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VOCs趨零排放技術(shù)與三苯裝車油氣回收實(shí)踐

發(fā)布時(shí)間:2024-02-04 02:20
  既要金山銀山,更要綠水青山,這是習(xí)近平同志關(guān)于環(huán)保和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最精確論段。為此,質(zhì)量型經(jīng)濟(jì)逐步取代數(shù)量型經(jīng)濟(jì),陸續(xù)實(shí)施的各種環(huán)境污染控制政策顯著改善了我國(guó)空氣質(zhì)量,比如SO2、NOx連年下降,但國(guó)內(nèi)環(huán)境污染狀態(tài)依然比較嚴(yán)峻,整體來看情況不容樂觀,可吸入顆粒物依舊是國(guó)內(nèi)環(huán)境污染的第一要素,顯著阻礙了我國(guó)城市環(huán)境空氣質(zhì)量改善,揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)污染則是其主體因素。從科研層面來看,當(dāng)務(wù)之急就在于強(qiáng)化VOCs治理技術(shù)探索。吸收吸附-低溫催化氧化耦合是經(jīng)過吸收吸附將VOCs的物料濃度降低,再采用低溫催化氧化設(shè)備進(jìn)行處理,同時(shí)通過吸收吸附-低溫催化氧化耦合工藝的現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用——三苯裝車油氣回收實(shí)踐,進(jìn)一步驗(yàn)證了該耦合工藝的可行性。這種技術(shù)既可以全面處理好低濃度VOCs,又可以最大限度的回收有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的、高濃度VOCs,將這種污染物“趨零”排放目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。該技術(shù)的安全策略多種多樣,比如有效阻爆轟、電氣防爆、系統(tǒng)抗爆、低溫起燃、安全泄壓等,能夠最大程度避免極端情況下系統(tǒng)對(duì)周圍人員及設(shè)備的損害,有效避免事故擴(kuò)大化,為石油化工企業(yè)VOCs治理貢獻(xiàn)了一份力量。

【文章頁數(shù)】:77 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖3-1VOCs凈化技術(shù)[13]

圖3-1VOCs凈化技術(shù)[13]

第三章國(guó)內(nèi)外對(duì)VOCS的監(jiān)測(cè)與管理現(xiàn)狀15圖3-1VOCs凈化技術(shù)[13]目前應(yīng)用最多最普遍的治理揮發(fā)性有機(jī)物技術(shù)即為熱力焚燒技術(shù)、催化燃燒技術(shù)和吸附回收技術(shù),它們同樣屬于幾種效果理想的傳統(tǒng)有機(jī)廢氣治理策略。吸收技術(shù)的不足之處是安全性差,易二次污染,所以其已逐步被淘汰。冷凝技術(shù)通....


圖5-1傳統(tǒng)催化氧化技術(shù)與低溫催化氧化技術(shù)流程對(duì)比[48]

圖5-1傳統(tǒng)催化氧化技術(shù)與低溫催化氧化技術(shù)流程對(duì)比[48]

武漢工程大學(xué)碩士學(xué)位論文32而言,它對(duì)VOCs的反應(yīng)初始溫度,最高不超過280攝氏度,同時(shí)不能低于而二百攝氏度,該溫度要顯著小于貴金屬催化劑,因此系統(tǒng)安全性會(huì)明顯減小,能耗也相對(duì)較低,以下給出了兩種工藝流程的對(duì)比圖(如圖5-1所示)。圖5-1傳統(tǒng)催化氧化技術(shù)與低溫催化氧化技術(shù)流程....


圖6-3低溫催化氧化工藝流程示意圖

圖6-3低溫催化氧化工藝流程示意圖

第六章低溫催化氧化技術(shù)工業(yè)應(yīng)用39圖6-2吸收吸附工藝流程示意圖6.2.2低溫催化氧化單元低溫催化氧化處理的低濃度油氣與稀釋風(fēng)機(jī)引入的空氣混合進(jìn)入余熱換熱器。系統(tǒng)正常運(yùn)行后,混合低濃度油氣經(jīng)過余熱換熱器的換熱升溫后進(jìn)入防爆電加熱器進(jìn)一步升溫至催化反應(yīng)器所需最低工作溫度,之后進(jìn)入催....


圖6-4吸收吸附-低溫催化氧化耦合治理工業(yè)裝置

圖6-4吸收吸附-低溫催化氧化耦合治理工業(yè)裝置

武漢工程大學(xué)碩士學(xué)位論文40聚合放熱,因此選用先吸收后吸附的技術(shù)工藝路線。該裝置完成建設(shè)之后,通過上百次的采樣,發(fā)現(xiàn)在吸附吸收模塊出口區(qū)域,其中非甲烷總烴排放濃度沒有超過每立方米10克,苯系物如二甲苯、苯排放濃度都能夠控制到每立方米不超過300毫克。借助于低溫催化氧化,可以對(duì)其進(jìn)....



本文編號(hào):3895039

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