Анализ структуры нефтехимического комплекса и оптимизация технологических схем с применением метода графических моделей
Методологической основой исследования является метод графического моделирования химико-технологических систем, разработанный с целью оптимизации системы изображения технологической схемы, и методы математического моделирования. Разработанная методика анализа технологических схем позволяет составлять графические модели практически для любого процесса переработки нефти и нефтехимического… Читать ещё >
Содержание
- 1. Обзор источников информации
- 1. 1. Области применения технологических схем
- 1. 2. Виды блок-схем
- 1. 3. Схемы установок
- 1. 4. Схемы потоков
- 1. 5. Математическое моделирование и расчёт химико- 26 технологических систем
- 1. 6. Выводы
- 2. Блок-схема ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
- 2. 1. Краткая характеристика исследуемого объекта
- 2. 2. Блок-схема Нефтеперерабатывающего завода
- 2. 3. Блок-схема завода «Мономер»
- 2. 4. Блок-схема Газохимического завода
- 2. 5. Блок-схема Химического завода
- 2. 6. Комплексная блок-схема ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
- 2. 7. Выводы
- 3. Технологическая схема сложного процесса нефтехимического 73 производства
- 3. 1. Схема производства этилена, пропилена
- 3. 2. Схема производства этилбензола, стирола
- 3. 3. Комбинированная схема производств этилена и пропилена, 89 этилбензола и стирола
- 3. 4. Выводы
- 4. Анализ и оптимизация технологической схемы с применением 91 графических моделей
- 4. 1. Метод оптимизации с применением графических моделей 91 технологических систем
- 4. 2. Построение гибридного графа на основе графической мо- 93 дели процесса
- 4. 3. Анализ и оптимизация технологической схемы с примене- 101 нием гибридного графа
- 4. 4. Расчёт экономического эффекта от применения оптимиза- 118 ции методом расчёта общих распределённых чувствительно
- 4. 5. Выводы 120 Основные
- выводы
- Список использованных источников
Приложение, А Блок-схема ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», постро- 131 енная методом графического моделирования
Анализ структуры нефтехимического комплекса и оптимизация технологических схем с применением метода графических моделей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
С целью экономии энергозатрат и охраны окружающей среды одной из основных задач перспективного развития нефтехимического производства является комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов созданием комплексных энерготехнологических процессов. С этой целью создаются нефтехимические комплексы. Современные производства представляют собой сложную систему аппаратов, взаимосвязанных между собой массой материальных, тепловых, технологических и информационных потоков сложного состава.
Традиционная графическая система изображения блок-схемы и технологической схемы в виде отдельных фрагментов с сетью линий не позволяет создать целостное графическое представление нефтехимического комплекса удобное для анализа и хранения информации и не даёт ясной картины структуры предприятия, а также является громоздкой при формализации задачи оптимизации на ЭВМ, так как эта задача требует простого и эффективного метода перевода схемы химико-технологического процесса на язык компьютера.
Поиск методов оптимизации химико-технологических систем с меньшими вычислительными затратами является весьма актуальным вопросом на данный момент, поскольку для расчёта химико-технологических систем в настоящее время существует два подхода: либо через ненаправленные графы, либо через направленные графы. При этом рассчитываются все аппараты и для этого необходимы огромные вычислительные ресурсы и дорогостоящие программы.
Решение проблемы графического изображения нефтехимического комплекса позволит решить многие другие проблемы: формирование графического образа производствасоздание целостной наглядной картины нефтехимического комплексанаглядное представление взаимосвязи структурных подразделений, производств, технологических процессовоперативный анализ и изучение структуры производства в целомперевод, хранение и использование информации в электронном видевозможность проследить товарно-сырьевую цепочку в комплексных энерготехнологических процессах.
В связи с этим проблема научно обоснованного подхода к разработке эффективного метода изображения блок-схем и схем технологических процессов сложных нефтехимических производств является сейчас весьма актуальной.
Научное исследование посвящено графическим аспектам структуры нефтехимического комплекса и новым способам оптимизации химико-технологических процессов.
Объектом исследования является ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» -одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности не только республики, но и России. Перечень выпускаемой продукции включает в себя более 140 наименований, из них 76 наименований основной продукции. Экспортируется продукция порядка 23 наименований. География экспорта предприятия охватывает 42 страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США, Великобританию, Китай, Швейцарию.
Предметом исследования является структура производственного процесса ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и методы анализа и оптимизации технологической схемы. В составе ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» несколько структурных подразделений — заводов и производств, а именно: нефтеперерабатывающий завод, завод «Мономер», химический завод, газохимический завод, ремонтно-механический завод и сеть вспомогательных подразделений. Компания использует более 150 технологических процессов, 30 из которых разработаны и применены в производстве впервые в стране. Таким образом, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» является производством с развитой структурой, в котором структурные подразделения взаимосвязаны между собой в первую очередь товарно-сырьевыми отношениями. Производственный процесс предприятия представляет собой комбинацию простых установок, содержит огромное количество элементов и связей между ними, имеет разветвлённые технологические цепочки со сложной системой обвязки аппаратов трубопроводами.
Производственный процесс будет тем более наглядным и удобным для анализа и оптимизации, чем более масштабную целостную картину промышленного производства будет отображать его графическое изображение. Поэтому прежде чем провести оптимизацию химико-технологических процессов необходимо провести анализ структуры предприятия, который позволит представить ясную картину товарно-сырьевых взаимосвязей между производствами и входящими в них производственными процессами.
Для выявления структуры связей между отдельными производствами и установками нефтехимического комплекса предварительно необходимо разработать целостное графическое изображение предприятия с наглядным представлением взаимосвязи структурных подразделений, что трудно осуществить на основе традиционных блок-схем.
Кроме того, традиционные расчленённые технологические схемы установок громоздки, запутаны и представлены на множестве отдельных листов длиной несколько метров. По этой причине на их основе невозможно разработать единое графическое представление отдельного производства и тем более системы нефтехимических производств ОАО «Салаватнефтеоргсин-тез», показывающее связи между входящими в него производственными процессами.
Цель работы — показать структуру предприятия и разработать графическую модель технологической схемы системы нефтехимических производств методом изображения удобным для анализа, хранения, переработки и использования информации, заключенной в технологических схемахсократить объёмы вычислительных затрат на оптимизацию анализируемой технологической схемы с применением разработанной графической модели.
Исходя из указанной цели исследования, его основными задачами являются:
1 Исследование совокупности связей нефтехимического комплекса ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и разработка блок-схемы предприятия на основе анализа технологических схем с использованием графического моделирования технологических систем.
2 Разработка графических моделей технологических схем отдельных нефтехимических производств.
3 Разработка графической модели технологической схемы системы нефтехимических производств.
4 Разработка алгоритма определения в схеме аппаратов наиболее целесообразных для оптимизации.
Методологической основой исследования является метод графического моделирования химико-технологических систем, разработанный с целью оптимизации системы изображения технологической схемы, и методы математического моделирования. Разработанная методика анализа технологических схем позволяет составлять графические модели практически для любого процесса переработки нефти и нефтехимического производства [1, 2, 3, 4]. Этот метод может быть успешно использован для графического представления сложного нефтехимического производства и создания блок-схемы нефтехимического комплекса в удобном для анализа и хранения виде с сохранением всей информационной базы. Предложенный метод анализа схем позволяют сократить вычислительные затраты при математическом моделировании.
Технологический процесс именуется сложным, если он характеризуется несколькими химическими реакциями и блоками разделения.
С применением метода графического моделирования понятие сложного нефтехимического производства заменяется чётким графическим представлением о системе с сохранением всех функциональных связей.
На защиту выносятся:
1) блок-схема ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», построенная методом графического моделирования;
2) технологическая схема сложного нефтехимического процесса ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», состоящая из производств этилена и пропилена (ЭП-300), этилбензола и стирола, построенная методом графического моделирования;
3) данные анализа схемы, полученные методом расчёта общих распределённых чувствительностей.
Научная новизна.
Впервые предложен новый метод оптимизации сложных химико-технологических систем путём преобразования графической модели технологической схемы в гибридный граф с помощью замены материальных потоков схемы на источники воздействия с последующим определением наиболее чувствительных к изменению внешних параметров аппаратов.
Практическая значимость.
1 Разработанные блок-схемы отдельных заводов, комплексная блок-схема ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», графическая модель технологической схемы производств ЭП-300, этилбензола-стирола используются персоналом, работающим в техническом управлении Общества, а также в технических и производственных отделах заводов.
2 Линейные схемы производств, оформленные в виде альбома технологических схем, применяются при проведении лекционных и практических занятий и курсовых работ по дисциплинам «Физическая технология топлив», «Химическая технология топлив и углеродных материалов» для специальности 240 403 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Апробация работы.
Результаты исследований по теме диссертации были представлены на всероссийской научно-практической конференции «Единое образовательное пространство России и необходимость его формирования в обществе» (Пенза 2003) — международной конференции «Перспективы развития химической переработки горючих ископаемых» (Санкт-Петербург 2006) — международной научно-практической конференции «Нефтепереработка и нефтехимия -2007» (Уфа 2007) — региональной научно-практической конференции «Технология, автоматизация, оборудование и экология промышленных предприятий» (Стерлитамак 2008).
Основные выводы.
1 В результате исследования совокупности связей нефтехимического комплекса предложено создание блок-схем структурных подразделений и блок-схемы предприятия методом графических моделей, что позволило показать ясную картину структуры предприятия, удобную для практического применения.
2 На основе анализа технологических схем производств показана структура комплекса, объединяющего несколько производств нефтехимического синтеза:
— разработаны линейные технологические схемы основных установок анализируемых нефтехимических производств с использованием элементов метода графов;
— разработаны графические модели технологических схем отдельных нефтехимических производств и графическая модель технологической схемы, объединяющая несколько производств согласно принципу реакционного цикла и дерева разделения.
Применение графических моделей при построении технологических схем позволяет получить схему сложных химико-технологических систем без фрагментации в виде удобном для анализа, хранения, переработки и использования информации, а также созданная графическая модель позволяет перейти к более эффективному представлению технологической схемы в расчётах с применением математического моделирования и ЭВМ.
3 Предложен новый метод анализа технологической схемы путём преобразования графической модели технологической схемы в гибридный граф и основанный на сравнении количественных характеристик общей распределённой чувствительности аппаратов, определяющих предпочтительность аппаратов для их дальнейшей оптимизации.
Список литературы
- А.Ю. Абызгильдин, A.A. Гуреев, М. Ю. Абызгильдина, H.A. Руднев. Графические модели процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие для вузов. Под. Ред. Ю. М. Абызгильдина. М.: «Химия», 2001. — 122 с.
- Ш. А. Гафаров, H.A. Руднев. Графические модели процессов переработки природного газа Оренбургского гелиевого и газоперерабатывающего заводов. Учебное пособие для вузов. Под ред. А. Ю. Абызгильдина. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007.-200 с.
- А.Ю. Абызгильдин, H.A. Руднев. Использование метода графических моделей в информационных системах предприятий. Электронный журнал «Нефтегазовое дело», Уфа, УГНТУ, 2004 г. www.ogbus.ru.
- А.Н.Лук. Мышление и творчество. -М.: Политиздат, 1976, 144 с.
- А.Р.Познер. Истины и парадоксы. -М.: Политиздат, 1977, 256 с.
- Связь схемы с реальным миром. http://www.rest.ru:81/DEMO/tm/igelview/script.htm.
- Кафаров В.В., Ветохин В. Н. Основы автоматизированного проектирования химических производств. -М.: Наука, 1987. 623 с.
- Славин А.В. Наглядный образ в структуре познания. -М.: Политиздат, 1971.
- М.И.Шахнович, Первобытная мифология и философия, -JL: Наука, — 239 с.
- Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. -М.: BJIA-ДОС, 1994.-336 с.
- Зуев К. Сотри Sapiens. Если. 1993, № 4 (9).
- Статюха Г. А., Кисиль И. М., Браславский И. И. Системное проектирование химико-технологических комплексов. -Киев: изд-во «Техника», 1983.- 120 с.
- Программа дисциплины «Химическая технология», http ://www. chem.msu. su:8081/rus/program/himtex.html.
- Мухлёнов И.П., Авербух, А .Я., Тумаркина Е. С. и др. Общая химическая технология. Т1. Теоретические основы химической технологии. -М.: Высш. шк., 1984.-256 с.
- Кафаров В.В., Дорохов И. Н., Липатов JI.H. Системный анализ процессов химической технологии. -М.: Наука, 1982. 344 с.
- Hendru J.E., Rudd D.F., Seader J.D. AlChe J., 1973, -v. 19, № 16. — P1.15.
- Кафаров B.B., Золотарев B.B., Михайлов Г. В. и др. Синтез химико-технологической системы производства серной кислоты из серы под давлением. Хим. пром-сть, 1981. № 9. — 548−551 с.
- Островский Г. М., Бережинский Т. А. Оптимизиция химико-технологических процессов. Теория и практика. -М.: Химия, 1984. -239 с.
- Ponton J.W., Donaldsen R.A. Chem. Eng. Sci., 1974, -v. 29, № 12, p. 2375−2377: http://www.chemeng.ed.ac.uk/people/jack/research.
- Кафаров В.В., Мешалкин В. П., Перов B.JI. Математические основы автоматизированного проектирования химических производств. -М.: Мир, 1979.-318 с.
- Кафаров В.В., Дорохов И. Н., Кольцова Э. М. Системный анализ процессов химической технологии: Процессы массовой кристаллизации из растворов и газовой фазы. -М.: Наука, 1983. 488 с.
- Островский Г. М., Волин Ю. М. Моделирование сложных химико-технологических схем. -М.: Химия, 1975. 311 с.
- Дружинин В.В., Конторов Д. С. Проблемы системологии. -М.: Наука, 1976.
- Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. -М.: Наука, 1978.
- Козачков JI.C. Системы потоков научной информации. -М.: Мысль, 1973.
- Островский Г. М., Волин Ю. М. Методы оптимизации сложных химико-технологических схем. -М.: Химия, 1970. — 328 с.
- Уэткрофт Ч. Современные информационные системы на НПЗ. Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. 1993. № 4. — С. 70−73.
- Научно-технический прогресс. Словарь. Под ред. Р. Г. Яновского. Москва, Политиздат. 1987.
- Леймит JI. Макетное проектирование. -М.: Мир, 1984. 336 с.
- Султанов Н. Корельштейн С. Проектирование Северо-Западной ТЭЦ. САПР, № 9, 1997.-48−51 с.
- Алиев Т.М., Вигдоров Т. И., Кривошеев В. П. Системы отображения информации: Учеб. пособие для вузов. -М.: Высш. шк., 1988. 223 с.
- Заличев H.H. Энтропия информации и сущность жизни. -М.: Радиоэлектроника, 1995. 192 с.
- Касти Дж. Большие системы. Связанность, сложность и катастрофы. -М.: Мир, 1982.
- Мешалкин В.П. Экспертные системы в химической технологии. М.: Химия, 1995.-368 с.
- Солодовников Д.С., Абызгильдин А. Ю. Визуализация технологического процесса. Материалы Всероссийской научной конференции «Теория и практика процессов химтехнологии (Марушкинские чтения). Уфа: УТ-НТУ, 1996,-96 с.
- Мешалкин В.П. Экспертные системы в химической технологии. Основы теории, опыт разработки и применения. -М.: Химия, 1995. 368 с.
- Кафаров В.В., Мешалкин В. П. и др. Обеспечение и методы оптимизации надежности химических и нефтехимических производств. -М.: Химия, 1987.
- Кафаров В.В., Мешалкин В. П. Принципы разработки интеллектуальных систем в химической технологии. -ДАН СССР. 1989. -Т. 306, № 2. — 409−413 с.
- Евстигнеев В.А., Касьянов В. Н. Теория графов. Новосибирск: ВО «Наука», 1994.
- Чистякова Т.Б. Интеллектуалные автоматизированные тренажерно-обучающие комплексы в системах управления потенциально-опасными химическими производствами. Дисс. на соиск. уч. ст. д.т.н. С.-Петербург, 1997.
- RFF ELECTRONICS, http://www.rff.com.
- Chemical Engineering Curriculum. Undergraduate program http://www.egr.uh.edu/Departments/CHEE/UGRAD/Chart.html
- AO «НУНПЗ». Общая блок-схема завода. ДСП.
- Переработка углеводородов. Пер. с англ., 1980 № 5.47 http://www.mobil.com/business/mtc/index.html
- Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. 4.1. М.: Химия, 1972.-359 с.
- Рудин М.Г., Драбкин А. Е. Краткий справочник нефтепереработчика. -Л.: Химия, 1980. 327 с. 50 http://www.hyprotech.com/examples/51 http://www.hyprotech.com/examples/newdeep/deepcut.htm
- Шлейников В.М. Установки по производству ацетилена из нефти и газа. -М.: изд-во «Машиностроение», 1965. 179 с. 53 3D Models and Precision Measurements from Photography http://www.vexcel.com/fotog/
- А.Г. Касаткин. Основные процессы и аппараты в химической технологии. М.: Альянс, 2005. 753 с.
- В.В. Кафаров. Методы кибернетики в химии и химической техно-логии.-М.:Химия, 1985.- 448с.
- А.И. Скобло. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности /А.И. Скобло, И. А. Трегубова, Ю. К. Молоканов М.: Химия, 1982. — 584 с.
- Л.И. Турчак, П. В. Плотников. Основы численных методов. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 304 с.
- Т.Г. Умергалин. Основы вычислительной математики. Уфа: УГ-НТУ, 2003.- 106 с.
- Технологический регламент установки ЭЛОУ-2. ОАО «Салават-нефтеоргсинтез», 2005. 58 с.
- Технологический регламент установки ЭЛОУ-5. ОАО «Салават-нефтеоргсинтез», 2008. 77 с.
- Технологический регламент установки АВТ-1. ОАО «Салаватнеф-теоргсинтез», 2005. — 112 с.
- Технологический регламент установки АВТ-3. ОАО «Салаватнеф-теоргсинтез», 2007. — 130 с.
- Технологический регламент установки АВТ-4. ОАО «Салаватнеф-теоргсинтез», 2007. 194 с.
- Технологический регламент установки ЭЛОУ-АВТ-4. ОАО «Сала-ватнефтеоргсинтез», 2007. 263 с.
- Технологический регламент установки ТК-2. ОАО «Салаватнефте-оргсинтез», 2003.- 111 с.
- Технологический регламент установки по производству битумов. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006. -292 с.
- Технологический регламент установки каталитического крекинга6 601. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005. — 129 с.
- Технологический регламент установки каталитического крекинга6 602. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006. 144 с.
- Технологический регламент установки JI-16−1. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006. 185 с.
- Технологический регламент установки JI-24−6-2 (ГО-2). ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007. 154 с.
- Технологический регламент установки ЛЧ-24−7 (ГО-3). ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2004. 180 с.
- Технологический регламент установки ГО-4. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006. 286 с.
- Технологический регламент установки JI-35−11/1000. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005. 230 с.
- Технологический регламент установки JI-35/6. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005. 241 с.
- Технологический регламент установки ГФУ-1. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005. —167 с.
- Технологический регламент установки АГФУ-2. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2008. -116 с.
- Технологический регламент установки ОГ и КГ. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005. —121 с.
- Технологический регламент установки производства элементарной серы. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007. 115 с.
- Технологический регламент производства силиката натрия растворимого. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2004.
- Технологический регламент производства катализатора марки Ц-600, силикагелей марок КСМГ, КСКГ, силикагелевого носителя для синтез-спирта. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент производства цеолитов. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006.
- Технологический регламент установки получения растворов. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент производства пирогаза. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005.
- Технологический регламент производства этилена и пропилена. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005.
- Технологический регламент производства бензола. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2004.
- Технологический регламент производства этилбензола. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2008.
- Технологический регламент производства стирола. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005.
- Технологический регламент производства блочного полистирола методом неполной конверсии и производства вспенивающегося полистирола по методу фирмы «Зульцер». ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент производства вспенивающегося полистирола. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2008.
- Технологический регламент производства полистирольного листа. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006.
- Технологический регламент производства полиэтилена. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Блок-схема завода «Мономер» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006.
- Технологический регламент установки АКТ-16−2. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2002.
- Технологический регламент установки получения кислорода и азота. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2008.
- Технологический регламент установки получения азота и кислорода. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент установки АМ-76. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005.
- Технологический регламент установки приёма, подготовки аммиака для производства карбамида и выработки аммиачной воды. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2004.
- Технологический регламент производства карбамида (цех № 24). ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2008.
- Технологический регламент производства карбамида (цех № 50). ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент производства синтез-газа и водорода. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2004.
- Технологический регламент производства бутиловых спиртов. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент узла гидрирования и ректификации спиртов С8 и установки переработки эфирной «головки». ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2003.
- Технологический регламент узла выделения о-ксилола. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2008.
- Технологический регламент установки получения фталевого ангидрида. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2005.
- Технологический регламент установки чешуирования фталевого ангидрида. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006.
- Технологический регламент производства спиртов С8. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент производства пластификаторов ДАФ иДОФ 1-я нитка. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2003.
- Технологический регламент производства пластификаторов 2-я нитка. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2000.
- Блок-схема завода «Синтез» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент производства монометаноламина, диметаноламина и триметаноламина. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006.
- Технологический регламент производства нитрита натрия. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2006.
- Технологический регламент установки термического обезвреживания отходов. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2007.
- Технологический регламент установки «Кама-1». ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 2004.1. Пр (об
- Рисунок Al Блок-схема ОАО «Салаватнефтеоргсшожение, А вательное) штез», построенная методом графического моделированияок-схема производства катализаторов, цеолитов, силикагелей в структуре НПЗ1. Пр1 (об-
- Рисунок Б1 — Циклическая графическая модель системы нефттожение Б нательное) химических производств: этилена, пропилена- этилбензола, стирола