火炬系统的设计原则
亚运会火炬设计理念是啥

亚运会火炬设计理念是啥
亚运会火炬设计理念是一种传承和创新的结合。
作为亚洲地区最具影响力的体育盛会,亚运会火炬设计不仅代表着体育精神和奥林匹克理念,更承载着亚洲各国文化的传统和现代元素。
每一届亚运会都会推出独特的火炬设计,让人们在欣赏火炬的美丽同时,也能感受到亚洲各国的多样性和包容性。
在火炬设计理念中,传承是其中一个重要的元素。
亚运会火炬的设计往往会融入当地的传统文化元素,如中国的龙、印度的莲花、日本的樱花等,这些元素代表着亚洲各国悠久的历史和文化底蕴。
通过将传统元素融入火炬设计中,不仅展现了亚洲各国的文化魅力,也让人们感受到亚洲文化的博大精深。
另外,创新也是亚运会火炬设计理念的重要组成部分。
随着科技的发展和设计理念的不断更新,亚运会火炬的设计也在不断创新。
现代科技元素的融入,使得火炬设计更加时尚和具有未来感。
例如,一些火炬设计采用了LED灯光、智能感应等科技元素,使得火炬在传统与现代之间取得了完美的平衡。
总的来说,亚运会火炬设计理念是传承和创新的结合。
通过传承亚洲各国的传统文化元素和不断创新的设计理念,亚运会火炬不仅代表着亚洲体育精神的传承,更展现了亚洲各国文化的多样性和包容性。
希望未来的亚运会火炬设计能够继续传承和创新,为亚洲体育盛会增添更多的魅力和活力。
大型石油化工装置火炬系统的设置

通过设置高架火炬系统燃烧排放。 火炬高度增加, SO2 落地浓度减少, 为保证酸性
另外, 必要的安全管理措施如自身保护及逃生 周边的影响, 由于增加设备管道及控制操作复杂等
措施方面的安全教育、穿戴有防热辐射功能的防护 原因, 通常地面火炬的投资较高架火炬大。高架火炬
衣、设备操作和检修维护作业的防热辐射屏障设置、 和地面火炬主要性能的比较见表 1。
控制热辐射范围内的人员进入等对减少热辐射对人
屏障, 降低热辐射与光污染、噪声等对周边的影响 值, 主动地压缩了影响范围。
4 火炬系统发展的趋势
( 1) 随着炼油、化工、塑料等生产装置的大型 化, 对火炬气处理能力和燃烧效率的水平不断提高, 多级燃烧的地面式火炬将被广泛地运用。
( 2) 由 于 国 家 对 环 境 保 护 的 标 准 和 要 求 的 加 强, 火炬系统的燃烧效率和尾气处理、脱硫、防热辐 射和光污染、降噪等的技术将备受关注, 甚至成为项 目审批的重要因素。
日常消耗的燃料气较少。
多, 日常消耗的燃料气量大。
维护检修
高空设备维护较难。
地面设施维护较简单。
仪表控制
较简单: 主要控制长明灯燃料气、消烟蒸汽等。
较复杂: 除控制长明 灯 燃 料 气 、消 烟 蒸 汽 外 , 需 要 根 据 火炬气排放量控制燃烧嘴燃烧级数。
2.6 酸性火炬气的处理 值得一提的是, 在石化生产中的脱硫塔、酸性水
带蒸汽喷嘴的火炬燃烧器通过喷射蒸汽消除未 燃烬的烟尘, 同时也产生了含有有机物质的生产污 水, 另外还有火炬区的初期雨水, 两者均要送污水处 理装置作生化处理。
火炬放散规范标准最新

火炬放散规范标准最新火炬放散是工业生产过程中排放可燃气体的一种安全措施,它可以有效避免因气体积聚而引发的爆炸或火灾事故。
以下是火炬放散规范标准的一些最新要点:1. 火炬放散系统设计:- 火炬系统应由专业工程师设计,确保其结构稳定,能够承受预期的负荷。
- 火炬的排放高度应符合当地环保法规,以减少对周围环境的影响。
2. 火炬放散气体的收集:- 应尽可能收集所有可燃气体,通过管道输送至火炬系统。
- 收集系统应具备防止回火和爆炸的安全措施。
3. 火炬放散气体的净化:- 在气体进入火炬之前,应进行净化处理,以减少污染物的排放。
- 净化设备应定期检查和维护,确保其正常运行。
4. 火炬放散的监控与控制:- 火炬系统应配备实时监控设备,对放散气体的流量、温度等参数进行监控。
- 控制系统应具备自动调节功能,以适应不同的生产需求。
5. 火炬放散的安全防护:- 火炬周围应设置安全警示标志,禁止非授权人员进入。
- 应制定应急预案,以应对火炬放散过程中可能出现的紧急情况。
6. 火炬放散的环保要求:- 火炬放散的气体应符合国家和地方的环保排放标准。
- 应定期对火炬排放的气体进行环境监测,确保排放达标。
7. 火炬放散的维护与检修:- 火炬系统应定期进行维护和检修,以确保其长期稳定运行。
- 维护工作应由专业人员执行,并记录维护情况。
8. 火炬放散的法规遵守:- 企业应严格遵守国家和地方关于火炬放散的相关法规和标准。
- 对违反规范的行为,应承担相应的法律责任。
9. 火炬放散的培训与教育:- 企业应对操作火炬放散系统的员工进行专业培训,提高其安全意识和操作技能。
- 定期组织安全教育,强化员工对火炬放散重要性的认识。
10. 火炬放散的记录与报告:- 应详细记录火炬放散的日期、时间、气体种类、排放量等信息。
- 定期向相关部门提交火炬放散的报告,以便进行监管和评估。
以上是火炬放散规范标准的一些关键点,企业在实施火炬放散时应严格遵守这些规范,确保生产过程的安全和环保。
化工装置火炬排放系统的设计【论文】

化工装置火炬排放系统的设计摘要:本文浅析了设计化工装置火炬排放系统的原则、主要内容及一些影响因素,总结了一些常规做法供设计人员参考。
关键词:火炬系统;处理能力;火炬总管;分液罐;水封罐;火炬高度计算.火炬排放系统设置目的是将工艺装置中设备、管道上的安全阀、泄放阀、排放阀等在不正常操作(或事故)时排放的可燃物料,开停车时必须要排放的可燃物料和试车中暂时无法平衡时所必须排出的可燃物料收集并送到火炬筒顶部的火炬头及时燃烧排放,以确保装置的安全运行,并减少对环境的污染。
一、火炬系统的设计内容火炬系统一般由火炬总管,分液罐,水封罐,凝液泵,点火盘,塔架,气封,火炬筒体,火炬头,长明灯,航空警示灯,航空警示标志等组成。
火炬系统的设计主要包括系统处理能力的设计,火炬管道的设计,火炬气分离罐及火炬气密封系统的设计,烟筒的直径和高度的计算,辐射热的计算等,火炬头由制造厂商设计。
1.火炬总管的设计火炬排放气体按介质状态分为热气体(T ≥ 0°C,含水或不含水);冷气体(T < 0°C);冷气体和热气体都有但不含水;液体排放系统四种情况。
排放气介质四种状态的任何一种情况,都要设置一根总管。
一般排放的液体与排放的气体是分开的,对于带有液体的物流要设分立设施和单独的液相系统。
火炬总管到分离器要有一定坡度(不小于2%)以便排液,对于排液死角要设排液口并将排出液回收储存。
火炬器总管的上游最远端要设置固定的吹扫设施,避免火炬系统发生回火内爆或者产生其他不安全因素。
所有的火炬总管都应该设氮气吹扫用软管接口。
吹扫气速在最大火炬总管内为0.03m/s。
如果火炬系统设有水(液)封,水封上游吹扫气速为0.01m/s。
2.火炬气分离罐的设计火炬排放总管进入火炬燃烧之前应设分离罐,每根火炬排放气总管都应设分离罐,用以分离气体夹带的液滴或可能发生的两相流中的液相。
分离罐的设计应符合以下要求:⑴ 设计流量要按照火炬系统的最大排放量来选取;⑵ 为防止产生火雨,分离罐应能分离出排放气体中直径300um 600um的液滴。
大型煤化工联合装置火炬系统的设置

( 3 ) 选用高架 、 地面火炬结合 : 富氢类小流量火炬气排入有
毒可燃气 体高架火 炬 ,重烃类小流量火炬气和停工火炬气排入
地 面火 炬。 方式 ( 1 ) 存在 的问题 : 硫化氢 、 氨、 富氢 、 重烃类火炬气 的热 值 差距大 ; 前三种需 要燃料气伴烧 , 而重烃类需要 消烟 ( 为避免 形成湿硫化 氢环 境 , 只能采用 引工厂空气 消烟方 式) , 同时 由于
火炬气正常排量 的不稳定性 , 造成 火炬气 流量 燃料气伴 烧量 、 消烟 空气量 频繁波动 , 无法保证稳 定的燃烧 温度 , 从确保有毒可
燃气燃尽率 的角度考虑 , 不建议采用。
根据生产装置 的工艺流程 ,气化 炉和一氧化碳变换 装置 为上 下
游 关系 , 不 会 同时最 大量排放 , 因此按 照计算 方法 ( 1 ) 最终确 定
现在两种工况 : 第一种工况是气化下游净化 装置 出现事故停车 , 造 成 上 游 5台 气 化 炉 超 压 同 时 排 放 1 5 7 . 7×1 0 4 Nm / h ( 1 3 7 8 . 8 t / h ) ; 第二 种工 况是净化 、 甲醇装置 出现事故停车 , 造成 上游 两套 一氧化碳变 换装 置同 时超 压排放 1 5 7 . 7×1 0 4 N m / h 。
方式 ( 3 ) 在仅部 分增 加设 备投 资的情况下 , 有 效地解决 了
其他 方 式 存在 的 问题 。
量为 火灾 、 停水 和停 电工况下 的 7 0 t / h; 烯烃罐 区的最大 排放量
为火灾工况下 的 8 9 t / h,停 水 和 停 电 工 况 下 无排 放 。根 据 S H3 0 0 9 - 2 0 0 1中 2 . O 2条 c : “ 不考虑 同时发生两种事 故的工况 ,
火炬系统设计应注意的安全因素

11 事故 状态 时最 大负荷 . 为使装 置安全 运行 ,一般 会在 设备 上设 置安 全 阀等泄 压装置 。 当发 生事 故时 ,设 备 内压 力达 到 泄放压 力 ,泄压 装置 自动 开启 ,使设 备压 力 回 落 ,达 到保护装 置 的 目的 。为 防止超 压 ,设 计首 先 需要考 虑可 能引起超 压 的各种 事故 ,然后 根据 产 生压力 大小分 析此 时必需 的泄 放量 。在火 炬 系 统 设计 中 ,火炬 的处理 能力 应根 据可 能发生 的可 燃 性气体 的最 大泄放量 来确 定 ,即事 故状态 下 的 泄放量 。确定事 故状态 下 的泄放 量 ,可考 虑 以下 几 种情 况 的最 大值 。
安全。 2 2 3 火焰稳定 圈 .. 为 了增加火焰燃 烧 时的均 匀 、稳 定 ,防止 火
由于装置在 生产过 程 中排放 的火炬 气量 和组 成是 波 动 的 ,要 求设计 的火炬 系统能够 安全 处理
各 种工 况下排放 的火炬 气 。火炬 系统应 设有 可靠
的可燃 性 气 体 ,保 证 装 置 正 常 、安 全 运 行 。然 而 ,火炬 系统 设计存 在着 安全 问题 ,设计 不 当不 但起 不到 安全作用 ,反而 会成 为重 大 隐患 。
火炬 系统 主 要 由火 炬 排 放 管 网 和包 括 分 液 罐 、水封罐 、火炬 头 、火 炬筒 体 、点火 系统 等火 炬装 置组成 。
2e % 为宜 ,尽 量避 免 袋 形 弯 。 当无 法 避 免 时 ,在
低点要 设易接 近方便 操作 的放净 阀。对 于易 凝气 体 ,要 在低点 附近设蒸 汽伴 热 ,以免积 液 。 ( )接至 火 炬 总 管 的 支 管 ,应 在 总 管 上 方 3 顺流向4。 5 斜接 。既 可 防止 主管 内 的凝 液 倒 流人
高架火炬系统的设计与计算

!针#术石油化工设计Petrochemical Design2018,35(3) 8 ~ 12高架火炬系统的设计与计算民(山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保开发中心,北京100020)摘要:高架火炬系统是石油化工行业重要的安全设施。
通过介绍中石化某石化炼油厂新建高架火炬工程设计实例,对火炬系统工艺流程设计、火炬系统主要工艺计算、火炬筒体上的主要设备及火炬点火系统等进行了阐述。
重点介绍了火炬系统总管直径的计算和选取,以及火炬分液罐、火炬水封罐、火炬筒体的计算。
提供了高架火炬系统设计与计算的思路和方法。
关键词!火炬排放量分液罐水封罐设计计算doi:10. 3969/j.issn. 1005 - 8168.2018.03.003高架火炬(以下简称火炬)主要用于处理石化 设 的废气和 性气体或 状态下的可燃性气体。
的设计包 气排放管网和 置两部分。
的设计内容包气总管和各分 的设计;置的设内容包 #体、分、水封罐、点设备设计。
1工程概况中石化北京某分公司炼油厂1 〇〇〇万t/a炼 油系统改造项目新建了 5套装置,新建装置事故 气体排放量大,排放气体管道直径 ,炼油厂现有火炬设施的能力难以接纳新建5套装置 气体的 增量,且新建装置距现有火炬区较远,为保证新建装置正常生产运行及在气体,在 新建装置区东北方向约700 m处的山上新建一座高架火炬。
2设计依据2.1设计原则根据各装置事故状态火炬气排放量,在满足 相关 和 要 安全环保的前 ,确 定新建 设 模。
2.2基础数据新建5套装置包括%800万t/a常减压蒸馏I 装置、140万t/a延迟焦化装置、200万t/a加氢裂 化装置、5万m3/h制氢装置、第二套三废处理联合装置(包括6万t/a制硫装置、150 t/h污水汽提装 置及250 t/h溶剂再生装置)。
各装置火炬气最大 排放量 1。
从表1可看出%停电工况是新建火炬最大排 放工况,是低压排放状态,同的装置有:加氢裂化装置202 000 kg/h;制氢装置43 000 kg/h;三废装置17 158 kg/h(酸性气)。
亚运会火炬设计理念是啥

亚运会火炬设计理念是啥
亚运会火炬设计理念是一种体现传统文化和现代创新的结合,旨在展现亚洲各
国的多元文化和精神风貌。
每届亚运会的火炬设计都是一个独特的艺术品,代表着举办国的独特文化和价值观。
首先,亚运会火炬设计会融入举办国的传统文化元素。
无论是中国的龙形火炬、韩国的泡菜火炬还是印度的莲花火炬,都会在设计中融入当地的传统符号和元素,展现出举办国的独特魅力。
这种设计理念不仅能让火炬在亚运会期间成为一种文化符号,也能让参与者和观众更加深入地了解举办国的文化底蕴。
其次,亚运会火炬设计也会注重现代创新和科技融合。
随着科技的不断发展,
火炬设计也会越来越注重创新和科技感。
例如,一些火炬设计会采用最新的材料和工艺,使得火炬在燃烧时呈现出更加炫目的光芒,给人以视觉上的震撼。
同时,一些火炬设计还会融入现代艺术元素,使得火炬不仅是一种功能性的物品,更是一种艺术品。
总的来说,亚运会火炬设计理念是传统文化和现代创新的有机结合。
通过火炬
设计,我们可以看到举办国的文化底蕴和科技实力,同时也能感受到亚洲各国的多元文化和精神风貌。
亚运会火炬不仅是一种象征,更是一种文化的传承和创新,它将继续为亚洲各国之间的交流与合作搭建桥梁,为亚洲的和平与发展贡献力量。
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2.1 火炬系统的设计原则
时间:2008-02-26 来源:作者:
不同处理的介质和不同工作条件有不同的火炬系统。
在开车、正常运行、停车和事故时排放的气体均要送火炬处理。
2.1.1 以各种情况下最大排放量来进行火炬系统处理能力的设计,同时要保证在一个宽的流量范围内系统运行良好。
火炬系统本身要保证生产装置安全运行,并应考虑对环境的影响,消除和尽量减少对大气的污染、噪声等。
a) 当两个火炬集中布置时,火炬的间距应使一个火炬燃烧最大气量时所产生的辐射热,不影响另一个火炬检修工作的进行。
b) 火炬的防空标志和灯光保护按有关规定执行。
2.1.2 安全阀和控制阀的排放系统管道
a) 安全阀和控制阀排放系统按有关规定来设计。
该排放系统若与火炬系统相连,其管道材质不能低于碳钢,对于可能产生低温和高温的部分要做应力分析计算,选用适宜的材质和进行相应的加工处理。
b) 排放管道最好从上方与火炬系统总管相连,而且与总管有一倾斜角度,以免产生排气、排液死角。
2.1.3 火炬总管
a) 排放气按介质状态分为以下四种情况:
1) 热气体(t≥0℃,含水或不含水);
2) 冷气体(t<0℃);
3) 冷气体和热气体都有,但不含水;
4) 液体排放系统。
排放气介质四种状态的任何一种情况,设置一根总管。
如果是上述几种情况的组合,则要分开设置干火炬系统和湿火炬系统。
当两股物流相混可能产生固体或者发生危险的物理或化学变化时,两股物料要分开。
如果由于两股物料混合使管道尺寸加大很多或使管道材质升级时,两股物料也要分开。
一般排放的液体与排放的气体是分开的,对于带有液体的物流要设分离设施和单独的液相系统。
b) 火炬总管到分离器要有一定坡度以便排液,坡向分离器坡度不小于0.2%,对于排液死角要设排液口并将排出液回收储存。
c) 要考虑温度对管路的影响,设置温度补偿的膨胀节,一般用环形的,特殊情况下用波纹形膨胀器。
如果总管与总管相接或总管与支管相接,其接头处材质取两者材质高者,且其长度在接头处上游至少要有5m。
d) 为避免火炬系统发生内爆炸或产生其它不安全因素,火炬气总管的上游最远端设有固定的吹扫设施,该吹扫设施包括一个流量计,一个止回阀和一个手动调节阀门。
所有的火炬总管都应设氮气吹扫用软管接口。
常用的吹扫气首选为可燃气体(如燃料气),但对于低温管线,吹扫气在最低温度时应不发生部分或全部冷凝,对此一般采用氮气吹扫,吹扫气速在最大火炬总管内为0.03m/s。
如果火炬系统设有水(液)封,则水封上游吹扫气速为0.01m/s。
对于低火炬和富氢排放气则要提高吹扫气气速。
若无水封,则吹扫气应优先选用可用的最重气体作为吹扫气,并要安装低流量报警和指示真空度的低压报警,以防空气倒流入火炬系统。
2.1.4 火炬气分离罐
a) 每根火炬排放气总管都应设分离罐,用以分离气体夹带的液滴或可能发生的两相流中的液相。
为防止产生“火雨”,分离罐的分离能力为至少将≥400μm 的液滴分离下来,最好将≥
150μm 的液滴也分离下来,尽量减少液滴夹带。
分离罐选用直径一般为其长度的1/2~1/3,并为火炬总管尺寸的3~4.5 倍。
b) 分离罐的尺寸是以排放物流中最大排液量计算,储存10~30min 的排液量,一般取20min。
c) 如果已另外设置了单独的液相收集系统,或者在最大火炬负荷的紧急情况下也不会有大量的两相流排出,此时可以让排放物流不经分离罐,只设一个与液体收集系统相连的集液管就可以了。
d) 集液系统要设一台排液泵,泵一般为离心式,与事故电源相连,不设置备用泵,选用泵的能力应估计到事故时夹带的液量,约半小时内能将分离罐中液体排完。
泵的扬程按排放液体中最小重度的液体计算,电机功率以排放液体中最大重度的液体计算。