
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) ne tikai izraisa fotoķīmisko smogu un PM2.5 piesārņojumu, bet arī reaģē ar slāpekļa oksīdiem, sēra oksīdiem utt., Lai veidotu sekundāru piesārņojumu. GOS ārstēšanas tehnoloģijas ir sadalītas avota kontrolē, procesu kontrolē un caurules beigās. Avota kontrole ir veikt pasākumus, lai kavētu barotnes iztvaikošanu un samazinātu radīto GOS daudzumu; Procesa kontrole ir samazināt GOS noplūdes punktus, izmantojot noplūdes noteikšanas un remonta tehnoloģiju;
Beigu ārstēšana ir standarta emisijas sasniegšana, slēgta GOS atgūšanas un ārstēšanas iestāžu apstrāde.
Pēdējos gados, pakāpeniski sašaurinot nacionālo vides aizsardzības politiku, ir izvirzītas augstākas prasības GOS apstrādei naftas uzglabāšanas noliktavās.
GOS eļļas uzglabāšanas noliktavos galvenokārt nāk no lielām un nelielām uzglabāšanas tvertņu un eļļas iekraušanas un izkraušanas darbībām elpošana. Saskaņā ar priekšnoteikumu atbilstoši specifikāciju prasībām, tādi pasākumi kā pilnas šķidrās peldošās plāksnes, augstas efektivitātes blīvējumi un zemas noplūdes elpošanas vārsti var izmantot lielām un nelielām uzglabāšanas tvertņu elpošanai, lai samazinātu GOS emisiju uzglabāšanas tvertnēs Appuse Tomēr Eļļas iekraušanas un izkraušanas procesa laikā ģenerētās GOS var tikai atgūt vai ārstēt, apstrādājot caurules beigās, lai atbilstu emisijas rādītāju prasībām. Pētījumā par termināļa apstrādes tehnoloģiju ir daudz procesu veido naftas un gāzes atjaunošanās tehnoloģiju, naftas un gāzes apstrādes tehnoloģiju, un apvienojumā ar GOS emisijas apstākļu īpašībām naftas uzkrāšanas depo, šķidru slāpekļa kriogēnā tehnoloģija un mehāniskā kondensācija + adsorbcijas tehnoloģija tiek izvēlēti kā GOS apstrādes procesi eļļas uzglabāšanas depo. GOS ārstēšanas efekti tiek salīdzināti praksē, un tiek pārbaudīta tehnoloģijas iespējamība.
1 Naftas un gāzes atjaunošanas tehnoloģija
Parastās naftas un gāzes atjaunošanas tehnoloģijas ietver kondensāciju, adsorbciju, absorbciju, membrānas atdalīšanu utt. To kopīgās īpašības ir balstītas uz fiziskām metodēm, lai atdalītu GOS no gaisa, lai sasniegtu mērķi samazināt GOS koncentrāciju gaisā.
Kondensācijas metodes pamatprincips ir samazināt eļļas un gāzes temperatūru līdz zem tās rasas punkta temperatūras, lai dažu ogļūdeņražu tvaika spiediens dažādās temperatūrās sasniegtu pārsātinātu stāvokli, tādējādi kondensējot augstas vārīšanas punktu Komponenti šķidrā izgulsnētā naftas un gāzes atjaunošanās tehnoloģijā. Saskaņā ar dažādiem kondensācijas principiem tas ir sadalīts mehāniskā kondensācijā un šķidrā slāpekļa dziļā dzesēšanā, kas ir piemērota augstas koncentrācijas un vienkomponentu GOS atjaunošanai ar reģenerācijas vērtību. Adsorbcijas metodes pamatprincips ir atdalīt naftu un gāzi no gaisa, pamatojoties uz dažādiem adsorbenta adsorbcijas spēkiem uz ogļūdeņražiem un gaisu, kas ir piemērots vidējas un zemas koncentrācijas GOS atjaunošanai. Absorbcijas metodes pamatprincips ir izšķīdināt ogļūdeņražus absorbcijas šķidrumā atbilstoši dažādu komponentu dažādu komponentu šķīdībai absorbentā, lai panāktu atdalīšanos no gaisa. Naftas un gāzes ogļūdeņražus var absorbēt ar vieglu komponentu benzīnu, benzīnu ar zemu temperatūru, petroleju, vieglu dīzeļdegvielu, aukstu etilēnglikola šķīdumu un īpašiem organiskiem šķīdinātājiem. Membrānas atdalīšanas metodes pamatprincips ir balstīts uz izšķīšanas un difūzijas principu. Tā kā membrānai ir selektīva eļļas un gāzes caurlaidība, katras sastāvdaļas caurlaidības ātrums, ejot cauri membrānai, ir atšķirīgs. Ogļūdeņraža komponents caurlaidās uz vakuuma pusi, un gaisu saglabā membrāna spiediena pusē. Iepriekš minēto naftas un gāzes atjaunošanas tehnoloģiju raksturojums ir šāds:
1) Kondensācijas metodē mehāniskā kondensācija izmanto kompresoru, lai atdzesētu dzesēšanas šķidrumu, kas parasti var kondensēties -75 pakāpē. Šķidrā slāpekļa dziļa dzesēšana izmanto šķidrā slāpekļa iztvaikošanu, lai tieši atdzesētu eļļu un gāzi, kas parasti var kondensēties -110 pakāpē. Sakarā ar atšķirīgo ogļūdeņražu komponentu sastāvu eļļā un gāzē parasti tiek iestatīti trīs kondensācijas posmi. Iepriekš atdzesēšanas posms (2-5 grāds) ir kondensēt ūdeni un smagos komponentus eļļā un gāzē, sekla dzesēšanas posmā (-50 pakāpe līdz -30 pakāpe) ir kondensēt t. Gaismas komponenti, piemēram, C4 un C5 eļļā un gāzē, un dziļas dzesēšanas posms (zem -80 grādiem) ir kondensēt gaismas komponentus, piemēram, C3 eļļā un gāzē. Saskaņā ar dažādiem piesātinātajiem tvaika spiedieniem, jo zemāka temperatūra, jo augstāka ir eļļas un gāzes atjaunošanās efektivitāte, bet ierobežota ar saldēšanas efektu, šķidrā slāpekļa dziļas dzesēšanas tehnoloģija var sasniegt -110 grādu, kas jau ir salīdzinoši ideāls risinājums Pašreizējā parastā tehnoloģijā. Tā kā kondensācijas metodei ir problēma ar ogļūdeņražu komponentu sekundāro iztvaikošanu pēc kondensācijas, komponenti pēc kondensācijas ir jāapstrādā tālāk.
2) Adsorbcijas metode ir Adsorbācijas GOS, izmantojot adsorbentus, bet adsorbents zināmā mērā sasniegs piesātinājumu, kā rezultātā ievērojami samazinās adsorbenta adsorbcijas efekts. Lai atjaunotu adsorbentu, nepieciešama desorbcijas apstrāde, bet desorbētie ogļūdeņraža komponenti atkārtoti ievadīs adsorbcijas sistēmu un tos nevar pilnībā noņemt. Šajā laikā ir jāsadarbojas ar absorbcijas metodi ārstēšanai, lai augsta koncentrācijas eļļa un gāze, ko analizēti vakuumā, iziet caur absorbcijas torni. Pēc pretpasākuma saskares ar augstu koncentrācijas eļļu un gāzi absorbcijas šķidrums absorbē, un gāzes komponenti, kas netiek absorbēti, atkārtoti ievada izplūdes gāzu sistēmu adsorbcijai, izvairoties no adsorbenta iespiešanās cikliskās adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara to, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara to, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara to par iekļūšanu, kas padara to izraisīto, kas padara to izraisīto, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ, kas padara šo adsorbcijas dēļ. adsorbents neefektīvs.
3) Absorbcijas metode ir sadalīta normālā temperatūrā un normālā spiediena absorbcijā un normālā temperatūrā un zemā spiediena absorbcijā atbilstoši dažādiem procesiem. Saskaņā ar tādu šķīdumu principu kā naftas un gāzes ogļūdeņražus var absorbēt ar vieglu komponentu benzīnu, benzīnu ar zemu temperatūru, petroleju, vieglu dīzeļdegvielu, aukstu etilēnglikola šķīdumu un īpašiem organiskiem šķīdinātājiem. Priekšrocības ir vienkāršs process, zemas investīciju izmaksas un zems drošības risks, taču ir arī zemas atveseļošanās efektivitātes trūkumi, tāpēc bieži ir jāizmanto citi procesi ārstēšanai. Eļļas uzglabāšanas noliktaviem absorbciju avots un apstrāde kļūst par galveno problēmu, kas ierobežo šīs tehnoloģijas ilgtermiņa pielietojumu.
4) Membrānas ķīmiskās īpašības un struktūra membrānas atdalīšanas metodē ir izšķiroša ietekme uz atdalīšanas veiktspēju. Membrānas atdalīšanas materiālam jābūt ar augstu caurlaidību, augstu mehānisko izturību, ķīmisko stabilitāti un labu plēvju veidošanas apstrādes veiktspēju. Membrānas atdalīšanas piemērošanas atslēga ir membrānas kalpošanas laiks. Membrānas lietošanas apstākļi ir salīdzinoši skarbi. Gāzes piemaisījumi bloķēs membrānu, kā rezultātā būs saīsināts membrānas kalpošanas laiks.
2 Naftas un gāzes apstrādes tehnoloģija
Naftas un gāzes apstrādes tehnoloģija parasti izmanto sadegšanas metodi (pazīstama arī kā termiskās oksidācijas metode), kas ir eļļas un gāzes apstrādes metode, izmantojot GOS viegli uzliesmojošo raksturu. GOS tiek sadalīts, lai pēc sadedzināšanas ģenerētu CO2 un H2O. Saskaņā ar dažādiem sadegšanas procesiem tie ir sadalīti tiešā sadedzināšanā (uz), reģeneratīvu sadegšanu (RTO) un katalītisko sadegšanu (CO). Viņu kopējā iezīme ir tā, ka to pamatā ir ķīmiskās metodes. GOS reaģē augstas temperatūras apstākļos, lai radītu CO2 un H2O, sasniedzot mērķi samazināt GOS koncentrāciju gaisā.
Tieša sadedzināšana ir tieši izsmidzināt GOS gāzes, gaisa un palīg degvielu krāsnī bez siltuma atgūšanas ierīces. Degšanas temperatūra ir aptuveni 1100 grādu, kas ir piemērota augstas koncentrācijas un augstas kaloriālo vērtības GOS atkritumu gāzes apstrādei. Termiskās uzglabāšanas sadegšana absorbē un uzglabā siltumu no apstrādātās gāzes caur termiskās uzglabāšanas keramikas vai augsta blīvuma inerta materiāla slāni un izdalās siltumu zemas temperatūras izplūdes gāzēm ieplūdes gāzē. GOS izplūdes gāze tiek uzkarsēta līdz 760 ~ 870 grādiem, un GOS tiek sadedzinātas un sadalītas; Augstas temperatūras gāzes radītā gāze iziet caur keramikas termiskās uzglabāšanas ķermeni, lai paaugstinātu tā temperatūru un uzkrātu enerģiju, ko izmanto, lai uzkarsētu nākamās GOS izplūdes gāzi, tādējādi samazinot izplūdes gāzu sildīšanas enerģijas patēriņu. Degšanas temperatūra ir 760 ~ 870 grādi, kas ir piemērota barotnes un zemas koncentrācijas GOS izplūdes gāzu ārstēšanai. Katalītiskā sadegšana ir gāzes cietā fāzes katalītiskā reakcija. Katalizatoru izmanto, lai samazinātu reakcijas aktivizācijas enerģiju un ievērojami samazinātu reakcijas temperatūru. Adsorbcijas posmā GOS molekulas tiek adsorbētas uz katalizatora virsmas bagātināšanai, tādējādi palielinot reaģentu koncentrāciju; Oksidācijas posmā katalizators samazina reakcijas aktivizācijas enerģiju un palielina reakcijas ātrumu. Degšanas temperatūra ir ap 300-500 grādu, kas ir piemērota zemas koncentrācijas GOS atkritumu gāzes apstrādei.