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美国挥发性有机物监测及减排最佳管理技术:炼油厂案例分析_南宫28NG相信品牌力量

点击量:246    时间:2024-11-07
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  本文摘要:近日,三角国际研究院公布《美国挥发性有机物监测及排放量最佳管理技术:炼油厂案例分析》报告,公众号对报告主要内容展开了概要和综述,并在此共享与大家。

近日,三角国际研究院公布《美国挥发性有机物监测及排放量最佳管理技术:炼油厂案例分析》报告,公众号对报告主要内容展开了概要和综述,并在此共享与大家。挥发性有机物与炼油厂阐述炼油厂和石化厂是美国乃至全世界范围内仅次于的挥发性有机物(VOC)废气源。多年来,美国联邦环保署(USEPA)为这两个工业部门涵括的各种废气源制定了详尽的法规和标准,以管理其产生的VOC废气。

最近,美国联邦环保署又改版了炼油厂部分废气源的VOC大气废气标准。本次报告将重点辩论美国大气废气标准中原有和追加的VOC污染防治技术拒绝。

美国炼油厂VOC废气标准中明确提出的这些标准和监测拒绝也同时限于于石化厂和有机化学五品制造商的各类VOC废气源。美国联邦环保署对VOC的定义是:“挥发性有机物(VOC)所指的是除一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物或碳酸盐及碳酸铵之外的,参予大气光化学反应的含碳化合物。

”工艺排气废气源叙述:美国联邦环保署为部分废气源制定了分开的废气标准,因此这些废气源不不受上述工艺排气标准的约束。这些废气源还包括:泄压装置排气、设备外泄、催化裂化装置催化剂再造排气、催化重整装置再造排气、硫磺厂排气、还包括汽提塔在内的污染防治设备排气、延后焦化装置脱焦作业、储存装置和废水处理装置排气等。

原标准的VOC污染防治拒绝:根据原标准的有关拒绝,工艺排气必需引入火炬或其它大气污染防治设备。火炬和大气污染防治设备必需将废气中有机危害大气污染物的重量减少98%以上,或将其浓度减少至20ppmv(腊基)以下,基准氧含量为3%。

追加监测和污染防治技术拒绝:追加的监测和污染防治技术拒绝则对设备启动、重开、故障、确保或检验期间产生的废气做出了明确规定。在这些时段产生的大气废气被称作确保排气。

在将确保排气获释到大气之前,厂区运营方必需最大限度地除去其中夹杂着的液体,将工艺设备升压,并将排气引入污染防治设备(符合上述98%排放量或20ppmv腊基浓度拒绝)、燃料气系统或工艺过程展开处置,直到其符合以下给定一项条件:接管确保排气的装置内蒸汽的发生爆炸上限高于10%;或者如果蒸汽的发生爆炸上限无法测量,则装置内压力不应相等或高于5psig;或者接管确保排气的装置内所含72磅以下的VOC火炬废气源叙述:火炬所指的是不具备密封燃烧室,利用不不受掌控的环境空气自燃气体的自燃装置。火炬可以分成四个主要类别:空气助燃火炬、蒸汽助燃火炬、压力助燃火炬和非助燃火炬。美国联邦环保署追加的大气污染废气拒绝主要牵涉到了空气助燃、蒸汽助燃和非助燃三个类别。完全所有的炼油厂、石化厂或有机化学五品制造商都通过最少一部火炬对设备启动、重开或故障期间产生的废气展开掌控。

一般来说,每座炼油厂或石化厂一般来说另设3至4部火炬。除了应急情况下的废气处置,火炬也常常用作多种VOC废气源的污染防治。

当火炬气自燃不充份时,VOC之后不会获释到大气中。如果火炬的不长时间运营造成其自燃效率减少,则有可能产生大量的VOC废气。原标准的VOC污染防治拒绝:根据原标准的有关拒绝,火炬需:是蒸汽助燃、空气助燃或非助燃火炬在废气有可能引入的全时段维持运营按照不产生可见废气的标准展开设计,且在运营过程中不经常出现可见废气。

每倒数2小时内可经常出现总时长不多达5分钟的值得注意在运营时始终保持点燃火焰。点燃火焰需利用热电偶或类似于的设备展开监控根据火炬的类别和直径,利用低于热含量或仅次于火炬头速度参数阐述其初始合规状况。追加监测和污染防治技术拒绝:在对原标准的有关拒绝及其继续执行结果展开稿件后,美国联邦环保署指出,应该以确保火炬符合危害大气污染物排放量效率并在设备启动、重开和故障期间将大气废气掌控在最低水平为目标,制定新的设施拒绝,并使企业在不切实际的情况下尽量减少火炬的常规用于。

首先,新的大气废气标准(记述在美国联邦法规40CFRPart60,SubpartJa下)拒绝火炬所有者或运营方制订并递交一份书面的火炬管理计划,阐释如何在废气源处或通过加装火炬气重复使用系统,以及在长时间运营期间及规划的设备启动和重开期间尽量减少火炬的用于。在实施火炬用于最多化评估过程确认的各项措施之后,火炬所有者或运营方应该为每部火炬创建一项流率基线,并在任何24小时火炬参数多达基线50万标准立方英尺(或14160标准立方米)事件再次发生的45天内继续执行一项根源分析。根据涉及研究调查的结果和外部专家评议小组的参照意见,美国联邦环保署指出火炬的绩效主要不受以下三个主要因素影响:(1)工艺排气向火炬的流动;(2)向火炬加到的助燃剂(空气或蒸汽)的量;以及(3)工艺排气和助燃剂混合物在自燃区域的燃烧性,并确认和评估了影响混合物燃烧性的三个潜在性质:清净热值、发生爆炸上限和可自燃成分的总浓度。


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