RTO装置运行安全优化14条建议及VOCs治理焚烧类设备督查要点.docx
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1、RTO装置运行安全优化14条建议及VOCs治理焚烧类设备督查要点焚烧技术目前来看还是治理VOCS效率最高、最彻底的治理技术,其中幽_治理技术因治理效果好、运行稳定、成本较低,被广泛应用于各行各业的有机废气治理中。但与此同时,RTo的应用也出现了一些安全问题,尤其是RTo爆炸影响尤为恶劣,下图摘录了近几年RTO爆炸的部分典型案例:典型VOCS治理工程安全事故统计治理技术日期(年/月/日)地点事故原因事故后果g2019/06/16安徽操作失误、设备缺陷爆炸、设备严受损蓄热2017/12/10山东设计处理风过小爆炸,多人受饬式焚2016/10/12广东沉积物濡理不及时爆炸,多人受伤烧技2015/03
2、/27江苏废气稀释倍数不第厚炸,经济损失100余万元术(RTO)2015/03/08江苏收集系跳设计不合理爆炸,经济损失30余万元2011/03/13宁波正压运行发生回火爆炸,经济损失100余万元羽白网制HBs近年RTO爆炸部分案例摘录可以看出RTO设备风险主要存在以下几方面:1部分企业主体装置设计时未考虑使用RT0,存在设计上安全措施不到位、自动化程度不足、实际工况与设备负荷不匹配。2企业有机废气的成份比较多元化、气量不稳定。精细化工等企业间歇生产的特点,使得有机废气浓度和废气量都会有间歇性变化。3部分企业未充分根据自身企业实际,合理选择使用设备设施,导致生产后实际工况与RTO理想状况相差较
3、大。4仪表报警、连锁设置不足,未严格控制RTO进口有机物的浓度。对化工企业有机废气的突发性排放等突发情况连锁设置不足。5技术及运维人员素质导致操纵不当、运维不当。面对发生突发问题时应对不得当、不及时。RTO优化建议仪表报警、连锁设施不足众所周知,RTO用于VOCS焚烧处理,因VOCS具有可燃性,再加上运行中的高温、明火等特点,当浓度超过爆炸下限时,易发生爆炸。此外,氧化炉内热量超过限值,也会发生超温爆炸。另一方面,系统的仪表、阀门等设备出现故障或突发停电、停气等,导致系统安全自控设计失效,系统也会发生超温爆炸。为了防止RTO安全事故的发生、降低事故损失,就必须把安全问题放在第位来考虑,从源头消
4、减、过程预防、末端把控三方面梳理出14条优化建议。一、源头消减方面1、去除:了解用户的工艺,明确工艺过程中有机废气的排放特点及可能存在的突发因素去除不宜进入RTO的有机废气组分如采用冷凝方式回收部分高浓度有机废气组分;设置水喷淋装置吸收洗涤酸、碱类气体,保证进入RTO有机气体达到进气指标要求,从源头开始风险防范。2、减量:强化车间预处理,如将常温循环水改为冷冻盐水,提高冷凝效率;增加吸收类循环液的更换频次,并设置自动加药、排污控制,提高吸收效率等,以减少进入RTO系统中VoCS的总量,从而降低废气达到爆炸的风3、降浓:废气入口及必要的废气支路入口处安装浓度监测仪,在储罐呼吸气、冷凝器不凝气等浓
5、度较高时,RTO入口加稀释风阀,通过计算定温度时某成分饱和蒸气压下的浓度,并将其稀释至爆炸下限(1E1)的25%设计风量;废气入M加设置缓冲罐并补充新风,确保进入RTO系统的废气浓度低于其25%1E1二、过程预防方面4、导静电:风管、风机等废气输送设备设施在不腐蚀情况下尽量选择刷有石墨涂层的玻璃钢、碳钢或不锈钢材质,并跨接、接地;同时避免直角弯头及弯头处尖角,防止废气输送过程中因摩擦起静电而无法导出。5、排积液:废气常因洗涤塔除雾效果不佳或冷却作用而在风管中形成积液,积液中含有VoCS并不断挥发至废气中,存在浓度升高现象,须定期排出。6、测浓度:在RTO系统前定距离设置在线(实时)浓度检测仪,
6、并与RTO系统废气导入阀、应急排空阀连锁控制,距离根据检测仪响应时间确定,当废气浓度超过25虬E1时,废气导入阀关闭,应急排空阀开启,防止高浓废气进入RTO系统。7、通风:通过强制通风措施,满足最低通风量要求,避免可燃物积聚、回火等。8、泄爆:风管每隔定间距设置泄爆阀,泄爆阀压力低于风管承受应力;RTO系统前置洗涤塔在保证有效使用情况下选用低强度材质制作,以便爆炸发生时及时泄压,减少爆炸损失。9、闭阀:RTo炉应设置断电断气后进气阀、排气阀紧急关闭,防止烟囱效应引起蓄热层下部温度上升。紧急排放新空气燃烧器紧急排放阀有机废气上一废气的断阀主菽机在线废气浓度检测仪紧急阀门布置示意图三、末端把控方面
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