
Sebatian organik yang tidak menentu (VOC) bukan sahaja menyebabkan pencemaran fotokimia dan pencemaran PM2.5, tetapi juga bertindak balas dengan oksida nitrogen, oksida sulfur, dan lain -lain untuk membentuk pencemaran sekunder. Teknologi rawatan VOC dibahagikan kepada kawalan sumber, kawalan proses dan rawatan akhir paip. Kawalan sumber adalah untuk mengambil langkah -langkah untuk menghalang volatilisasi medium dan mengurangkan jumlah VOC yang dihasilkan; Kawalan proses adalah untuk mengurangkan titik kebocoran VOC melalui pengesanan kebocoran dan teknologi pembaikan;
Rawatan akhir adalah untuk mencapai pelepasan standard melalui rawatan tertutup kemudahan pemulihan dan rawatan VOC.
Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, dengan pengetatan secara beransur -ansur dasar perlindungan alam sekitar negara, keperluan yang lebih tinggi telah dikemukakan untuk rawatan VOC di depot penyimpanan minyak.
VOC di depot penyimpanan minyak terutamanya berasal dari pernafasan besar dan kecil tangki simpanan dan pemuatan minyak dan operasi pemunggahan. Di bawah premis memenuhi keperluan spesifikasi, langkah-langkah seperti plat terapung cecair penuh, meterai kecekapan tinggi, dan injap pernafasan yang rendah boleh digunakan untuk pernafasan besar dan kecil tangki penyimpanan untuk mengurangkan pelepasan VOC dalam tangki simpanan . Walau bagaimanapun, VOC yang dihasilkan semasa proses pemuatan dan pemunggahan minyak hanya boleh dipulihkan atau dirawat melalui rawatan akhir paip untuk memenuhi keperluan petunjuk pelepasan. Melalui penyelidikan mengenai teknologi rawatan terminal, terdapat banyak proses proses untuk teknologi pemulihan minyak dan gas, teknologi rawatan minyak dan gas, dan digabungkan dengan ciri -ciri keadaan pelepasan VOC dalam depot penyimpanan minyak, teknologi kriogenik nitrogen cecair dan pemeluwapan mekanikal + teknologi penjerapan dipilih sebagai proses rawatan VOC untuk depot penyimpanan minyak. Kesan rawatan VOC dibandingkan dengan amalan, dan kemungkinan teknologi disahkan.
1 teknologi pemulihan minyak dan gas
Teknologi pemulihan minyak dan gas biasa termasuk pemeluwapan, penjerapan, penyerapan, pemisahan membran, dan lain -lain. Ciri -ciri umum mereka adalah berdasarkan kaedah fizikal untuk memisahkan VOC dari udara untuk mencapai tujuan mengurangkan kepekatan VOC di udara.
Prinsip asas kaedah pemeluwapan adalah untuk mengurangkan suhu minyak dan gas ke bawah suhu titik embun, supaya tekanan wap beberapa hidrokarbon dalam minyak dan gas pada suhu yang berbeza mencapai keadaan supersaturated, dengan itu memeluk titik tinggi Komponen ke dalam teknologi pemulihan minyak dan gas yang dicetuskan cecair. Mengikut prinsip pemeluwapan yang berlainan, ia dibahagikan kepada pemeluwapan mekanikal dan penyejukan nitrogen cecair, yang sesuai untuk pemulihan VOC berkonfeksi tinggi dan tunggal komponen dengan nilai pemulihan. Prinsip asas kaedah penjerapan adalah untuk memisahkan minyak dan gas dari udara berdasarkan daya penjerapan yang berlainan penyerap pada hidrokarbon dan udara, yang sesuai untuk pemulihan VOC medium dan rendah. Prinsip asas kaedah penyerapan adalah untuk membubarkan hidrokarbon dalam cecair penyerapan mengikut kelarutan yang berlainan komponen yang berlainan dalam minyak dan gas dalam penyerap untuk mencapai pemisahan dari udara. Hidrokarbon dalam minyak dan gas boleh diserap oleh petrol komponen cahaya, petrol suhu rendah, minyak tanah, diesel cahaya, larutan etilena glikol sejuk dan pelarut organik khas. Prinsip asas kaedah pemisahan membran adalah berdasarkan prinsip pembubaran dan penyebaran. Oleh kerana membran mempunyai kebolehtelapan selektif untuk minyak dan gas, kadar permeasi setiap komponen ketika melewati membran adalah berbeza. Komponen hidrokarbon meresap ke sisi vakum, dan udara dikekalkan oleh membran pada bahagian tekanan. Ciri -ciri teknologi pemulihan minyak dan gas di atas adalah seperti berikut:
1) Dalam kaedah pemeluwapan, pemeluwapan mekanikal menggunakan pemampat untuk menyejukkan penyejuk, yang biasanya boleh memadamkan ke -75 darjah. Nitrogen Cecair Penyejukan Deep menggunakan pengewapan nitrogen cecair untuk langsung menyejukkan minyak dan gas, yang biasanya boleh memadamkan ke -110 darjah. Oleh kerana komposisi komponen hidrokarbon yang berlainan dalam minyak dan gas, tiga peringkat pemeluwapan biasanya ditetapkan. Tahap pra-penyejukan (2-5 darjah) adalah untuk memendekkan komponen air dan berat dalam minyak dan gas, tahap penyejukan cetek (-50 darjah ke -30 darjah) Komponen cahaya seperti C4 dan C5 dalam minyak dan gas, dan tahap penyejukan yang mendalam (di bawah -80 darjah) adalah untuk mengekang komponen cahaya seperti C3 dalam minyak dan gas. Menurut tekanan wap tepu yang berbeza, semakin rendah suhu, semakin tinggi kecekapan pemulihan minyak dan gas, tetapi terhad oleh kesan penyejukan, teknologi penyejukan nitrogen cecair dapat mencapai darjah -110, yang sudah menjadi penyelesaian yang agak ideal Dalam teknologi konvensional semasa. Oleh kerana kaedah pemeluwapan mempunyai masalah volatilisasi sekunder komponen hidrokarbon selepas pemeluwapan, komponen selepas pemeluwapan perlu diproses selanjutnya.
2) Kaedah penjerapan adalah untuk menyerap VOC melalui penyerap, tetapi penyerap akan mencapai ketepuan selepas digunakan pada tahap tertentu, mengakibatkan penurunan yang ketara dalam kesan penjerapan penyerap. Untuk menjana semula penjerap, rawatan desorpsi diperlukan, tetapi komponen hidrokarbon yang diserap akan memasuki semula sistem penjerapan dan tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya. Pada masa ini, adalah perlu untuk bekerjasama dengan kaedah penyerapan untuk rawatan, supaya minyak dan gas berkonsentrasi tinggi dianalisis oleh vakum melalui menara penyerapan. Selepas sentuhan berlawanan, minyak dan gas penentuan tinggi diserap oleh cecair penyerapan, dan komponen gas yang tidak diserap semula sistem gas ekzos untuk penjerapan, mengelakkan penembusan penjerap akibat penjerapan kitaran, yang menjadikan Penyerap tidak berkesan.
3) Kaedah penyerapan dibahagikan kepada suhu normal dan penyerapan tekanan normal dan suhu normal dan penyerapan tekanan rendah mengikut proses yang berbeza. Menurut prinsip seperti larut seperti, hidrokarbon dalam minyak dan gas boleh diserap oleh petrol komponen cahaya, petrol suhu rendah, minyak tanah, minyak diesel cahaya, larutan etilena glikol sejuk dan pelarut organik khas. Kelebihannya adalah proses yang mudah, kos pelaburan yang rendah dan risiko keselamatan yang rendah, tetapi terdapat juga kelemahan kecekapan pemulihan yang rendah, jadi sering perlu menggunakan proses lain untuk rawatan. Bagi depot penyimpanan minyak, sumber dan rawatan penyerap menjadi isu utama yang menyekat aplikasi jangka panjang teknologi ini.
4) Ciri -ciri kimia dan struktur membran dalam kaedah pemisahan membran mempunyai pengaruh tegas terhadap prestasi pemisahan. Bahan pemisahan membran harus mempunyai kebolehtelapan yang tinggi, kekuatan mekanikal yang tinggi, kestabilan kimia dan prestasi pemprosesan pembentukan filem yang baik. Kunci penggunaan pemisahan membran adalah hayat perkhidmatan membran. Keadaan penggunaan membran agak keras. Kekotoran dalam gas akan menghalang membran, mengakibatkan hayat perkhidmatan membran yang dipendekkan.
2 teknologi rawatan minyak dan gas
Teknologi rawatan minyak dan gas biasanya menggunakan kaedah pembakaran (juga dikenali sebagai kaedah pengoksidaan terma), yang merupakan kaedah rawatan minyak dan gas menggunakan sifat mudah terbakar VOC. VOCs diuraikan untuk menjana CO2 dan H2O selepas pembakaran. Menurut proses pembakaran yang berbeza, mereka dibahagikan kepada pembakaran langsung (TO), pembakaran regeneratif (RTO) dan pembakaran pemangkin (CO). Ciri umum mereka ialah mereka berdasarkan kaedah kimia. VOC bertindak balas di bawah keadaan suhu tinggi untuk menjana CO2 dan H2O, mencapai tujuan mengurangkan kepekatan VOC di udara.
Pembakaran langsung adalah secara langsung menyemburkan gas VOC, udara dan bahan bakar tambahan ke dalam relau tanpa peranti pemulihan haba. Suhu pembakaran adalah kira-kira 1100 darjah, yang sesuai untuk merawat gas sisa VOCs yang tinggi dan berkalorik tinggi. Pembakaran penyimpanan terma menyerap dan menyimpan haba dari gas yang dirawat melalui seramik penyimpanan haba atau ketumpatan tinggi, dan melepaskan haba ke gas ekzos suhu rendah di salur masuk. Gas ekzos VOC dipanaskan hingga 760 ~ 870 darjah, dan VOC dibakar dan dibusuk; Gas suhu tinggi yang dihasilkan melalui badan penyimpanan haba seramik untuk meningkatkan suhu dan mengumpul tenaga, yang digunakan untuk memanaskan gas ekzos VOC yang berikutnya, dengan itu mengurangkan penggunaan tenaga pemanasan gas ekzos. Suhu pembakaran adalah 760 ~ 870 darjah, yang sesuai untuk merawat gas ekzos VOC tumpuan sederhana dan rendah. Pembakaran pemangkin adalah tindak balas pemangkin fasa gas-pepejal. Pemangkin digunakan untuk mengurangkan tenaga pengaktifan tindak balas dan mengurangkan suhu tindak balas dengan ketara. Dalam peringkat penjerapan, molekul VOC diserap pada permukaan pemangkin untuk pengayaan, dengan itu meningkatkan kepekatan reaktan; Dalam peringkat pengoksidaan, pemangkin mengurangkan tenaga pengaktifan tindak balas dan meningkatkan kadar tindak balas. Suhu pembakaran adalah sekitar 300-500 ijazah, yang sesuai untuk merawat gas sisa VOC rendah.