石化化工装置泄漏检测与修复措施_杨大卫

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41卷第520133广
GuangzhouChemicalIndustryVol.41No.5March.2013
石化化工装置泄漏检测与修复措施
杨大卫
(1济大学环境科学与工程学院上海200092;2上海化环境保护科技有限公司上海200235

简要介绍了石化化工装置由于设备组件不密闭而产生挥发性有机物VOCs的无组织排放源和典型排放量详细
分析了由美国环保局USEPA所倡导的装置泄漏检测与修复措施LDAR的实施程序和实施要点说明了其在应用中应注意的问题随后探讨分析了LDAR技术在我国的实施经验和应用于我国石化行业VOCs排放控制的前景
关键词挥发性有机化合物无组织排放LDAR中图分类号TE991.1
文献标识码A
文章编号10019677201305016503
LeakDetectionandRepairMeasuresinRefineryandChemicalFacilities
YANGDawei
1CollegeofEnvironmentalScienceandEngineeringTongjiUniversityShanghai2000922ShanghaiSouth
PetrochemicalEnvironmentalProtectionScienceandTechnologyCo.Ltd.Shanghai200235ChinaAbstractThefugitiveemissionsourcesandthequantityfromatypicalrefineryandchemicalplantcausedbytheblowbystatusofprocesscomponentswerereviewed.TheleakdetectionandrepairinitiatedbyUSEPAwasintroducedasatechnicaladministrationmeasure.TheimplementationprocessandcommonproblemsofLDARweregivenout.AdditionallytheLDARimplementationexperienceinChinaandit'sprospectinVOCscontrolinrefineryandchemi-calindustrywasalsoreviewed.
KeywordsVOCsfugitiveemissionLDAR
在石化化工装置生产过程中由于泵连接处等位置的不密封性不可避免的会产生一些挥发性有机物VOCs的无组织排放根据美国环保局的所做的统计美国全国目前大约有7万吨左右的VOCs排放来自于石化化工装置的无组织排放其中大约有10000t为有害性空气污染物HAPs引入相应的削减措施变得尤为重要本文旨在报道LDAR在国外的实施经验并探讨该技术在我国石化行业的应用前
VOCsVolatileOrganicCom-pounds美国联邦环保署USEPA对其的定义为COCO2H2CO3金属碳化物金属碳酸盐和碳酸铵外任何参加大气EPAVOCs25下饱和蒸气压在133Pa以上的有机物
研究表明VOCs是光化学氧化剂臭氧和过氧乙酰硝酸酯PANCH3COO2NO2的主要贡献者也是温室效应的主要贡献者之一VOCs根据在大气层中位置的差异和物种性质的
3
不同造成的污染也各异主要包括以下方面
1在地表1015kmVOCs易形成光化学氧化剂使大气酸性化长时间以后可造成全球范围的大面积污染
2VOCs扩散到对流层会使该层的臭氧浓度增高成温室效应
3VOCs氮氧化物硫氧化物等同时存在下受紫外
2
1
线照射生成浮游飘尘氧化剂硝酸盐硫酸盐等干湿下降物
即为光化学烟雾湿式下降物为酸雨
4VOCsPM2.5中有机颗粒物的前驱物质之一
1
1.1
LDAR技术及其效益
设备的无组织排放源
石油炼制和石油化工生产过程无组织排放的主要污染物是有机物排放点多且分散排放的污染物浓度变化较大一个
4
典型的化工厂一年大约无组织排放600700t左右的VOCs这些无组织排放点主要包括阀门法兰样品采集点缩机泄压装置以及末端不封闭的管线等其中由于阀门和法兰是一套典型的石化化工装置中数量最为庞大的组件大部分的无组织排放来自于这两类组装件目前国内设备泄漏等无组织排放的直接监控技术还没有较科学的技术标准体从而无法对泄漏造成的VOCs排放实施有效的监控虽然HJ/T552000大气污染物无组织排放监测技术导则中具有无组织排放环境空气的监测规范但由于厂界环境空气的监测手段在实际应用中受到若干条件限制导致可操作性和污染控制无法达到理想的效果1给出了根据美国环保局USE-PA所研究的一套典型石化化工装置中可能产生无组织排放的组件的数量2给出了在没有采取任何控制措施的情况下这些组件的所产生的无组织排放量
作者简介杨大卫1980工学学士工程师主要研究方向为环境影响评价

1661
广
一套典型石化装置中潜在无组织排放组件的数量组成
组件阀门法兰不封闭管线样品采集点泄压阀
数量范围/10360150460006006000011600202005360
平均值/1007400120005608090

5

3
20133
LDAR措施下无组织排放的削减率7
控制效果削减率/%
气体轻组分液体轻组分液体全部介质气体轻组分液体轻组分液体全部介质
泄漏定义阈值3000mg/m3
92
88759396958881
设备及介质类型
精细化工装置
阀门阀门法兰阀门
6
2无控制措施情况下一套典型石化装置中的VOCs排放量
组件阀门法兰不封闭管线样品采集点泄压阀总计
VOCs排放量
均值/t/a
194082019115653
所占百分比/%
36231121100
炼化装置
阀门法兰
1.2泄漏检测与修复LDAR及实施LDAR的效益
1.2.1泄漏检测与修复LDAR措施
最早的设备检漏技术是目测耳听随后发展到使用皂膜检进一步发展为使用便携式的检测器检漏近年来美国又发展出了利用红外线光摄像协助检漏的技术由于环保管理要求的不断提高和新的环保标准的实施目前国外发达国家最成熟和应用最广泛的技术是仪器检漏LDAR即是基于仪器检漏的一种VOCs控制措施美国环境保护局编制的挥发性有机物泄漏测定方法方法21列入美国联邦法典已成为通用的监测标准方法被许多国家和机构所引用
泄漏检测与修复LeakDetectionandRepair的基本模式是用仪器检测生产装置无组织排放源并通过修复措施降低排放量的技术管理措施
主要包括两方面内容
1每一个根据LDAR措施需要被纳入监控范围的组件均应根据规定的检测方法和检测周期进行检测
2根据检测结果定义为泄漏的装置组件均应在规定的时间节点内进行替换或修复1.2.2.LDAR措施的效益
根据美国环保局的统计数据在实施LDAR措施情况下石化装置大约能削减大约63%的无组织排放一般化工装置能削减大约56%的无组织排放
3列出了在LDAR不同监测周期与不同泄漏定义的组合条件下典型化工装置与典型炼化装置无组织排放的削减率
LDAR措施实施后的效益主要包括以下几个方面1减少产品损失
在石化企业中无组织排放的物质大部分为可出售的物如汽油等油品通过减少无组织散逸这些产品可以作为物料进行销售
2降低装置操作人员的污染暴露值
无组织排放的VOCs中有一部分也是HAPs这些物质的排放量过高对装置操作人员的健康产生危害从职业健康和安全的角度通过LDAR降低这些物料的无组织排放将有利于降低操作人员在这些有害物质中的暴露程度
3降低对周边环境空气质量的负面影响
装置无组织排放除了对企业内的工作人员产生影响外可能对企业外的周边环境产生负面的环境影响导致企业周边的居民学校长期在有害空气污染物的暴露之下
4降低排污费
一个实施LDAR的化工装置可以有效降低污染物排放总从而降低相应的排污费用
5降低企业的合规性风险
通过LDAR措施降低石化化工装置的无组织排放可以降低企业可能面临的因超标排放而产生的合规性经济以及声誉降低风险提高企业的品牌价值
1.3LDAR的实施程序及实施中需关注的要点
LDAR程序一般包括以下5个基本组成部分当有步骤的对以下5个部分全部实施时LDAR才有可能成为一个完整的无组织排放防控体系其实施程序见图1
1LDAR程序组成
LDAR程序实施的5个步骤均有其实施要求并有其实施过程中需关注的要点美国环保局在全联邦实施后收集相关信对实施要求及实施要点归纳见表4

41卷第5杨大卫石化化工装置泄漏检测与修复措施4
LDAR实施要求及实施中需关注的问题8
实施要求
向每一个需要检测的组件分配一个具有唯一性的识别码ID编制组件ID编码表
在管道仪表流程图P&ID中确定其位置并在装置上的相应位置附上ID
在有设备变更情况是做好变更管理MOC定期进行ID和组件的对应性审查
泄漏阈值单位是以mg/m3计的通常根据不同的规定将泄漏阈值定义从200040000mg/m3计不等
也可将泄漏定义产生滴漏声响或异味等感官
采用便携式检测仪器对组件进行泄漏检根据美国环保局所推行的方法21
根据所定义的泄漏阈值来判断组件是否处于泄漏
监测周期根据各组件的类型及其泄漏的情况而定可以是每周每月每季每年等
实施过程中需关注的要点
167
项目
识别泄漏组件
识别出所有需要标示的组件
对无需进行检测的组件进行归档
定义泄漏
对同一类别的组件泄漏采用相同的定义阈值
在泄漏量最大处进行检测取样时间不足同组件距离过大
采用经校正的检测仪器
监测泄漏组件
修复组件
尽快对泄漏组件进行修复初步修复如紧固螺栓替换紧固件紧固密封套补充注加密封液等初步修复应在5天内修复完毕在规定时间内修复
列明适当地将组件列入延迟修复表如因需停车等原因未能对组件进行修复则应将其列入延迟修复表
其修复时限
对于工艺
将工艺中所有组件的ID进行列表归档
对于由于工艺安全原因而未能进行检测的阀门专门列表归档P&ID进行归档整理并列明工艺设备的参数对于泄漏组件
ID标识贴附在设备位置
将泄漏组件的ID检测仪器检测人员检测结果等信息进行归档整理将实施修复的时间与修复方法记录归档标注修复完成的时间和修复验证结果
保留记录
按规定进行记录和归档
同步对法规更新或工艺变更所产生的泄漏源或阈值进行更新
2我国对LDAR技术应用的现状
种比较有效的EHS管理措施同时也有利于改善石化企业周边的空气环境质量
参考文献
1StoutRL.SolventsHealthSafetyandEnvironmentalIssuesJJ
CoatingsTechnol.199870885161163.2郝吉明马广大大气污染控制工程第三版M北京高等教
20046272.育出版社
3傅家谟二次气溶胶对灰霾贡献大J环境2008922829.4吴志兴石油化工中的泄漏检测方法J石油化工1981101
3443.5CostandEmissionReductionsforMeetingPercentLeakerRequire-mentsforHONSources.MemorandumtoHazardousOrganicNESHAP
ResidualRiskandReviewofTechnologyStandardRulemakingdocket.DocketIDEPAHQOAR200504750105.6ProtocolforEquipmentLeakEmissionEstimatesSEPA453/R
95017Nov1995Table3.2.7ProtocolforEquipmentLeakEmissionEstimatesSEPA453/R
95017Nov1995Table3.3.8LeakDetectionandRepairABestPracticesGuideSEPA.9北京市环境保护局DB114472007炼油与石油化学工业大气污
S北京中国标准出版社2007.染物排放标准
10北京市环境保护局DB11/5012007大气污染物综合排放标准
S北京中国标准出版社2007.
我国北京市环保局已于2007年颁布了控制挥发性有机污
9
染物的地方标准DB11/4472007炼油与石油化学工
10
大气污染物业大气污染物排放标准DB11/5012007
其中引用了国外的设备泄漏检测标准限值综合排放标准
5为北京地方标准对设备管线的VOCs泄漏限制浓度
5
北京地方标准对设备管线的VOCs泄漏限制浓度
泄漏净检测值以甲烷计
2×1035×103
现有源新源
设备及介质类型
目前国内尚无对企业实施LDAR的控制效率和相应的VOCs减排效率的报道除北京外暂无国家或其他地方标准对企业设备泄漏提出控制要求
3结论与展望
在石化化工装置生产过程中由于泵连接处等位置的不密封性不可避免的会产生一些挥发性有机物VOCs的无组织排放随着有组织排放治理措施的进步无组织排放逐渐成为石化企业的主要排放源通过泄漏检测与修复措施LDAR可以大大削减装置VOCs的无组织排放是现阶段一

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/5048a646650e52ea55189865.html

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