RTO装置典型爆炸案例的思考及隐患排查要点.docx
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1、RTO装置典型爆炸案例的思考及隐患排查要点一、事故案例(一)案例概况江苏某化工企业RTO净化系统在2015年3月初和3月末两次发生爆炸。事故没有造成人员伤亡,聚合物多元醇车间引风机损坏,现场仪表烧毁,RTO部分装置损毁严重,直接经济损失达100余万元。根据相关资料,该企业生产方式为间歇性生产,事故发生时仅POP、P11/P12产品的工艺废气通过DN50DN350不等的金属管道进行了收集(主要污染物为环氧乙烷、环氧丙烷、三甲胺、异丙醇、苯乙烯、丙烯晴等),废气收集后通过引风机进入RTO焚烧,该RTO为R-RTO(旋转式蓄热焚烧炉)。废气收集、处理的详细流程如下图所示。KCI用气P12P12*空源
2、*空聚废气处理流程图(二)事故原因分析1、直接原因真空泵出口尾气排放温度过高,而有机物沸点较低,同时新鲜空气补充不足,污染物排放浓度过高,外加环氧丙烷、环氧乙烷的化学性质活泼,最终导致接入焚烧炉中的废气达到相应爆炸极限,从而造成爆炸事故的发生。序号物版名称饱和浓度/(gm)对应体枳比/%(WK)对应爆炸极限/%(F7D安全与否1环乙烷75-IO1891.9855296J128.113%100%不安全不安全2环氯内烷75-IO2303.29140.7888.835.432837%不安全不安全3三甲胺75-IO2610.74406.0498.9415.392%-11.6%不安全不安全4井内静75-
3、10206013.7476.830.SI2.0%-12.7%不安全安全5米乙场7$-IO3028.683336S.!40.071.1-61%不安全安全6丙烯以I75-IOI845.6957.0378.012.41).05-!7.5%不安全安全不同温度下有机物饱和浓度安全性分析2、间接原因(1)收集系统设计不合理调查过程发现对于真空泵高浓度有机废气,企业均未进行冷凝回收预处理,且目前企业对P1系统真空泵出口废气所设计的收集方式极不合理,真空泵出口所配备的伞形罩集气量有限,废气收集总管仅DN50,正常运行时系统稀释风量难以保证。(2)预处理措施不到位该企业POP、P11.P12车间对有机废气所采用
4、的活性炭吸附未配备脱附再生系统,基本无效,末端所配置的不锈钢高压风机无变频系统,导致废气收集管路系统中负压值过高,能耗较高且不利于有机物的冷凝回收,所采用的金属材质水洗塔强度较高,当系统发生爆炸等意外事故时无法起到有效泄爆的效果(无泄爆措施),导致爆炸产生的冲击波沿着管道进一步往生产车间传导,加剧了爆炸的次生危害。(3)RTO炉本体存在问题本项目中部分产品含有氯元素,诸多案例表明,蓄热陶瓷体由于质量较大,支撑件通常要承受较大的应力腐蚀,当体系含氯时(如环氧氯丙烷)高温焚烧处理过程中将产生HCI等污染物,对设备本体、RTO炉旋转阀易产生较大腐蚀,系统难以稳定、有效运行。(4)废气中存在化学品自聚
5、现象项目废气中含有部分丙烯月青、苯乙烯等有机物,上述物料在温度较高时极易发生自聚合,导致RTO炉蓄热陶瓷体在使用一段时间后设备阻力变大,同时底部有高沸点有机物粘附现象,易引起火灾等安全事故。二、典型的问题隐患排查(一)废气预处理设计存在缺陷企业提供的基础数据不全,导致预处理方式存在设计缺陷。蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范要求应根据废气来源、组分、性质(温度、湿度、压力)、流量、爆炸极限等因素,综合分析后选择废气处理工艺流程。而在实际设计过程中,企业主要提供最大废气处理量、VOCS最高含量,不能提供尾气具体的组成。如某园区内企业提供RTO设计依据为废气组分为甲苯和甲醇,VOCs最高含量为
6、5000mgm3,且具体含量未标明。因此企业在RTO设计时未考虑企业生产过程中能产生二甲胺气体,在预处理系统中没考虑酸洗,只是在车间将废气冷却到I(TC左右后,通过总管(DN600)进入碱洗、水洗塔后经引风机进入到RTO系统,这也就为后来发生的事故埋下了隐患。该企业于2023年6月3日开始试生产,RTO装置于2023年6月6日16:00发生爆炸,整个风机的蜗壳全部粉碎,所幸的是事故没有造成人员伤亡。事故调查显示,由于二甲胺易溶于水(沸点7),随着水中二甲胺含量升高及环境温度上升,二甲胺大量挥发,同时因引风机叶轮、蜗壳材质均为玻璃钢材质,虽然有导电涂层,但引风机对地电阻为无穷大,达到爆炸极限的有
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