Выбор установок рекуперации паров для контроля ЛОС (летучих органических соединений)

Как контролировать / обезвреживать ЛОС (летучие органические соединения)?

Тема: Установка рекуперации паров( Vapor recovery unit

Vapor recovery unitVapor recovery unit

 

1. Выбросы отходящих газов

1.1 Организованные источники выбросов

1) Дымовые газы горения

Нагревательные печи различных установок, печи пиролиза этилена, каталитический крекинг, установки получения серы (извлечения серы), энергетические котлы, инсинераторы (установки сжигания), факельные установки и т. п.

2) Технологические отходящие газы

Различные углеводородсодержащие технологические отходящие газы, выделяемые различными установками; отходящие газы окислительной сероочистки (демеркаптанизации), регенерация катализатора риформинга, закрытые шлюзовые бункеры каталитической сероочистки, улавливание нефтяных паров при хранении и транспортировке и т. п.

Неорганизованные источники выбросов

Утечки (беглые выбросы) от компонентов оборудования и трубопроводов, выбросы от «дыхания» и налива/слива в системах хранения и транспортировки, а также летучие органические соединения (ЛОС) и дурнопахнущие (одорирующие) газы, выделяемые при сборе, хранении и очистке сточных вод.

2. Основные атмосферные загрязнители на предприятиях нефтехимической промышленности

  • SO₂ — диоксид серы (сернистый ангидрид)
  • NOₓ — оксиды азота
  • Твёрдые частицы (взвешенные вещества) — Particulate Matter
  • CO — оксид углерода (угарный газ)
  • CO₂ — диоксид углерода (углекислый газ)
  • ЛОС — летучие органические соединения (VOCs)
  • Дурнопахнущие вещества (Odorous Substances) — включая H₂S (сероводород), NH₃ (аммиак), стирол, метантиол (метилмеркаптан), диметилсульфид и др.

 

Autower-Group специализируется на очистке (обезвреживании) летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых при обращении с жидкими нефтехимическими продуктами.

 

3. Как контролировать / обезвреживать выбросы ЛОС от жидких нефтехимических продукто

3.1 Экологическая ответственность в области управления выбросами ЛОС

К важным прекурсорам PM2,5 относятся летучие органические соединения (ЛОС), озон (O₃) и оксиды азота (NOₓ), при этом ЛОС и NOₓ также являются ключевыми прекурсорами O₃. Поскольку ЛОС служат общими прекурсорами как для PM2,5, так и для O₃, предотвращение и контроль ЛОС у их источников — таких как промышленные предприятия, испарение нефтепродуктов и городские бытовые источники — имеют решающее значение. Это напрямую влияет на борьбу с загрязнением PM2,5 и O₃, определяет конечный результат «Битвы за чистое небо» и сказывается на общей картине высококачественного развития и построения «Прекрасного Китая».

3.2 Контроль ЛОС у источника

Необходимо усиливать комплексное управление выбросами ЛОС на всех этапах и во всех звеньях процесса, уделяя основное внимание предотвращению и контролю ЛОС от промышленных предприятий, испарения нефтепродуктов и городских бытовых источников. Рекомендуется применять дыхательные клапаны и аварийные предохранительные клапаны с низким уровнем утечек для резервуаров хранения, использовать уплотнения с полным контактом с жидкостью, а также регулярно проводить программы обнаружения и устранения утечек (LDAR). Для автоцистерн следует продвигать применение герметичных быстроразъёмных муфт и закрытых систем налива/слива. Предприятиям запрещается использовать факельные установки сжигания в качестве штатных сооружений для очистки атмосферных выбросов.

Кроме того, для дальней транспортировки массовых грузов приоритет следует отдавать трубопроводному, железнодорожному или водному транспорту. Для перевозок внутри завода или коротких челночных перемещений в первую очередь следует использовать экологически чистые способы транспортировки — например, автомобили на топливе, соответствующем стандартам GB 18352.6 или GB 17691, транспортные средства на новых источниках энергии, трубопроводы или трубчатые ленточные конвейеры. Порошкообразные материалы, такие как пылевидный уголь, летучая зола, известь, зола пылеулавливания и зола десульфуризации, следует хранить герметичным или закрытым способом и транспортировать герметичными методами — по трубопроводам, закрытым эстакадам или трубчатым ленточным конвейерам.

4. Методы обработки выбросов ЛОС от жидких нефтехимических продуктов

Для органических отходящих газов в первую очередь следует предусматривать улавливание и повторное использование с учётом характеристик отходящих газов, компонентов и концентраций ЛОС, а также производственных условий. Отходящие газы, непригодные для улавливания, могут обрабатываться методом совместного (кооперированного) обезвреживания либо путём раздельного сбора и очистки. Для высококонцентрированных органических отходящих газов целесообразно применять схему «предварительная обработка + каталитическое окисление» или сжигание. Для низкоконцентрированных органических отходящих газов рекомендуются передовые, зрелые и надёжные технологические решения, такие как биологическая дезодорация, регенеративное термическое окисление (RTO), каталитическое окисление (CO) и регенеративное каталитическое окисление (RCO). За исключением обезвреживания запахов как единственной задачи, самостоятельное применение таких технологий, как низкотемпературная плазма, фотокатализ и фотоокисление, нецелесообразно.

Для отходящих газов, содержащих ЛОС и образующихся от резервуаров хранения, операций налива/слива, технологических установок, прудов-накопителей сточных вод и прочего оборудования/сооружений, в приоритетном порядке следует применять совместное обезвреживание с использованием существующих производственных установок (сооружений) — таких как технологические нагреватели, установки сжигания отходов, котлы, реакционные печи получения серы, установки сжигания отходящих газов или системы факельного газа низкого давления. В зависимости от содержания ЛОС и кислорода в отходящих газах методы совместного обезвреживания включают: использование в качестве воздуха горения для печей, прямое сжигание в печах или направление в систему факельного газа низкого давления. Специализированные сооружения для очистки — термическое окисление (TO), RTO, CO, RCO, конденсация, абсорбция, мембранное разделение, адсорбция, низкотемпературная плазма и биокапельные (биотриклинг) фильтры — под данный приоритет не подпадают.

Отходящие газы, содержащие летучие органические соединения и образующиеся при нештатных режимах эксплуатации, подлежат сбору и очистке с приоритетом улавливания и повторного использования. Факельные установки сжигания предназначены строго для аварийного обезвреживания и не должны использоваться в качестве штатных сооружений для очистки атмосферных выбросов.

HJ1094-2020 «Технические требования к инженерным сооружениям очистки отходящих газов в нефтеперерабатывающей промышленности»
При концентрации ЛОС, равной или превышающей 30 000 мг/м³, как правило, целесообразно в первую очередь применять улавливание и обработку методами адсорбции, абсорбции, конденсации, мембранного разделения и их комбинированными процессами.

Хуань Да Ци [2019] № 53 «Уведомление об издании Плана комплексного управления летучими органическими соединениями в ключевых отраслях»
Для улавливания нефтяных паров (растворителей) рекомендуются такие технологии, как «конденсация + адсорбция», «адсорбция + абсорбция» и «мембранное разделение + адсорбция».

Adsorption + absorption process(Процесс «адсорбция + абсорбция»)

 

Condensation + absorption process(Процесс «конденсация + абсорбция»)

 

Особенности продукта и технологические инновации

Высокая степень рекуперации: Благодаря применению передовой технологии рекуперации система обеспечивает степень улавливания до 99 %, что существенно повышает эффективность рекуперации нефтяных паров.

Низкое энергопотребление: Оптимизированная энергоэффективная конструкция снижает эксплуатационные затраты. По имеющимся данным, такое энергосберегающее решение позволяет сократить энергопотребление на 20 %.


Расширение рынка и конкурентные преимущества

Решение болевых точек отрасли: Эффективно устраняет распространённые отраслевые проблемы, такие как обледенение (ледяные пробки), масляное голодание компрессора, недостижение расчётных температур, а также невозможность непрерывной и стабильной работы.

Собственные патентные технологии: Подкреплена более чем 10 собственными запатентованными технологиями, включая 4 патента на изобретения.

Непрерывная и стабильная работа: Конструкция системы обеспечивает бесперебойную и стабильную эксплуатацию, тем самым снижая потребность в техническом обслуживании.

Facebook
Twitter
Email
Print

Get a Quote

Loading...
Loading...