнения на Московском НПЗ.

2.3. Характеристика существующей системы наблюдений за воздушной средой на Московском НПЗ. 46-52

2.4. Оценка экологической опасности выбросов вредных веществ на Московском НПЗ. 52-54

2.5. Исследование эффективности работы сети наблюдений за атмосферы Московского НПЗ. 54-62

2.6. Динамические наблюдения за состоянием атмосферы и определение экологических параметров загрязнения атмосферы. 62-68

2.7. Исследование влияния технологического совершенствования

технологических процессов Московского НПЗ на состояние атмосферы. 68-78

2.8. Разработка метода нормирования выбросов углеводородов. 78-84 ГлаваЗ. Разработка автоматизированной системы экологического

мониторинга нефтеперерабатывающего предприятия. 85-112

3.1. Цели и задачи АСЭМ НПЗ. 85-87

3.2. Разработка требований к АСЭМ НПЗ

3.3. Размещение и общее количество постов наблюдения. 87-95

3.4. Разработка программы и условий наблюдений

3.5. Разработка аппаратурного и программного обеспечения АСЭМ

НПЗ. 96-97

3.6. Обработка данных анализа атмосферного воздуха, полученных на АСПМС-1 АСЭМ. 97-100

3.7. Разработка автоматизированной системы экологического мониторинга на Московском НПЗ. 100-106

3.8. Использование разработанной АСЭМ в управлении качеством окружающей среды на НПЗ. 106-112

3.9. Внедрение системы экологического менеджмента в интегрально-информационную систему (ИИУС) НПЗ. 112-114

Выводы. 114-115

Литература. 116-125

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 11.00.11 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и внедрение системы экологического мониторинга воздушного бассейна нефтеперерабатывающего производства»

Введение.

Вопросы охраны окружающей среды для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности являются весьма актуальными. Это объясняется:

•опережающим развитием объемов производства в этих отраслях по сравнению с совершенствованием природоохранных мероприятий;

•появлением трудноутилизируемых, а в некоторых случаях и балластных отходов производства, применение и способы переработки которых пока не найдены;

•изменением ассортимента нефтей (появлением сернистых и высокосернистых нефтей и газового конденсата);

•чрезвычайно высокой энергонасыщенностью современных объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности (типовой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) производительностью 10-15 млн.т/год сосредотачивает на своей промышленной территории от 200 до 500 тыс.т углеводородного топлива, энергосодержание которого эквивалентно 2-5 мегатоннам тротила);

•интенсификацией технологии, ростом единичных мощности аппаратов, вследствие чего такие параметры, как температура, давление, содержание опасных веществ, растут и приближаются к критическим;

•несовершенной технологией сбора и утилизации загрязняющих компонентов, попавших в окружающую среду при производстве и применении нефтепродуктов.

Номенклатура выпуска нефтеперерабатывающего или нефтехимического заводов с передовой технологией, обеспечивающей комплексную переработку сырья, стала состоять из тысяч позиций, причем многие из изготавливаемых продуктов взрывопожароопасны и (или) токсичны.

Перечисленные особенности современных объектов нефтепереработки обусловливают их потенциальную экологическую опасность. Решение проблемы по снижению экологической опасности на нефтеперерабатывающих производствах возможно лишь путем комплексного подхода, включающего в себя следующие этапы: •анализ экологической опасности НПЗ;

•разработка и внедрение системы мониторинга окружающей среды, основными задачами которого являются наблюдение за качеством окружающей среды, выявление источников загрязнений, предупреждение возможных аварийных ситуаций;

•совершенствование автоматизированной системы управления производством и разработка системы управления качеством окружающей среды и экологической безопасностью;

•разработка методов повышения экологической безопасности производства за счет совершенствования технологических процессов и реконструкции оборудования;

•исследования и организация производства новых топлив с улучшенными экологическими характеристиками.

Решение задачи снижения экологической напряженности на НПЗ возможно путем создания на них систем экологического мониторинга, а полученные этими системами результаты, в комплексе с технологическими мероприятиями по повышению экологичности нефтеперерабатывающего производства, позволят эффективно управлять качеством окружающей среды. Под экологическим мониторингом подразумевается совокупность систем комплексного наблюдения за состоянием природной среды, а также влияние источников антропогенных воздействий на человека, животный мир и природу. Все системы действуют на единых принципах, позволяющих провести комплексный анализ и сделать обобщения по данным полученных измерений, дать оценку и прогноз происходящих изменений в экосистемах [1].

Вопросы наблюдения за состоянием окружающей среды являются ключевыми, при разработке, осуществлении и оценке эффективности природоохранных мероприятий, проводимых на нефтеперерабатывающих предприятиях. Необходимость и актуальность мониторинга окружающей среды обусловлена расположением объекта исследования, насыщенностью источниками выделения, опасностью выбрасываемых веществ, количеством выбрасываемых вредных веществ (ВВ).

Данные мониторинга, полученные в результате прямых и косвенных (расчетные методики) измерений, используются для:

•проверки соответствия реальных выбросов вредных веществ нормам экологического законодательства;

•оценки эффективности технологических процессов;

•экспертизы функционирования новых технологий контроля за загрязнением атмосферы и водного бассейна;

•создания баз данных по выбросам всех типов технологических процессов; •установления коэффициентов эмиссии;

•оценки влияния источника выброса на качество воздуха в регионе; •оценки влияния источника сброса на качество воды в регионе;

•разработки целенаправленной экологической политики предприятия.

Однако, на российских НПЗ в настоящее время экологический мониторинг атмосферы и воды осуществляется в основном лабораторными методами с предварительным отбором проб. Посты экологического контроля, имеющиеся на крупных предприятиях, оснащены, как правило, только системами отбора проб и не содержат аппаратуры автоматического контроля загрязнений. Разработка автоматической аппаратуры и измерительных комплексов проводится без учета действующих нормативных документов [2-4] и единой концепции систем экологического мониторинга России, разработанной Минэкологии РФ в 1993г.

Основными недостатками лабораторной сети наблюдений за состоянием загрязнения окружающей среды является ее неоперативность и периодичность. Запаздывание получения результата от момента отбора проб составляет в среднем 5-6 ч. При такой системе отсутствует постоянная достоверная информация о состоянии атмосферы и водного бассейна в промышленной и санитарно-защитной зон НПЗ и нет возможности в полной мере реализовывать цели и задачи, предъявляемые к мониторингу окружающей среды НПЗ.

Решением данной проблемы является создание автоматизированных систем экологического мониторинга НПЗ (АСЭМ НПЗ). АСЭМ НПЗ позволит увязать все наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы и водного бассейна и станет необходимым звеном системы экологического менеджмента (СЭМ) [5]. Внедрение АСЭМ в качестве подсистемы в интегральную информационную управляющую систему (ИИУС) НПЗ обеспечит в перспективе объединение с информационной системой городского или регионального уровня. Одним из наиболее важных элементов АСЭМ будет система управления базами данных, работающая в режиме реального времени.

Таким образом, обоснование, разработка и внедрение автоматизированных систем экологического мониторинга для решения проблем повышения экологической безопасности нефтеперерабатывающих производств является крайне важной и актуальной.

Исходя из выше перечисленного целью данной работы являлось создание и внедрение автоматизированной системы экологического мониторинга на примере Московского НПЗ.

Для решения поставленной цели необходимым было выполнение следующего ряда

задач:

•исследовать существующие в настоящее время в практике систем экологического мониторинга;

•провести анализ состояния окружающей среды в районе расположения Московского НПЗ;

•оценить эффективность работы существующей сети наблюдений Московского

НПЗ;

•осуществить методологический, технический, аппаратурный аспекты создания и внедрения автоматизированной системы экологического мониторинга;

•провести оценку устойчивости функционирования АСЭМ и обработку полученных данных загрязнения атмосферы;

•рассмотреть взаимодействие АСЭМ с системой экологического менеджмента НПЗ и внедрение ее в интегрально-информационную систему (ИИУС).

Научная новизна. Впервые представлены результаты комплексного исследования воздушного бассейна Московского НПЗ во взаимосвязи с источниками выбросов вредных веществ предприятия.

•С помощью разработанной системы наблюдений получены данные по загрязнению атмосферного воздуха за последние 7 лет, которые были использованы при создании автоматизированной системы экологического мониторинга воздушного бассейна Московского НПЗ.

•Впервые с помощью лазерного индикатора «ЛИС-2» была обследована промышленная территория площадью 5 км2, определены основные источники загрязнения атмосферного воздуха углеводородами и оптимизировано расположение точек пробоотбора лабораторной сети наблюдений.

•Создана автоматизированная система экологического мониторинга среды Московского НПЗ, включающая двухуровневую структуру передачи информации и программное обеспечение; функциональную и организационную структуру комплекса необходимых технических средств.

•Представлен и внедрен новый подход к проблемам: расположения постов стационарного контроля, определения объектов автоматизированной системы мониторинга выбросов.

Похожие диссертационные работы по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 11.00.11 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», Ерохин, Юрий Юрьевич

Выводы

1. Создана автоматизированная система экологического мониторинга воздушного бассейна Московского НПЗ, обеспечивающая проведение непрерывных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха оксидами азота, углерода, серы, сероводородом и суммарными углеводородами.

2. С помощью существующей лабораторной сети наблюдений и разработанной системы экологического мониторинга получены данные, позволившие определить приоритетность технологических производств и вредных веществ с точки зрения их экологической опасности и выявить основные тенденции динамики содержания вредных веществ в промышленной и санитарно-защитной зонах Московского НПЗ. Установлено, что в период с 1990 года наблюдаются:

•благоприятные тенденции к снижению содержания углеводородов в санитарно-защитной и промышленной зонах, оксидов азота в промышленной зоне предприятия;

•тенденции к увеличению содержания оксидов азота, серы, углерода и фенола в санитарно-защитной зоне, причем, для оксидов азота среднегодовые значения концентрации приближаются к ПДК;

•незначительный рост концентраций сероводорода, формальдегида, аммиака и хлористого водорода, причем, содержание этих веществ в воздухе не превышает ОДПДК.

В результате проведенного анализа уровень загрязнения атмосферы оценен как высокий и показано, что существующая сеть лабораторных наблюдений предприятия не в полной мере удовлетворяет требованиям мониторинга окружающей среды, так как не дает возможность получать информацию в режиме реального времени и не позволяет определять содержание загрязняющих веществ в нескольких точках одновременно.

3.Впервые, с помощью лазерно-абсорбционного метода анализа оптимизировано расположение точек пробоотбора лабораторной сети наблюдений в промышленной зоне предприятия и определены основные источники загрязнения атмосферного воздуха углеводородами, к которым относятся: объекты очистных сооружений; система сжигания факельных газов; установка Г-43-107, сливо-наливная эстакада, а в санитарно-защитной зоне - Московская кольцевая автодорога.

4.Использован новый метод размещения стационарных постов наблюдения в областях максимальных расчетных значений индекса загрязнения атмосферы приоритетными веществами с учетом метеорологических параметров и исключением источников выбросов, для которых максимальная приземная концентрация вредных веществ ст достигается на расстоянии Ьт вне территории предприятия. Опираясь на проведенные экспериментальные исследования и результаты математического моделирования принята комбинированная структура автоматизированной системы экологического мониторинга воздушного бассейна, состоящая из стационарных постов наблюдения на территории предприятия, передвижной лаборатории, центра сбора и обработки информации и системы мониторинга выбросов.

5.В результате проведенных исследований и расчетов создана, внедрена и успешно функционирует в течение двух лет 1-ая очередь автоматизированной системы экологического мониторинга воздушного бассейна Московского НПЗ. Исследование работы системы показало, что:

•система работает без искажения (в пределах заданной погрешности измерений);

•время до принятия решения уменьшилось с 4-х часов до 20 минут;

•обеспечивает обратную связь с источниками выбросов предприятия через АСУТП;

•непрерывный режим работы и экспрессность получения информации о содержании вредных веществ в воздухе обеспечивает возможность защиты работающих при аварийных ситуациях.

Информация по загрязнению атмосферы систематизирована и используется для создания информационного банка о состоянии окружающей среды.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Ерохин, Юрий Юрьевич, 1999 год

Литература.

1.Гриценко А.И., Акопова Г.С., Максимов В.М., Экология. Нефть и газ., М., Наука, 1997, 598с.

2.Руководство по контролю загрязнения атмосферы, РД 52.04.186-89, М., 1991.

3.0 создании Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЕМ), Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 25.11.93, №1229.

4.06 организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг, Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.94, №100.

5.Стандарты и качество №4, 1997 (Приложение к журналу «Информация и документы»).

б.Закон Российской Федерации. Об охране окружающей среды, М., Республика, 1992, 63с.

7.Кавиев Г.М., Моряков B.C., Загвоздкин В.К., Ходякова В.А., Охрана воздушного бассейна на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в связи с переходом на экономические методы управления, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1990, №6, 56с. (Тем. обзор).

8.Катин В.Д., Кривоногов В.М., Содержание токсичных веществ в продуктах сгорания трубчатых печей, ХТТМ, 1986, №8, с. 43-44.

9.Лунин А.Ф., Власова И.Д., Соколинская Т.А., Вишнякова Т.П., Защита воздушного бассейна от выбросов углеродсо держащих соединений, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1992, №2,43с. (Тем. обзор).

10.1Нимкович В.В., Современное состояние охраны окружающей среды на нефтеперерабатывающих предприятиях. (По регионам размещения и отрасли в целом), М., ЦНИИТЭнефтехим, 1993, №2,49с. (Тем. обзор).

11.Моряков B.C., Губайдуллин М.М., Снижение загрязнения воздуха на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1983, №3, 66с. (Тем. обзор).

12.Состояние природной среды в СССР в 1988 году, М., ВИНИТИ, 1989, №10, с.Ю (Обзорная информация: Проблемы окружающей среды и природных ресурсов).

13. Абросимов A.A., Гуреев A.A., Экологические аспекты применения нефтепродуктов, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1997.

14.Кротова В.В., Осипов Ю.С., Рощин А.Г. и др., сборник «Проблемы экологии Москвы», Гидрометеоиздат, Москва, 1992, 198с.

15.Инструкция по проведению инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу (по форме №1 - воздух), ЦСУ СССР, Утверждена ЦСУ СССР и Госснабом СССР 12.03.1979 №42/082-018/2-90, 7с.

16.Беспамятное Г.П., Богушевская К.К., Беспамятнова A.B. и др., Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде, Л., Химия, Изд. 2-е, пер. и доп., 1975,455с.

17. Абросимов A.A., Метод нормирования выбросов углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах, М., Нефтепереработка и нефтехимия, №11,1997, с.49.

18.Предложения по разработке отраслевой классификации источников выбросов вредных веществ в атмосферу, М., Госкомгидромет, 1985,66с.

19.Экспресс-информация. Совершенствование факельной системы с целью снижения степени загрязнения окружающей среды, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1985, №26, с.33-35.

20.Стрейтц Дж.Ф., Новые конструкции факела, предотвращающие загрязнение окружающей среды. Переработка углеводородов, 1977, с.37-42.

21.Кузовлев Г.Ф., Шабалина Л.Н., Гульдин Г.Л. и др., Факельная установка повышенной экологической безопасности, М., Химия и технология топлив и масел, 1998, №2, с. 19-20.

22.Пиничин М.А., Санитарная охрана атмосферного воздуха городов, М., Медицина, 1976.

23.Экспресс-информация «Переработка нефти и нефтехимия», ЦНИИТЭнефтехим, М., 1985, №35, с.5-7.

24.Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, СН 245-71.

25.Губайдуллин М.М., Новиков В.И., Гудцов И.Э., Снижение загрязнения воздуха на установках первичной переработки нефти, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1985, 44с. (Тем. обзор).

26.Пакка П., Обзор аналогов системы мониторинга Москвы, сборник «Проблемы экологии Москвы», Гидрометеоиздат, Москва, 1992, с. 53-62.

27.Cadrecha М., Power Engineering J., 1980, v.84, p. 54-56.

28.Абрахимов Ю.Р., Ахмадуллина А.Г., Смирнов И.Н., Обезвреживание и использование сернисто-щелочных отходов нефтепереработки и нефтехимии, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1990, №4,49с. (Тем. обзор).

29.Михайловер М.В., .Ладыжанская Т.Е., Сокращение выбросов оксидов азота нефтеперерабатывающей промышленности США и Японии, НТИС «Нефтепереработка и нефтехимия», М., ЦНИИТЭнефтехим, 1988, №2, с.11-14.

ЗО.Загвоздкин В.К., Пушкин В.Т., Кривоногов Б.М., Методы контроля оксидов азота и пути их сокращения в выбросах тепловых агрегатов, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1990, №2, 77с. (Тем. обзор).

31.Катин В.Д., Киселев И.Г., Эйсмонт А.Р., Экологическая эффективность трубчатых печей, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1993, №3, 57с. (Тем. обзор).

32.Устинов Б.М., Опыт работы Московского НПЗ в области охраны водного и воздушного бассейнов, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1986, 35с. (Тем. обзор).

33.Ахмедов Р.Б., Цирульников J1.M., Технология сжигания горючих газов и жидких топлив, М., Недра, 1984,238с.

34.Сигал И.Я., Защита воздушного бассейна при сжигании топлива, JL, Недра, 1988,312с.

35.Ентус Н.Р., Шарихин В.В., Трубчатые печи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, М., Химия, 1987, 304с.

Зб.Отс A.A., Егоров Д.М., Саар К.Ю., Экспериментальные исследования образования окислов азота из азотсодержащих соединений в процессе сгорания жидкого топлива, М., Теплоэнергетика, 1979, №4, с. 68-71.

37.0бразование и разложение загрязняющих веществ в пламени. Под редакцией Чигира H.A., М., Машиностроение, 1981, 407с.

38.Катин В.Д., Келарев В.И., Мещеряков C.B., Масюта В.А., Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн при сжигании нефтезаводских газов и мазута в технологических печах, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1996,115с. (Тем. обзор).

39.Лавров Н.В., Процессы горения топлива и защита окружающей среды, М., Металлургия, 1984, 240с.

40.Хабибуллин P.P., Малышев H.A., Пути решения экологической проблемы производства синтез-газа в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1989, №2,43с. (Тем. обзор).

41.Безбородов А.М., Рогожин И.С., Скрябина И.В., и др., Очистка вентиляционных выбросов от паров летучих органических соединений (ЛОС) с помощью биофильтров -технология биореактор, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1995, №4,21с. (Тем. обзор).

42.Кунцевич А.Д., Успехи химии, 1991, Т.60, №3, с.530-535.

43.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Т.К., Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов, М., Химия, 1996, 319с.

44.Абросимов A.A., Диссерт. докт. техн. наук. Исследование, разработка и внедрение методов повышения уровня экологической безопасности нефтеперерабатывающего производства. М., МНПЗ, ГАНГ им. И.М. Губкина, 1998, 446с.

45.Израэль Ю.А., Экология и контроль состояния природной среды, М., Гидрометеоиздат, 1984, 560с.

46.Heirberg R., Villarreal R., Modernization projects help refinery meet clean fuel needs, Hydrocarbon proccessing, 1998, V.77, №2, p.67-70.

47.Advanced control and information system, 1997, V.76, №9, p.87-94.

48.Рекламный проспект фирмы «PPM system», Финляндия.

49.Рекламный проспект фирмы «Seres», Франция.

50.Материалы научно-технического совещания по рассмотрению комплексной научно-технической программы «Создание и внедрение системы ПЭМ объектов РАО «Газпром», М., 03.1997,1997.

51.Немков В.В., Акопова Г.С., Босняцкий Г.П. и др., Охрана окружающей среды, труда и техника безопасности, Сборник научных трудов «Наука о природном газе. Настоящее и будущее», М., ВНИИГАЗ, 1998, с.598-620.

52.Контроль химических и биохимических показателей окружающей среды, Сб. под ред. Исаева В.М., С.-П., 1998, 896с.

53.0вчаренко Т.Б., Чернышов Д.Н., Отечественные приборы экологического контроля, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1995, №2-3, 60с. (Обзорная информация).

54.0вчаренко Т.Б., Чубукова Н.М., Чернышов Д.Н., Приборы и средства экологического контроля, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1996, №1,42с. (Обзорная информация).

55.Гридин В.И., Дмитриевский А.Н., Системно-аэрокосмическое изучение нефтегазоносных территорий, М., Наука, 1994,287с.

56.Ласкорин Б.Н., Перспективы безотходной технологии в энергетической промышленности. Мало- и безотходные технологии в энергетике, М., Изд. ЭНИН, 1984, с.5-8.

57.Ильина Л.М., Михайловер М.В., Ладыжанская Т.Е., Сероочистка дымовых и отходящих газов на НПЗ, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1980.

58.Экспресс-информация «Переработка нефти и нефтехимия», М., ЦНИИТЭнефтехим, 1985, №34, с.35-39.

59.Грунвальд В.Г., Технология газовой серы, М., Химия, 1992 с.272.

60.Технологический регламент установки сероочистки газов, регенерации раствора МЭА и получения элементарной серы ОАО «МНПЗ».

61.Промежуточный отчет по договору № 1-207- Н, М., 1996.

62.Маада А.Г., Молдокс Р.Н., Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, М., Топливо и энергетика, 1978, №8, с.31-35.

63.Скуфе Г.Р., Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, М., Топливо и энергетика, 1991, №4, с.81.

64.Конь М.Я., Михайловер М.В., В.Г.Шершун В.Г., Экологические вопросы развития и экономии ресурсов в нефтепереработке и нефтехимии, журнал ВХО им. Д.М. Менделеева, М., 1987, №2, с.81-85.

65.Ltgandre О., Jeager Р., Актуальные проблемы производства катализаторов и промышленного катализа, Труды семинара, Санкт-Петербург, 13-16 сентября 1994г, Новосибирск, 1994, ч.1-2, с.228.

66.Nedez С., Ray J.-Z., A new Claus catalyst to reduce atmospheric pollution, Catalysis Today, 1996, v.27, №1/2, p.49-53.

67.0тчет по теме «Оценка эффективности катализатора AM/CR-3S фирмы «Прокатализ» в период с ноября 1996 г по февраль 1997г.», Городецкий M.jl, М., 1997.

68.Спейшер В.А., Горбаненко А.Д., Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках, М., Энергоатомиздат, 1991, 184с.

69.Катин В.Д., Охрана окружающей среды при эксплуатации трубчатых печей, С.Петербург, ПГУПС, 1994,231с.

70.Катин В.Д., Масленцова Т.Г., Защита атмосферы от выбросов загрязняющих веществ из трубчатых печей и котлов на НПЗ, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1988, №3, 57с. (Тем. обзор).

71.Штраус В., Мэйнуорринг С.Д., Контроль загрязнения воздушного бассейна, М.: Стройиздат, 1989, с. 144.

72.Котлер В.Р., Оксиды азота в дымовых газах котлов, М., Энергоатомиздат, 1987,

142с.

73.Глухов Б.Ф., О способе сжигания высокоподогретого мазута, М., Промышленная энергетика, 1985, №2, с.39-40.

74.Друскин Л.И., Эффективное использование природного газа в промышленных установках, Справочное пособие, М., Энергоатомиздат, 1992,175с.

75.Иоун Ю.С., Очистка дымовых газов от окислов азота, Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, М., Топливо и энергетика, 1984, №3, с.95-100.

76.Новоселов С.С., Гаврилов А.Ф., Озонный метод очистки дымовых газов от S02 hNOx, М., Теплоэнергетика, 1986, №9, с.30-33.

77.Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Кузнецова М.Н. и др., Очистка дымовых газов от оксидов серы с использованием продуктов термического разложения карбамида, М., Промышленная энергетика, 1995, №2, с.44-46.

78.Гусейнов A.M., Мамедов М.А., Нефтепереработка и нефтехимия, 1989, №12, с.35-37.

79.3елинский A.M., Никитина Р.З., Химия и технология топлив и масел, 1989, №11,

с.2-3.

80.0пыт создания целевых программ повьппения технического уровня и качества продукции в промышленности г.Москвы. Межотраслевая выставка на ВДНХ СССР. Проспект Миннефтехимпрома СССР, ЦНИИТЭнефтехим, 1988.

81 .Рекламный проспект катализатора НТК-11.

82.Козлова Н.В., Голянд С.М., Лысова Е.М., Современные методы очистки газовых выбросов химических производств, Обзорная информация. Сер. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», ЦНИИТЭнефтехим, 1983.

83.Фокша Г.А., Межирицкий P.A., Колбасин Н.С., Термокаталитический метод очистки газов битумного производства с применением промышленных алюмоплатиновых катализаторов. Промышленная и санитарная очистка газов, М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1982, №3, с.17-18.

84.Детри Ж., Атмосфера должна быть чистой, М., Прогресс, 1973,150с.

85.Богдан Л.В., Лазарева Е.В., Моисеева В.Н., Петрова H.A., Цыркин Е.Б., Экологические проблемы современной нефтепереработки и нефтехимии, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1980, 84с. (Тем. обзор).

86.Семенова Т.А., Лейтес И.Л., Аксельрод Ю.В. и др., Очистка технологических газов, М., Химия, 1977, 488с.

87.Берлянд М.Е., Об опасных условиях загрязнения атмосферы промышленными выбросами, ТР.ГТО, 1965, В. 185, с. 15-25.

88.Методические указания по испытанию газопылеулавливающих установок на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, УПГО-90, Минхимнефтепром СССР, ЦНИИТЭнефтехим, 1992.

89 .Климат Москвы (особенности климата большого города). Под ред. Дмитриева A.A., Бессонова Н.П., Л., Гидрометеоиздат, 1976.

90.Мячкова H.A., Климат СССР, М., Издательство МГУ, 1983.

91.Метеорологические данные станции Ленино-Дачное, 1995.

92.Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере (справочник), Л., Гидрометеоиздат, 1977.

93.Безуглая Э.Ю., «Метеорологический потенциал и климатические особенности загрязнения воздуха городов», Л., Гидрометеоиздат, 1980, с.31-66.

94.Безуглая Э.Ю., Клинго В.В., «Статистический метод оценки влияния метеорологических условий на содержание примесей в атмосфере», ТР ГГО, 1974, В.314, с.81-96.

95.Берлянд М.Е., Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы, Л., Гидрометеоиздат, 1975.

96.Н.Л.Быдова Н.Л., «Рассеивание примеси в пограничном слое атмосферы», М., Гидрометеоиздат, 1974, с.61-95.

97.Быдова Н.Л., Осипов Ю.С., «Методика расчета рассеяния оседающей примеси от высотного точечного источника», ТР ИЭМ, 1970, В.15, с.134-141.

98.Самоль Н.Г. и др., «Метод расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха города Москвы выбросами автотранспорта», ТР ЦВГ МО, 1987, В.19(2), с.24-29.

99.Самохвалов А.И., Стабильны потенциал развития, Химия и технология топлив и масел, 1998, №2, с.3-5.

100.Абросимов А.А., Опыт работы Московского НПЗ в области охраны окружающей среды, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1990, 82с. (Тем. обзор).

101.Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Л., 1987.

102.Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, М., 1984.

103 .Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий, М., 1992.

104 .Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР, Астрахань, 1988.

Ю5.ГОСТ 17.2.4.02.81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

106.0НД-90.

107.Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, Москва, 1985г.

108.Определение содержания предельных (10 компонентов от метана до гексана), непредельных (С2-С5) и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны, Методические указания МУ 3119-84,1984.

109.Фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе, Методические указания МУ 1461-76,1976.

ПО.Фотометрическое определение аммиака в воздухе, Методические указания МУ 1637-76,1976.

111. Фотометрическое определение формальдегида в воздухе рабочей зоны, Методические указания МУ 4524-87,1987.

112.Фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе, Методические указания МУ 1638-77,1977.

113.Фотометрическое определение диоксида серы в воздухе, Методические указания МУ 1642-77, 1977.

114.Сероводород: отбор проб в барботеры, Методические указания МУ 1643-77,

1977.

115.Берлянд М.Е., и др., «О методах определения фонового загрязнения атмосферы», Тр ГГО, 1984, Вып. 479, с. 17-30.

116.Временные указания по определению фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе для нормирования выбросов и установления предельно допустимых выбросов, М., Гидрометеоиздат, 1981, 36с.

117.Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86, Л., Гидрометеоиздат, 1987, 93с.

118.Янковский И.А., Опыт и практика работы службы наблюдения за загрязнением атмосферы, Тр ГГО, 1979, Вып. 417, с.117-120.

119.Колобашкин В.М., Попов А.И., «Лазерный анализ газов - первые шаги. Будущее науки», Международный ежегодник, М., Знание, вып.17,1984.

120.АбросимовА.А., Федоров A.B., Ерохин Ю.Ю., Вагнер Ю.В., Мониторинг углеводородов в атмосферном воздухе нефтеперерабатывающих производств (на примере Московского НПЗ), Нефтепереработка и нефтехимия, НТИС, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1998, №12, с.52-57.

121.Навацкий A.A. и др. «Разработка карты содержания углеводородного поллютанта в воздухе промышленной территории и санитарно-защитной зоны Московского НПЗ», М., 1991.

122.Абросимов A.A., Беланов К.А., Мареев A.A., Ерохин Ю.Ю., Модернизация топливно-энергетической системы завода, Химия и технология топлив и масел, 1997, №2, с.11-13.

123.Либерман Н.Б., Нянковская М.Т., Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения, М., Энергия, 1979,249с.

124.Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций, М., СПОиИ., Союзтехэнерго, 1984, с.75.

125 .Цибульский B.B. и др., «Проведение инструментального измерения предельных углеводородов на территории Московского нефтеперерабатывающего завода», Санкт-Петербург, 1997.

126.Временная инструкция по контролю за соблюдением норм выбросов вредных веществ в атмосферу. Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, М., с.28.

127.Методика газохроматографического определения предельных углеводородов Ci-Сб и ароматических углеводородов Cô-Cg в промышленных выбросах с отбором проб на твердые сорбенты (разработка НИИ «Атмосфера»).

128.Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Л., 1985, с.68.

129.Газохроматографические методики, применяемые при инвентаризации вредных выбросов в атмосферу на п/я А-3660. Министерство нефтехимической промышленности, Казань, 1989, с.28.

130.Безуглая Э.Ю., Мониторинг загрязнения атмосферы в городах, Л., Гидрометеоиздат, 1986.

131.Руководство по контролю качества атмосферного воздуха в городах, М., Медицина, 1990.

132.Исханов Р.Г., Парцеф Д.П., Применение дисперсного анализа изучения пространственного распределения концентрации сернистого газа в условиях города, Тр. ЦВГМО, 1977, Вып. 9, с.73-83.

133.Безуглая Э.Ю., Клинго В.В., О структуре поля концентраций примесей в городском воздухе, Тр. ГТО, 1973, Вып. 293, с.60-67.

134.0вчаренко Т.Б., Чубукова Н.М., Новые отечественные приборы экологического контроля, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1993, №4-5,1 Юс. (Обзорная информация).

135.Абросимов A.A., Ерохин Ю.Ю., Экологический мониторинг окружающей среды НПЗ (4.3), Нефтепереработка и нефтехимия, НТИС, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1997, №12, с.48-55.

136.Абросимов A.A., Ерохин Ю.Ю., Экологический мониторинг окружающей среды НПЗ (4.2), Нефтепереработка и нефтехимия, НТИС, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1997, №12, с.48-55.

137.Абросимов A.A., Гульдин Г.Л., Ерохин Ю.Ю., Экологический мониторинг окружающей среды. Система «СЭКОМ», М., Химия и технология топлив и масел, 1998, №2, с.16-18.

138.Абросимов A.A., Ерохин Ю.Ю., Экологический мониторинг окружающей среды НПЗ (4.1), Нефтепереработка и нефтехимия, НТИС, М., ЦНИИТЭнефтехим, 1997, №11,с.44-45.

139.Алиев Рафик Азиз-Оглы и др., Управление производством при неполной исходной информации, М., Энергоатомиздат, 1991.

140.Тычков Ю.И., Совершенствование управления промышленным предприятием с использованием информационных систем, Новосибирск, Наука, 1988.

141.Автоматизация типовых технологических процессов и установок, М., Энергоатомиздат, 1988.

142.Вальков В.М., Вершинин В.П., Автоматизированные системы управления технологическими процессами, Л., Политехника, 1991.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.