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      揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)

      2022-07-01 10:42:52羅波
      裝備維修技術(shù) 2022年7期

      羅波

      摘? 要:本文從揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)評(píng)析出發(fā),就揮發(fā)廢氣處理、膜分離法、生物精華、吸收法對(duì)揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)工藝進(jìn)行分析,并在揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐的治理技術(shù)的安全性方面進(jìn)行分析,旨在提升揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)的技術(shù)層次,改進(jìn)VOCs治理技術(shù),促進(jìn)揮發(fā)性液體更好處理。

      關(guān)鍵詞:揮發(fā)性液體;液體儲(chǔ)罐;VOCs治理技術(shù)

      引言:

      在現(xiàn)今的化工業(yè)發(fā)展中,對(duì)于揮發(fā)性液體在儲(chǔ)罐中揮發(fā)出相應(yīng)的化學(xué)氣體,并且其會(huì)發(fā)出的VOCs物質(zhì)如果未經(jīng)過治理,會(huì)對(duì)周邊的環(huán)境造成嚴(yán)重?fù)p害,因此需要對(duì)其治理技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),防治VOCs治理技術(shù)不能達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),無法在實(shí)際的揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理中實(shí)現(xiàn)其環(huán)境價(jià)值。

      1.揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)評(píng)析

      1.1技術(shù)角度

      在揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)中,一般會(huì)將其分為煉油儲(chǔ)罐VOCs以及化工儲(chǔ)罐VOCs。在煉油儲(chǔ)罐的治理中,一般是對(duì)煉油儲(chǔ)罐進(jìn)行降溫操作,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的液體的凝固程度提高的情況,能夠促進(jìn)后續(xù)對(duì)于揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐的VOCs治理技術(shù)的實(shí)施。在煉油儲(chǔ)罐中,冷凝降溫方法是常見的治理技術(shù)手段,會(huì)在降溫的同時(shí)采用相應(yīng)的吸附技術(shù)將煉油儲(chǔ)罐內(nèi)部的液體進(jìn)行細(xì)致的處理,能夠?qū)崿F(xiàn)將煉油儲(chǔ)罐內(nèi)部的液體中的特征污染物吸收,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于煉油儲(chǔ)罐的VOCs的治理。

      在化工儲(chǔ)罐的VOCs治理技術(shù)方面,由于化工儲(chǔ)罐一般都是在工廠的中間儲(chǔ)罐區(qū)域,一般會(huì)采用吸收+膜分離+吸附的方式對(duì)于相關(guān)的化工儲(chǔ)罐進(jìn)行治理。在技術(shù)層面,一般會(huì)使用RTO、RCO對(duì)于化工儲(chǔ)罐進(jìn)行處理,這種處理方式主要是由其中的高溫對(duì)化工儲(chǔ)罐中的相關(guān)的特征污染物進(jìn)行去除與治理。而且相對(duì)來說,這類治理方式的穩(wěn)定性與效率都比較優(yōu)越,因?yàn)檫@種高溫處理方法使用到的設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于化工儲(chǔ)罐的自動(dòng)化處理以及集成化處理,因此在處理的效果以及處理效率方面自然是要優(yōu)于其他的方式的。

      1.2經(jīng)濟(jì)角度

      在煉油儲(chǔ)罐的治理過程中,想要對(duì)其的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析,需要對(duì)各項(xiàng)應(yīng)用的技術(shù)進(jìn)行分析。在煉油儲(chǔ)罐的使用過程中,由于相關(guān)的膜分離法中原材料的成本相對(duì)較高,因此這類技術(shù)的耗費(fèi)較高。在吸收以及吸附技術(shù)中,其人員成本與技術(shù)成本相對(duì)較低。冷凝降溫技術(shù)在煉油儲(chǔ)罐中的應(yīng)用對(duì)于人力資源的需求不高,但是其需要使用到相關(guān)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)施用,因此在設(shè)備方面的花費(fèi)相對(duì)較高。所以綜合來看,想要實(shí)現(xiàn)在煉油儲(chǔ)罐方面的VOCs治理技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效益,還是需要對(duì)相關(guān)的技術(shù)進(jìn)行選擇,使用吸收以及吸附技術(shù),降低煉油儲(chǔ)罐的治理成本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。

      在化工儲(chǔ)罐的治理方面,由于相關(guān)的技術(shù)使用較多,因此其經(jīng)濟(jì)效益的判斷相對(duì)來說比較復(fù)雜,在實(shí)際的治理過程中,會(huì)使用到吸附、膜分離、活性炭、RTO、RCO等方式。其中吸收與吸附已經(jīng)經(jīng)過分析,是相對(duì)來說經(jīng)濟(jì)效益最好的技術(shù)之二?;钚蕴考夹g(shù)與吸附技術(shù)的不同在于,活性炭技術(shù)的原材料的成本需求相對(duì)來說要高一些,因此其經(jīng)濟(jì)性相對(duì)小于吸附技術(shù)。在RTO、RCO技術(shù)的應(yīng)用中,能夠得知其對(duì)于化工儲(chǔ)罐的相關(guān)的治理效果比較好,但是由于其會(huì)產(chǎn)生高溫去除化工儲(chǔ)罐中的污染物質(zhì),因此在相關(guān)的技術(shù)設(shè)備制作以及運(yùn)行過程中,對(duì)于設(shè)備的要求以及成本都很高,導(dǎo)致其在具備較好的治理效果之外也具有相對(duì)高昂的成本。

      1.3環(huán)境角度

      在煉油儲(chǔ)罐的治理技術(shù)的環(huán)保方面,各類技術(shù)對(duì)于污染物質(zhì)的削減都能夠起到比較好的效果。在冷凝技術(shù)以及吸收技術(shù)的治理過程中,對(duì)于甲苯的處理以及吸收相對(duì)于其他的技術(shù)來說較好。但是吸附在對(duì)于二苯甲這類物質(zhì)的治理吸收效果要優(yōu)于其他兩種技術(shù)。因此在實(shí)際操作過程中,可以根據(jù)煉油儲(chǔ)罐的實(shí)際的情況來選擇相關(guān)的治理技術(shù)。

      在化工儲(chǔ)罐方面,RTO、RCO技術(shù)對(duì)于化工儲(chǔ)罐中VOCs的治理效果最好,能夠?qū)崿F(xiàn)同其他的治理技術(shù)相比達(dá)到效果最佳,對(duì)于各類物質(zhì)的去除都比較徹底,而且在二次污染方面造成的效果較小,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于化工儲(chǔ)罐的良好治理。

      2.揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)工藝

      2.1揮發(fā)廢氣治理

      在對(duì)于揮發(fā)性液體中含有的揮發(fā)氣體進(jìn)行處理時(shí),以含硫的廢氣為例,可以將其傳輸進(jìn)行相關(guān)的處理設(shè)施中,之后將其進(jìn)行脫硫堿洗,經(jīng)過風(fēng)機(jī)的運(yùn)輸能夠?qū)⑾鄳?yīng)的廢氣輸進(jìn)堿洗設(shè)施中,讓廢氣充分與內(nèi)部的堿性物質(zhì)相互融合并且發(fā)生反應(yīng),最終實(shí)現(xiàn)脫硫的目標(biāo)。經(jīng)過脫硫后,將廢氣排放進(jìn)冷凝機(jī)組中,讓其在低溫下進(jìn)行冷凝。隨著冷凝機(jī)組中的溫度逐漸下降,廢氣的形態(tài)開始發(fā)生改變,內(nèi)部的油性物質(zhì)開始析出,這部分污油會(huì)被送往至相應(yīng)的儲(chǔ)罐中進(jìn)行存放。經(jīng)過冷凝之后的廢氣會(huì)經(jīng)過吸附處理,其中的相關(guān)雜質(zhì)都會(huì)被處理掉,之后會(huì)通過排放管道排放出去。但是部分冷凝后的廢氣也會(huì)直接被送入到RTO的熔爐中,其會(huì)在高溫中進(jìn)行雜質(zhì)的去除,溫度大約在900℃左右,之后經(jīng)過治理的氣體會(huì)通過相關(guān)的管道向大氣中排放。

      2.2膜分離法

      所謂的膜分離法就是利用滲透速率的不同對(duì)揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐進(jìn)行治理的技術(shù),其中含有的污染物質(zhì)會(huì)在相應(yīng)的過濾膜下呈現(xiàn)出不同的過濾速率,過濾速率慢的會(huì)留在膜上方,而過濾速率較高的會(huì)透過介質(zhì)掉落下去,這樣就是實(shí)現(xiàn)對(duì)于揮發(fā)性液體的儲(chǔ)罐VOCs有效治理,能夠幫助液體有效地清除污染物質(zhì)。這種治理技術(shù)能夠在實(shí)際的應(yīng)用過程中起到比較重要的作用,而且其操作的空間較大,相對(duì)成功率較高,但是由于膜分離法會(huì)使用到相關(guān)的膜介質(zhì),但是相關(guān)的膜介質(zhì)在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)數(shù)量相對(duì)較少,因此在實(shí)際的應(yīng)用過程中,對(duì)于相關(guān)的膜介質(zhì)的使用主要依靠進(jìn)口,這會(huì)導(dǎo)致其成本耗費(fèi)相對(duì)較高。

      2.3生物凈化

      生物凈化對(duì)于揮發(fā)性液體的儲(chǔ)罐的VOCs的治理有著比較不錯(cuò)的治理效果,這種治理技術(shù)會(huì)培養(yǎng)出一種能夠有機(jī)降解污染物質(zhì)的微生物,將其投放到揮發(fā)性液體中實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物的降解,使其生成為無害的物質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于VOCs物質(zhì)的降解與治理。這類方法的操作性相對(duì)比較簡(jiǎn)單,而且原材料的獲取難度也不大,適用于濃度較低的液體中,但是對(duì)于濃度較高的液體的治理效果不佳。

      2.4吸收法

      吸收法是在揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理中使用比較廣泛的一種治理技術(shù),其使用吸收劑對(duì)液體中的各類物質(zhì)在吸收劑中的溶解程度的不同,對(duì)其中的VOCs進(jìn)行吸收,實(shí)現(xiàn)治理效果。這類方式的操作簡(jiǎn)單,而且成本低,是一種經(jīng)濟(jì)效益與操作效益都比較高的治理技術(shù),但是在實(shí)際的使用中,由于吸收劑會(huì)在實(shí)際環(huán)境的變化中發(fā)生相應(yīng)的變化,因此在進(jìn)行吸收技術(shù)治理時(shí)不能中斷,否則就會(huì)導(dǎo)致吸收法對(duì)于相關(guān)的物質(zhì)的吸收效果不佳。

      3.揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐VOCs治理技術(shù)安全性分析

      3.1罐頂氣相連接

      罐頂氣相連在治理過程中是比較常見的危險(xiǎn),一旦發(fā)生罐頂氣的相連,就會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)罐中揮發(fā)性液體的揮發(fā)氣體與其他儲(chǔ)罐的氣體相互連接,導(dǎo)致兩種氣體混合發(fā)生爆炸,對(duì)于整體的經(jīng)濟(jì)與人身安全都具有危險(xiǎn)。因此為了避免這種現(xiàn)象發(fā)生,需要在儲(chǔ)罐的上方采取氮?dú)饷芊庀到y(tǒng),讓罐內(nèi)的氣體無法泄露,維持儲(chǔ)罐內(nèi)部的正常壓力,避免安全事故的發(fā)生。

      3.2設(shè)置阻火呼吸閥

      在罐體密封中,雖然密封技術(shù)沒有問題的前提下儲(chǔ)罐內(nèi)的氣體不會(huì)發(fā)生泄漏,但是在實(shí)際的操作中,很容易造成儲(chǔ)罐密封不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致其發(fā)生泄漏。因此要在儲(chǔ)罐罐口設(shè)置阻火呼吸閥,在罐內(nèi)壓力出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況時(shí),該閥門能夠調(diào)節(jié)罐內(nèi)壓力,實(shí)現(xiàn)罐內(nèi)氣壓的穩(wěn)定,從而阻止發(fā)生事故。

      結(jié)論:揮發(fā)性液體儲(chǔ)罐在化工生產(chǎn)過程中是比較重要的部分,其內(nèi)部的VOCs治理能夠影響最終液體排放的質(zhì)量,對(duì)于生產(chǎn)工廠的可持續(xù)發(fā)展具有決定性作用。因此,為了實(shí)現(xiàn)化工企業(yè)生產(chǎn)過程中對(duì)于環(huán)??沙掷m(xù)發(fā)展的實(shí)現(xiàn),需要將相關(guān)的治理技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與治理效果的兩方面落實(shí),為化工企業(yè)生產(chǎn)以及未來的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]馮軍.儲(chǔ)罐揮發(fā)性有機(jī)化合物治理技術(shù)的應(yīng)用[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2021,37(02):49-54.

      [2]張波.儲(chǔ)罐區(qū)VOCs治理研究及設(shè)計(jì)探討[J].云南化工,2020,47(08): 109-113.

      [3]王敏,翁藝斌,陳進(jìn)富.石油石化行業(yè)儲(chǔ)罐揮發(fā)性有機(jī)物治理技術(shù)評(píng)析[J].當(dāng)代化工,2020,49(02):388-392.

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