精细化工废气处理工艺

合集下载

氯碱化工废气处理系统安全环保

氯碱化工废气处理系统安全环保

氯碱化工废气处理系统安全环保摘要:在化学工业中,氯碱化学是一种较为传统的工艺。

经过几十年的发展,它的产品已经在很多社会发展中得到了广泛的应用。

氯碱工艺绝大多数采用的是离子膜法制碱技术,在生产过程中当遇到异常情况时会产生大量的废气,如果处置不当,不但会对生产一线工人的生命和身体健康造成危害,同时也会对周围的环境造成较大的危害。

关键词:氯碱化工;废气处理;安全环保1氯碱化工生产的概述1.1氯碱化工行业在工业领域,氯碱化工是一种常用的基础原材料生产过程,随着工艺技术的不断进步,正常生产过程中,氯气一般不会发生泄漏,但在异常情况下,特别当遇到电解装置突发跳停、动力电供应异常或液氯储存、氯气吸收设备设施故障时,极易引发氯气泄漏事故。

所以,加强对氯碱工业废气排放的控制是非常必要的。

一是氯气对人体是有害的,如果人在操作过程中吸入了大量的氯气,就会导致中毒,甚至会导致机体机能受损或死亡;二是会对环境造成很大的破坏,如果氯气泄漏排入大气,会对农田造成污染,当流散到河流、湖泊、水渠等水域还会使水的PH值下降,对水体造成污染,对水生生物有很强的毒性作用,使环境受到严重损害。

1.2氯气处理原理目前,氯碱工业废气的治理有两大类。

首先,利用碱液对生产过程中产生的氯气进行吸收,从而生成次氯酸钠。

次氯酸钠是工业生产中常用的一种强氧化剂,也可用作消毒液,该技术在经济效益上没有太大的优势,仅作为氯碱的副产品;其次,氯气也能参与到氧化还原过程中,在化学工业中也能生产出氯化物,该工艺不仅需要系统的设计,而且还需要大量的原材料。

氯在化学反应中经常起到氧化剂的作用,不同的还原剂可以按需要而采用,但是需要高温,高压和催化剂。

1.3氯气处理分析氯碱工业生产中产生的氯盐废料,在进行环保治理时,必须兼顾环保与经济效益。

在其它化工生产中,将氯气转变成含氯产物是比较适宜的方法。

但是,目前氯气吸收塔还面临着喷嘴堵塞、吸收效率低、设备维修等诸多问题。

作为一名化工生产主管,要充分认识到生产装置在企业运行中存在的缺陷,使生产装置和加工体系协调起来,从而达到更好的效益,同时也能保证员工的人身安全。

某化工厂废气设计方案

某化工厂废气设计方案

xxxxx化工有限公司废气处理工艺技术设计方案(备案稿)xxxxx化工有限公司二O一四年八月目录第一章工程概况 (1)1.1 项目背景 (1)1.2 设计依据 (1)1.3 设计原则 (2)1.4 设计范围 (3)1.5 污染物源相分析 (3)1.5.1 一车间废气产生源 (3)1.5.2 二车间废气产生源 (4)1.5.3 四车间废气产生源 (5)1.5.4 蒸发析盐废气 (6)1.5.5 锅炉房废气 (6)1.6 设计参数 (6)1.7 治理目标 (8)第二章工艺设计 (19)2.1 无组织废气处理要求 (19)2.1.1 化工企业车间无组织废气来源 (19)2.1.2、无组织废气收集处理要求 (20)2.2 无组织废气源收集措施 (23)2.3 无组织废气的防治措施 (23)2.4 废气处理工艺选择及工艺原理 (25)2.5 主要设备参数 (27)2.6 管道选择 (32)2.7 达标可行性分析 (32)2.8 四车间生产线降膜吸收设施可行性分析 (35)2.8.1 三氟三氯乙烷生产线 (35)2.8.2 吡啶衍生物类生产线 (36)2.9 物料消耗及二次污染产生情况分析 (36)2.9.1 使用的物料: (36)2.9.2 二次污染物: (37)2.10 与环评批复相符性分析 (37)第三章电气及自动控制 (39)3.1 设计依据 (39)3.2 工程范围 (39)3.3 供电方式 (39)3.4 控制与保护 (39)3.5 防雷与接地 (39)第四章项目故障分析及预防措施 (40)4.1 故障分析 (40)4.2 预防措施 (40)第五章工程概算 (41)5.1 工程概算编制说明 (41)5.2 工程概算依据 (41)5.3 工程概算方法 (41)5.4 工程概算一览表 (41)第六章组织机构及人员编制 (43)6.1 组织机构 (43)6.2 运行管理 (43)6.2.1 吸收装置运行方式 (43)6.2.2 正常运行控制 (44)6.2.3 正常运行安排 (44)6.3 人员编制 (45)第七章安全、消防 (46)7.1 设计依据 (46)7.2 设计中采取的主要防范措施 (46)7.2.1 安全措施方案 (46)7.2.2 总体布置方面 (47)7.2.3 工艺安全设计方面 (47)7.2.4 消防设施 (47)第八章其他配套设计 (48)8.1 总平面设计 (48)8.1.1 总平面布置 (48)8.1.2 废气输送管线设计 (48)8.2 土建设计 (49)8.2.1 设计标准、规范及规定 (49)8.2.2 工程概况 (49)8.3 电气设计 (49)8.3.1 设计采用的标准、规范 (49)8.3.2 电气设计基本状况 (49)8.3.3 用电负荷及负荷等级 (50)8.3.4供配电系统 (50)8.3.5主要设备选择 (50)8.3.6主要节能措施 (51)8.4 自控设计 (52)8.4.1 自控水平和主要控制方案 (52)8.4.2 仪表类型的确定 (53)8.4.3 主要关键仪表的选择 (53)8.4.4 标准化 (53)第九章主要经济技术指标 (54)9.1 运行成本估算 (54)9.1.1 动力费: (54)9.1.2 原料费用: (54)9.2 主要经济指标 (56)9.3 结论 (56)第十章项目实施计划进度表 (57)10.1 建设周期的规划 (57)10.2 实施进度规划 (57)附图:第一章工程概况1.1 项目背景xxxxx化工有限公司位于xxx市(xx港)化工园区,由xx水泥集团投资,在xxx化工产业园投资建设的精细化工产品生产企业,公司总占地面积285.2亩,公司注册资金5000万元。

化工厂污染的控制和处理方法

化工厂污染的控制和处理方法

化工厂污染的控制和处理方法化工厂作为工业生产的重要组成部分,往往会产生大量的废气、废水和固体废物,这些污染物的排放对环境和人类健康造成严重威胁。

因此,化工厂污染的控制和处理十分重要。

下面将详细介绍化工厂污染的控制和处理方法。

一、废气污染控制和处理方法:1. 合理设计和改进生产工艺:通过优化化工厂的设备和流程设计,减少产生废气的数量和浓度。

例如,可以采用低污染物排放的原料和催化剂,降低有害废气的产生量。

2. 废气治理设施的建设和改进:化工厂应建设必要的废气治理设施,如污染物收集系统、烟气净化设备等,以有效地去除废气中的污染物。

经济可行和环保适用的处理技术包括喷淋洗涤、吸附、催化氧化等。

3. 精细管理和监测:化工厂应定期进行废气排放的监测和分析,确保废气排放符合国家和地方的相关标准。

同时,加强对操作人员的培训,提高其环境保护意识和技术水平,减少操作失误和排放超标的发生。

二、废水污染控制和处理方法:1. 节约用水和回用水:化工厂应采取措施减少用水量,如合理利用循环冷却水、生产废水的回用等。

同时,通过节约用水和减少废水的排放量,能有效降低水污染的程度。

2. 废水预处理和处理:化工厂应建立和完善废水处理设施,对废水进行预处理和综合处理。

预处理包括沉淀、泡沫分离、调酸等;而综合处理技术包括生物处理、化学处理、物理处理等。

3. 废水处理后的排放和监测:经过处理的废水应符合国家和地方相关的排放标准,化工厂应建立废水排放监测和数据记录系统,定期对排放的水质进行监测和分析,确保废水排放达标。

三、固体废物污染控制和处理方法:1. 隔离和储存:化工厂应分类储存固体废物,按照有毒、易燃、腐蚀等性质进行单独存储和标识,避免交叉污染和化学反应。

2. 降低和资源化:化工厂应采取措施降低固体废物的产生量,如通过工艺改进、节约原材料等。

同时,合理利用和回收固体废物中的有价值物质,避免资源的浪费和环境的进一步污染。

3. 安全处理和处置:对不可再生的固体废物,化工厂应按照相关法规规定进行安全处理和处置。

工业三废处理技术及其发展方向

工业三废处理技术及其发展方向

工业三废处理技术及其发展方向发布时间:2021-08-02T03:11:46.372Z 来源:《电力设备》2021年第4期作者:申岳松[导读] 保护生存条件。

治理三废的问题迫在眉睫,是化工生产的正常运作的前提。

(福建福清核电有限公司 350300)摘要:本文主要对化工三废处理技术及其发展进行分析和了解。

在全球环境污染加剧的今天,化工三废严重制约着化工产业的健康、快速发展。

处理好化工三废,促进化工产业健康发展,是亟待解决的重要问题。

关键词:化工三废;处理;发展引言:随着社会的进步,化工生产为人类带来了各种便利,从而满足人们日益增长的生活需求。

但是在化工生产过程中会产生大量污染物,如果排放到环境中,就会导致水资源、土壤以及大气遭受污染,给人类的生产生活带来极大的危害。

化工污染物主要是废水,废气,固体废弃物“三废”。

三废排放严重危害人类生存环境和健康以及生活质量,因此在排放前应予处理达到排放标准,从而控制环境污染,保护生存条件。

治理三废的问题迫在眉睫,是化工生产的正常运作的前提。

一、化工三废的来源生产原材料的选择与反应;工厂在进行化工生产时所挑选的原材料纯度是造成三废的重要因素,由于用来充当反应物的原材料在选择购买时,并没有达到所要求的纯度,或者是在反应时由于生产设备出现状况,使得空气加入到了反应过程中,极大程度上改变了原有的反应。

因此,在进行反应时就会有多余的产物出现,这些对于工厂毫无用处的副产物就成为了废弃物。

生产设备的不完备;生产设备的先进程度以及各类显示仪表盘的精密程度,是影响化工生产稳定性以及准确性的重要原因。

落后的反应设备容易造成产物转化率的降低以及选择性的减少,不精确的仪表则很容易会导致各类反应无法充分反应,大大增加了废弃物的排放量。

化工生产期间的排泄物;由于在化工生产时,没有确保生产设备原有良好的密封性能,会导致许多废气的泄漏,排放到大气层中。

有目前情况可知,许多废气、烟尘、有害物质大多是由原材料在进行燃烧或者是化学反应时而导致的,极大的破坏了人与自然的和谐相处。

精细化工行业RTO系统废气收集管道安全设计优化方案

精细化工行业RTO系统废气收集管道安全设计优化方案

精细化工行业RTO系统废气收集管道安全设计优化方案目录刖三 (1)1.废气输送管道设计 (2)1.1.生产车间输送系统设计 (2)1.2.废气输送管道坡度和排凝设置 (2)L 3.废气输送管道防静电设置 (3)1.4.废气输送管道压力控制设计 (3)1.5.废气输送管道阻火器和压力泄放设置 (4)2.关于RTO装置运行安全优化 (4)2.1.概述 (4)2.2.近年RTO爆炸部分案例摘录 (5)3.RTO优化建议 (5)3.2.源头消减方面 (6)3.3.过程预防方面 (6)3.3. 末端把控方面 (7)4.VOCs治理设备督察检查要点 (8)4. 1.(蓄热)直接燃烧检查要点 (9)4.2.(蓄热)催化氧化检查要点 (10)4. 3.要领 (10)____ 1—刖百众所周知,RTO采用高热容量的蜂窝状陶瓷作为蓄热体,待处理有机废气与蓄热陶瓷体进行换热升温后,在氧化室中升温至760℃燃烧,使其中的VOCs成分氧化分解成二氧化碳和水,净化后的达标气体与蓄热陶瓷体进行换热降温后经烟囱排入大气。

在国外,蓄热式热氧化炉的市场占有份额高达70%。

国内VOCs治理常用的技术有冷凝法、吸收法、吸附法、热力破坏法、膜分离法、低温等离子体、光催化氧化、生物处理法等。

精细化工行业挥发性有机物(VOCs)具有种类繁多、组分复杂、波动性大等特点。

目前常用的处理技术很难保证VOCs废气稳定达标排放。

RTO具有净化效率高、可适用组分复杂波动性大的VOCs、热回收效率高、运行稳定性好等优点,是目前适用性最好、净化效率最高的VOCs治理装置,随着国家对VOCs废气排放要求越来越严格,RTO 在精细化工行业中得到了广泛应用。

然而,在实际运行中,部分企业和供应商仅考虑系统的净化效率和能耗,而忽视了系统的安全性设计,导致RTO系统运行过程中时有安全事故发生。

根据《大气污染治理工程技术导则》、《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范(征求意见稿)》等规范,RTO系统主要包括污染气体收集和输送系统、气态污染物热力燃烧系统、控制与安全要求等。

化工工艺中的气固分离技术

化工工艺中的气固分离技术

废气处理:去 除工业废气中 的颗粒物,减
少环境污染
烟气脱硫:去 除烟气中的二 氧化硫,减少
酸雨形成
粉尘收集:收 集工业生产过 程中的粉尘, 防止粉尘扩散
固废处理:处 理工业固体废 物,减少对环
境的影响
煤炭燃烧:用于去除烟气中的颗粒物,减少环境污染
石油炼化:用于分离原油中的气体和固体杂质,提高石油品质
气固分离技术:利用气体和固体之 间的物理或化学性质差异进行分离
比较:气固分离技术具有高效、节 能、环保等优点,但需要特定的设 备和工艺条件
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
其他分离技术:如液液分离、液固 分离、气液分离等
结合应用:气固分离技术与其他分 离技术可以结合使用,以提高分离 效率和降低能耗
气固分离技术的实 际案例分析
原理:利用气体和固体之间的密度差异,通过重力、离心力、静电力等作用,实现气体和固体 的分离。
特点:高效、节能、环保,适用于各种气体和固体的分离。
应用:广泛应用于化工、冶金、环保等领域。
发展趋势:随着科技的发展,气固分离技术不断改进和创新,以满足不同行业的需求。
气固分离技术的常 见应用场景
提高生产效率:气固分离技术可以 快速有效地分离气体和固体,提高 生产效率。
提高产品质量:气固分离技术可以 保证产品质量,提高产品竞争力。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
降低能耗:气固分离技术可以减少 能源消耗,降低生产成本。
减少环境污染:气固分离技术可以 减少废气、废渣等污染物的排放, 降低对环境的影响。
添加标题
实际效果:经过气固分离技术的处理,废气中的有害物 质去除率达到90%以上,大大减少了对环境的污染

RTO技术在化工废气处理的应用及分析张丹骥

RTO技术在化工废气处理的应用及分析张丹骥

RTO技术在化工废气处理的应用及分析张丹骥发布时间:2023-06-06T09:40:51.170Z 来源:《工程建设标准化》2023年6期作者:张丹骥[导读] RTO技术即蓄热式热氧化炉技术,它在当前的精细化工行业领域中应用相当广泛。

具体来讲,运用RTO技术能够有效处理工业废气中的VOCs,最终达到净化尾气这一废气处理目标。

在本文中就讨论了RTO技术系统的基本工作原理,希望利用RTO技术来处理化工废气,了解其中实践技术应用要点。

广东清虹环保科技有限公司广东佛山市 528000摘要:RTO技术即蓄热式热氧化炉技术,它在当前的精细化工行业领域中应用相当广泛。

具体来讲,运用RTO技术能够有效处理工业废气中的VOCs,最终达到净化尾气这一废气处理目标。

在本文中就讨论了RTO技术系统的基本工作原理,希望利用RTO技术来处理化工废气,了解其中实践技术应用要点。

关键词:RTO技术;化工废气处理;VOCs;基本工作原理;实践技术要点在当前,我国国家化工产业已经提出了相当严格的“三废”排放标准,其中对于废弃挥发性有机物VOCs的排放处理技术相当丰富。

而RTO技术作为蓄热式热氧化炉的核心技术,其净化效率相对较高,在对VOCs化工废气的组分适用性方面表现较强,且也具备较高的热回收率,整体运行过程比较稳定。

在本文看来,RTO技术是能够满足精细化工生产要求的。

考虑到目前化工企业中所产生的有机物VOCs、CO 废气产生量较大,且爆炸极限范围相对较宽(最高达到72.8%),所以必须采用RTO技术来保证化工废气处理过程安全平稳。

一、RTO技术的基本工作原理阐述化工行业是挥发性有机物VOCs废气的主要来源,所以目前采用RTO蓄热式热氧化炉非常有必要,该设备能够在VOCx污染防治工作中起到重大作用。

整体来看,RTO技术对于废气处理效率与热效率较高,能够满足有机废气的高效率净化处理要求,达到节能减排理想化效果。

就其工作原理而言,就是充分燃烧过程中保证有害物质也能达到完全燃烧氧化状态。

氟化工行业废水、废气污染治理工程技术规范

氟化工行业废水、废气污染治理工程技术规范

氟化工行业废水、废气污染治理工程技术规范(征求意见稿)编制说明《氟化工行业废水、废气污染治理工程技术规范》编制组二〇一五年十一月目录1 任务来源.................................................. -2 -2 标准制订必要性............................................ - 2 -3 主要工作过程.............................................. -4 -4 调研情况.................................................. -5 -4.1 行业发展情况......................................... - 5 -4.2 氟化工行业生产工艺及污染物产生情况 .................. - 11 -5 氟化工污染治理工程实例................................... - 22 -5.1 大气污染治理技术.................................... - 22 -5.2 废水治理技术........................................ - 27 -6 主要技术内容及说明....................................... - 35 -6.1 本标准的结构和内容编排 .............................. - 35 -6.2 前言................................................ - 35 -6.3 适用范围............................................ - 35 -6.4 规范性引用文件...................................... - 36 -6.5 术语和定义.......................................... - 36 -6.6 污染物与污染负荷.................................... - 36 -6.7 总体要求............................................ - 36 -6.8 工艺设计............................................ - 37 -6.9 主要工艺设备和材料 .................................. - 44 -6.10 检测与过程控制..................................... - 45 -6.11 主要辅助工程....................................... - 45 -6.12 劳动安全与职业卫生................................. - 45 -6.13 施工与验收......................................... - 45 -6.14 运行与维护......................................... - 45 -7 标准实施的环境效益和经济技术分析......................... - 46 -8 标准实施建议............................................. - 46 -9 审查会纪要及审查意见修改情况说明......................... - 46 -《氟化工行业废水、废气污染治理工程技术规范》编制说明1任务来源根据《福建省质量技术监督局关于印发2013年第二批福建省地方标准制修订计划项目的通知》(闽质监标[2013]496号),本项目列入我省2013年地方标准修制订计划。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

8.1 废气防治措施评述8.1.1 有组织排放废气防治措施及评述拟建项目有组织废气主要包括工艺废气(G1~G6),溶剂回收车间生产过程产生的废气(G7),废水处理废气(G8、G9),危废暂存库收集的无组织废气(G10)。

拟建项目还在各生产车间及溶剂回收车间内建有完善的无组织废气收集系统,干燥、离心等生产过程产生的无组织废气经集气罩收集后,送往相应的处理设施处理;将危废暂存库中能密封的设备和空间尽量密闭,减少废气产量,拟采取各项措施减少危险废物暴露面,从而减少废气扩散空间,对已产生的废气采用负压收集并通过“碱喷淋洗涤+活性炭吸附”处理后排放;废水处理站的收集池、中间水池、混凝沉淀池、厌氧水解池、A/O生化池、二沉池等大部分构筑物均加盖并进行废气收集,与废水蒸发产生的不凝气,通过“碱喷淋洗涤+活性炭吸附”处理后排放;易挥发液体储罐均采用氮封,罐区槽车装卸过程加装气相平衡管,密闭装车,在天气炎热时对储罐进行喷淋降温,有效减少储罐的“呼吸排放”。

以上措施最大程度上将厂内无组织废气收集后转变成有组织废气进行处理。

上述废气中成分复杂,有乙酸、环己酮、环己醇、甲苯、二乙二醇单乙醚、氯戊烯、丙酮、丙酮聚合物、四氢呋喃、噻吩、石油醚、乙酸乙酯、甲醇、二氯甲烷、乙腈、羟基丙酮、丙酮基磷酸甲酯、氯乙酸甲酯、亚磷酸二甲酯、甲醇、三氟化硼乙醚、乙醚、乙醛、HCl、三聚乙醛二氯亚砜等有机组分污染物,还有HCl、氨、SO2、氯气等无机组分污染物,治理难度大。

8.1.1.1 废气处理措施选择目前,工业有机废气的处理技术主要有冷凝法、吸收法(水法、有机溶剂法)、吸附法(活性炭颗粒吸附法、活性炭纤维吸附法)、燃烧法(催化燃烧法、蓄热燃烧法、焚烧法)等,相关技术要点比较见表8.1-1。

表8.1-1 有机废气常见处理技术比较根据拟建项目各股废气产生环节,有组织废气中本项目中所排放的有机废气基本均经过冷凝工艺处理后的不凝气,其排放具有间歇排放、浓度变换幅度大、气体流量不稳定等特点。

对照《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》苏环办[2014]3号文的相关要求,按照废气“分类收集、分质处理”的原则,拟采用不同的废气治理措施:(1)对于含有酸性物质的废气,优先采用碱喷淋洗涤去除其中的酸性污染物如HCl、SO2、乙酸等,同时还可去除部分易溶于水的污染物,如甲醇、丙酮、四氢呋喃、乙醛、二氯亚砜等。

经过碱喷淋洗涤后的废气,拟根据所排放污染物的物性特性分别采用RTO焚烧、活性炭吸附等方法进行处理。

(2)对于有机物浓度较高,且不含有酸性物质及氯代有机物的废气,采用直接燃烧法进行处理。

RTO焚烧法、碱喷淋洗涤、活性炭吸附均为工业上常用的、成熟的废气处理技术,可靠性很高,能确保稳定运行。

8.1.1.2 精己二酸装置废气污染治理措施精己二酸装置产生的有机酸性混合废气主要成分为乙酸、环己酮,拟采用“一级碱喷淋洗涤+RTO焚烧+一级碱喷淋洗涤”工艺进行处理。

根据设计单位提供的技术资料,废气中含量最大的乙酸、环己酮,经一级碱喷淋洗涤后,水溶性的乙酸去除效率可达60%,微溶于水的环己酮去除率亦可达5%,碱洗后的废气经车间有机废气总管送全厂RTO焚烧炉系统处理,焚烧有机污染物去除效率可达99.9%,焚烧废气再经一级碱喷淋洗涤后,可稳定达标排放。

8.1.1.3 多元醇酸酯增塑剂装置废气污染治理措施多元醇酸酯增塑剂装置产生的有机混合废气主要成分为甲苯、二乙二醇单乙醚,拟采用“RTO焚烧+一级碱喷淋洗涤”工艺进行处理。

废气收集后,经车间有机废气总管送RTO焚烧炉系统处理,根据设计单位提供的技术资料,焚烧有机污染物去除效率可达99.9%,焚烧废气再经一级碱喷淋洗涤后,可稳定达标排放。

8.1.1.4 甲基庚烯酮装置废气污染治理措施甲基庚烯酮装置产生的混合废气主要成分为氯化氢、氯戊烯、丙酮、氯烯水解物等,因其中含有卤代有机物,为避免焚烧过程中产生二噁英,拟采用“一级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”工艺进行处理。

根据设计单位提供的技术资料,废气经一级碱喷淋洗涤处理后,其中酸性气体HCl及水溶性较好的丙酮,去除效率可达60%,微溶于水的氯戊烯去除效率亦可达5%,再经活性炭吸附处理,可进一步去除污染物,活性炭吸附处理效率可达90%,经上述处理后的废气可稳定达标排放。

8.1.1.5 多佐胺装置废气污染治理措施多佐胺装置产生的有机酸性混合废气成分较为复杂,主要包括四氢呋喃、石油醚、乙酸乙酯、甲醇、甲苯、乙腈、噻吩、二氧化硫、二氯亚砜、氨气、多佐胺等,拟采用“一级碱喷淋洗涤+RTO焚烧+一级碱喷淋洗涤”工艺进行处理。

根据设计单位提供的技术资料,经一级碱喷淋洗涤,酸性气体二氧化硫、二氯亚砜及水溶性污染物甲醇、乙腈、氨气等的去除率达60%,乙酸乙酯微溶于水,去除效率亦可达5%,碱洗后的废气经车间有机废气总管送全厂RTO焚烧系统系统处理,焚烧有机污染物去除效率可达99.9%,焚烧废气再经一级碱喷淋洗涤后,可稳定达标排放。

8.1.1.6 突厥酮装置废气污染治理措施突厥酮装置产生的有机酸性混合废气成分较为复杂,主要包括羟基丙酮、丙酮基磷酸甲酯、氯乙酸甲酯、亚磷酸二甲酯、甲醇、三氟化硼乙醚、乙醚、乙醛、HCl、三聚乙醛等,拟采用“一级碱喷淋洗涤+RTO焚烧+一级碱喷淋洗涤”工艺进行处理。

根据设计单位提供的技术资料,废气经一级碱喷淋洗涤后,酸性气体HCl及易溶于水的羟基丙酮、亚磷酸二甲酯、甲醇、乙醛、三氟化硼乙醚等的去除率达60%,丙酮基磷酸甲酯、氯乙酸甲酯、乙醚、三聚乙醛等微溶于水的污染物去除率亦可达5%,碱洗后的废气经车间有机废气总管送RTO焚烧系统处理,焚烧有机污染物去除效率可达99.9%,焚烧废气再经一级碱喷淋洗涤后,可稳定达标排放。

8.1.1.7 噻吩磺酰胺装置废气污染治理措施噻吩磺酰胺装置产生的混合废气主要成分为氯气、氨气、二氯甲烷、甲苯、等,因其中含有卤代有机物,为避免焚烧过程中产生二噁英,拟采用“一级碱喷淋洗涤+二级活性炭吸附”工艺进行处理。

根据设计单位提供的技术资料,废气经一级碱喷淋洗涤后,其中酸性气体氯气及水溶性较好的氨气,去除效率可达60%,再经活性炭吸附处理,可进一步去除污染物,活性炭吸附处理效率可达90%,经上述处理后的废气可稳定达标排放。

8.1.1.8 溶剂回收车间废气污染治理措施物料回收车间在进行精馏回收溶剂过程中会产生精馏废气,主要成分为环己酮、乙酸、四氢呋喃、丙酮缩合物、丙酮、二氯甲烷、甲苯等有机污染物,拟采用“一级碱喷淋洗涤+RTO焚烧+一级碱喷淋洗涤”工艺进行处理。

根据设计单位提供的技术资料,经一级碱喷淋洗涤后,酸性气体乙酸及水溶性污染物四氢呋喃、丙酮等去除效率可达60%,碱洗后的废气经车间有机废气总管送RTO焚烧炉系统处理,焚烧有机污染物去除效率可达99.9%,焚烧废气再经一级碱喷淋洗涤后,可稳定达标排放。

8.1.1.9 废水处理废气污染治理措施废水处理过程中产生的有组织废气主要包括含氟废水W4-4蒸发浓缩过程中产生的废气(G8-1)、高含磷及含氟废水(W5-2~4)蒸发浓缩过程中产生的废气(G8~2),废水处理站单效蒸发器产生的蒸发废气(G8-3)及污水处理站收集的无组织废气(G9)。

废气中含有甲苯、甲醇、乙醚、乙醛、丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯、硫化氢、氨气等,经过一级碱喷淋洗涤,甲醇、丙酮、氨气、氯化氢等水溶性污染物去除率可达60%,废气再经活性炭吸附处理后可进一步去除污染物,活性炭吸附处理效率可达90%,经15m高空达标排放。

8.1.1.10 危废暂存库废气污染治理措施危废暂存库主要存储冷凝残液、脱溶残液、压滤废物、蒸馏残液、滤渣、分层废液、废活性炭、废催化剂、废甲醇、盐渣、废原料桶等危险废物。

由于本项目产生的液态危废较多,为了减少废气产量,将能密封的容器和空间尽量密闭,从而减少废气扩散空间。

对已产生的废气采用负压收集,收集的废气中含有乙酸、环己酮、四氢呋喃、乙酸乙酯、石油醚、丙酮、噻吩、甲苯、甲醇、乙醛、乙醚、二氯甲烷等有机物,经过一级碱喷淋洗涤,乙酸、四氢呋喃、丙酮、乙醇等水溶性污染物去除率可达60%,废气再经活性炭吸附处理后可进一步去除污染物,活性炭吸附处理效率可达90%,经15m高空达标排放。

8.1.1.11 RTO焚烧系统各车间排放的有机废气由风管引出后,经一级水封处理后,由一次风机送入前吸收塔吸收净化气体中的氯化氢等酸性污染物,净化后的气体经脱水除雾后由三通阀送入RTO焚烧设备内焚烧处理。

出于安全因素考虑,惰性气流及富氧气流在进入RTO 炉体之前不会被混合。

在系统运行过程中,惰性VOC制程废气将会作为燃料被送入一个特殊的燃烧机中。

出于温度控制的需要,燃烧空气将会被导入,并且稀释空气也会被加入。

在低废气流量阶段,燃烧机将会加入辅助燃料以维持1100℃的运行温度。

1100℃时至少1 秒的滞留时间能确保去除效率达到99.9%(wt)。

之后热净化空气将会被导入至废热锅炉进行冷却,废气通过25m 高烟囱排放。

图8.1-1 RTO焚烧系统工艺流程图8.1.1.12全厂废气净化系统及排气筒汇总综上分析,拟建项目依据所产生的有组织废气特点,分别选择适宜的处置措施。

全厂废气污染物处理流程见图8.1-2。

拟建项目共建有5个排气筒,拟建项目废气净化系统装置配置、工艺参数及排气筒设置情况见表8.1-2。

拟建项目需严格按照设计要求进行碱喷淋装置和活性炭吸附装置的建设,并在日常操作过程中落实活性炭的更换频次,同时定期对设备进行检维修,以确保废气废气处理设施的正常运行和废气的达标排放。

表8.1-2 废气净化系统装置配置及工艺参数图8.1-2 全厂废气污染物收集及处理流程图8.1.2 无组织排放废气防治措施及评述(1)生产装置区①精己二酸车间一、二、三,多元醇酸酯增塑剂车间一、二,甲基庚烯酮车间,多佐胺车间一、二、三及突厥酮车间,每个车间内设置1条无组织废气收集总管,突厥酮及噻吩磺酰胺车间一、二,每个车间内设置2条无组织废气收集总管分别收集突厥酮装置和噻吩磺酰胺装置产生的无组织废气,按车间内产品生产线分别设置支管,各支管管线架设在生产装置的上方;含乙酸、HCl等腐蚀性废气的管线材质采用PP管,其他废气管线材质可采用碳钢管。

②生产装置中反应釜、高位槽、中间槽、中间罐等均加氮封,并通过控制物料进出平衡尽量维持高位槽、中间槽、中间罐等的液位平衡,以减少中间储罐的“呼吸”排放,生产投料过程均在微负压状态下完成,产生的呼吸气通过管线连接至生产装置上方的支管上,每根连接管线装有阀门控制开关。

③人工加料口旁设固定连接管线与支管相连,固定连接管线装有蝶阀等阀门控制开关,可采用活动或固定集气罩收集无组织废气,集气罩通过软管(活动集气罩)或固定管线(固定集气罩)与连接管线相连;敞口离心分离设备上方设固定集气罩,固定集气罩通过固定连接管线与支管相连,固定连接管线装有蝶阀等阀门控制开关。

相关文档
最新文档