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A Coleta e Tratamento de Águas Pluviais em Refinarias

Oct 09, 2023

A indústria de petróleo e gás é líder na coleta e tratamento de águas pluviais no local há muitos anos. As circunstâncias variam de local para local, mas os requisitos permanecem relativamente constantes: coletar todo o escoamento de água da chuva, movê-lo para tratamento e amostragem e descarregá-lo em um corpo de água ou de volta à terra.

O mais notável é o ritmo rápido da mudança para motores comutados eletronicamente (ECMs), comumente referidos como motores de corrente contínua sem escova (BLDC) ou motores de ímã permanente sem escova (BPM). Esses motores compartilham muitos recursos comuns.

Na maioria dos tratamentos de água no local, a tarefa é tipicamente filtrar os sólidos e separar os hidrocarbonetos da água. Existem muitas metodologias que estão disponíveis e serão eficazes. Este artigo se concentrará na coleta e transporte de água para e do tratamento.

As águas pluviais são uma das principais fontes de poluição da água. Imagine 90 a 100 dias sem chuva na bacia de Los Angeles e depois um grande aguaceiro. O conteúdo de água que vai para a baía, rio ou lago é então carregado com vários sólidos e líquidos que podem ser separados da água antes de sua descarga. O objetivo é normalmente coletar tudo e tratá-lo. A seguir estão quatro locais diferentes de petróleo e gás e o processo que eles usaram para coletar, transportar, tratar e descarregar águas pluviais.

Este projeto envolveu um grande local com um reservatório de estacas-pranchas existente com aproximadamente 80 pés de comprimento, 20 pés de largura e 20 pés de profundidade. O reservatório existente estava falhando e a configuração de bombeamento não era capaz de lidar com as vazões que variavam de 100 galões por minuto (gpm) a 60.000 gpm.

Os requisitos incluíam o projeto de um novo reservatório fechado que caberia dentro do reservatório de estaca-prancha existente. O poço incluiria uma série de câmaras que coletariam sólidos e abrigariam várias bombas chamadas para operar quando o volume de água aumentasse e chamadas para desacelerar e finalmente parar quando o fluxo de água diminuísse.

O sistema de bombeamento seria configurado para uma série de tubulações existentes conectadas a seis grandes tanques de retenção acima do nível do solo. Esses tanques então fluiriam a água por gravidade para e através do tratamento.

NOTA: Cada um dos seis tanques de armazenamento acima do solo tinha controle de nível e esses dados eram enviados para o painel de controle dos sistemas de bombeamento de admissão. O sistema de bombeamento poderia então determinar quais tanques tinham capacidade e abrir as válvulas apropriadas e bombear a água para os tanques que tinham espaço de armazenamento disponível.

O tempo de inatividade permitido pela refinaria entre o descomissionamento do reservatório de estacas-prancha existente e o comissionamento do novo reservatório de concreto foi curto. A refinaria queria que fosse feito em semanas, não meses. Felizmente, havia um pré-fabricante razoavelmente próximo que tinha concreto retangular de 10 x 20 pés. Usando sua base plana padrão, laje superior e risers retangulares, as três seções de poço retangulares de 10x20x20 pés foram pré-moldadas, pré-coradas e a maior parte da parte mecânica do poço foi pré-instalada.

Como três reservatórios retangulares de 10 x 20 x 20 pés são transformados em um grande reservatório? Neste caso, cada um dos três poços incluiu um riser pré-moldado de 10x20x9 pés que foi a primeira seção pré-moldada saindo da laje de base pré-moldada. Essa seção do riser foi fundida com duas seções knock-out de 36 polegadas em cada uma das extremidades de 10 pés. Esses nocautes estavam todos localizados perto do fundo do reservatório. Eles foram cortados para permitir que quatro seções de tubos de 24 polegadas interconectassem as três seções retangulares do novo poço de concreto de 60x10x20 pés.

Havia várias vantagens em conectar as três seções do reservatório junto com o tubo de 24 polegadas para formar o reservatório total. O primeiro benefício foi permitir que o nível da água flutuasse igualmente entre as três seções.

Em seguida, permitiu a configuração de uma parede de represa na primeira seção que criava uma área que ao mesmo tempo coletava sólidos e também reduzia a turbulência entre a primeira seção de um lado da parede do poço e todo o resto do espaço no reservatório geral .