今天分享的是 <RTO廢氣處理兩塔式、三塔式、旋轉(zhuǎn)式比較>
塔式RTO也稱為固定式蓄熱燃燒裝置,目前我們常見的都是內(nèi)置蓄熱室RTO,因此我們也只淺談內(nèi)置蓄熱式RTO,主要組成部分是通過換向設(shè)備、蓄熱室、燃燒室、保溫、燃燒機(jī)、風(fēng)機(jī)以及控制系統(tǒng)。根據(jù)蓄熱室的多少,塔式RTO又有兩塔式、三塔式以及多塔室。其中三塔式RTO是目前最為常見的RTO類型。
爐體及燃燒室
爐體一般采用6mm的碳鋼板,加覆型鋼加強(qiáng)筋,設(shè)置檢修門、燃燒機(jī)安裝孔、高溫旁通閥以及泄爆片。蓄熱燃燒裝置應(yīng)該進(jìn)行內(nèi)保溫,一般采用耐火硅鋁酸鹽纖維,厚度采用200-220mm,耐溫要求1200℃,RTO外表面溫度不應(yīng)高于60℃,部分熱點除外。
燃燒室的大小設(shè)計依據(jù)是停留時間、燃燒溫度以及處理效率的要求。
換向設(shè)備
換向設(shè)備包括閥門,氣缸、電磁閥以及調(diào)速閥等構(gòu)成。其中換向閥的類型分為提升閥和蝶閥,提升閥又有水平方向的平推和垂直方向之分。垂直方向的提升閥,閥桿不易受熱彎曲。
由于RTO系統(tǒng)在運行過程,利用氣動執(zhí)行器驅(qū)動閥門的開閉,一般在60-180s閥門就要進(jìn)行一次切換,因此不僅要求切換速度要快,還必須要求其閥板和閥軸不易變形,密封效果好,使用壽命長。這樣才能有利于提高RTO系統(tǒng)處理效率。
在實際的工程實踐中,廢氣的熱值不一,排氣側(cè)可能會造成溫度過高,影響閥板的密封性。因此也有廠商采用密封材料進(jìn)行密封,比如膨脹石墨條。各家的技術(shù)水平不一,其軟密封或硬密封的效果也不一樣。遇到含有腐蝕性氣體的工況,閥門和連通管的材質(zhì)都有進(jìn)一步的要求。
蓄熱室
蓄熱室是RTO的關(guān)鍵部分,蓄熱材料是RTO裝置的核心部件。材料的發(fā)展一定程度上決定了RTO的發(fā)展。蓄熱材料的熱容量,機(jī)械強(qiáng)度、傳熱和導(dǎo)熱性能以及耐高溫氧化、化學(xué)腐蝕是表征其品質(zhì)的基本要素。常見蓄熱體的類型有:馬鞍型、蜂窩型、板片式蜂窩型。目前陶瓷蓄熱材料技術(shù)發(fā)展非常成熟,確認(rèn)標(biāo)況下通過風(fēng)速,就可以根據(jù)需求獲得高效熱回收計算書。蓄熱材料的選擇也決定了蓄熱室的風(fēng)阻,為RTO風(fēng)機(jī)的選型提供依據(jù)。
目前設(shè)計熱回收效率都可以做到>95%,熱回收效率越高,系統(tǒng)越節(jié)能。
熱回收效率=燃燒溫度-出氣溫度/燃燒溫度-進(jìn)氣溫度X100%。
從三塔到多塔,增加蓄熱室是為了實現(xiàn)均風(fēng)性以及保障蓄熱體傳熱和導(dǎo)熱效率等。
燃燒系統(tǒng)
RTO燃燒系統(tǒng)包含點火控制器、UV火焰探測器、助燃風(fēng)機(jī)以及助燃比例調(diào)節(jié)閥組、燃燒機(jī)和閥組儀表。
燃燒機(jī)的選型需要計算系統(tǒng)的熱平衡,也就是RTO自運行能耗和廢氣熱值的關(guān)系,另外一點單獨采用RTO系統(tǒng)冷啟動能耗往往就是燃燒機(jī)的選型依據(jù)。對于組合工藝系統(tǒng),需要進(jìn)行計算系統(tǒng)熱平衡。
值得注意的是,系統(tǒng)計算的時候需要包含助燃風(fēng)機(jī)的能耗。這也是很多廠商忽略的,導(dǎo)致理論計算和實際運行偏差過大。
其他設(shè)計差異
為了實現(xiàn)高效節(jié)能,不僅在RTO切換閥上下功夫。在其他方面的設(shè)計,各個廠商也有所差異。兩塔式由于沒有處理殘留氣體會導(dǎo)致去除效率下降,通過設(shè)置緩沖罐(吹掃塔)的形式來解決,從而可以提高去除效率。
三塔式RTO系統(tǒng)往會配置反吹風(fēng)機(jī),進(jìn)行反吹。但是也用利用RTO風(fēng)機(jī)進(jìn)行回流(如下圖),或者采用回流風(fēng)機(jī)進(jìn)行氣體回流。與反吹式的氣流方向不一樣。
總結(jié)
由于VOCs工況的復(fù)雜性,往往單一工藝不能解決實際問題。采用燃燒工藝的工況,往往還需要搭配冷凝系統(tǒng)或吸附系統(tǒng)。如冷凝+RTO,沸石轉(zhuǎn)輪+RTO組合工藝。
針對不同的行業(yè)廢氣排放特征,RTO技術(shù)的應(yīng)用也需要進(jìn)行適應(yīng)性變化。比如精細(xì)化工領(lǐng)域的RTO,不僅需要考慮安全系統(tǒng)的連鎖設(shè)計,更加考慮切向閥材質(zhì)、蓄熱體堵塞、爐膛超溫等問題。
以上簡單為大家介紹RTO系統(tǒng)組分和一些設(shè)計淺談,更多分享還請關(guān)注我們。
序號 |
內(nèi)容 |
R TO- 兩塔式 |
R TO- 三塔式 |
R TO- 旋轉(zhuǎn)式 |
活性炭 |
催化氧化 |
1 |
進(jìn)風(fēng)閥形式 |
Damper 風(fēng)閥 |
Damper 風(fēng)閥 |
旋轉(zhuǎn)閥 |
活性炭過濾器 + 箱體 + 風(fēng)機(jī) |
貴金屬催化網(wǎng) + 風(fēng)機(jī) |
2 |
價格 |
低 |
高 |
高 |
低 |
中等 |
3 |
占地面積 |
小 |
大 |
小 |
小 |
小 |
4 |
VOC 去除效率 |
96%-98% |
≥ 99% |
≥ 99% |
90% |
95% |
5 |
系統(tǒng)壓力變動 |
大 |
小 |
小 |
小 |
小 |
6 |
處理風(fēng)量能力 |
大(增加陶瓷蓄熱塔) |
大(增加陶瓷蓄熱塔) |
≤ 100,000Nm3/h |
≤10000NM3/H |
≤10000NM3/H |
7 |
VOC 排放 |
當(dāng) RTO 系統(tǒng)入口廢氣 VOC 濃度超過一定值時,一小時內(nèi) VOC 排放平均值會超標(biāo)。 |
達(dá)標(biāo)排放 |
達(dá)標(biāo)排放 |
初期可達(dá)標(biāo),長期需更換活性炭(危廢) |
達(dá)標(biāo)排放,處理濃度小 |
8 |
運行成本 ( 同等 VOC 濃度,輔助燃料氣 ) |
相同 |
相同 |
相同 |
中等(含更換活性炭及處理) |
催化網(wǎng)需定期更換 無危廢產(chǎn)生 |
運行成本 ( 同等 VOC 濃度,電能消耗 ) |
低 |
低 |
又可能會高( RRTO 陶瓷蓄熱體床層壓損高一些,同等工況其 RTO 風(fēng)機(jī)功率會高一點,但由于是沸石轉(zhuǎn)輪之后,廢氣量相對較小,其高出電能消耗也不會太多。) |
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9 |
進(jìn)風(fēng)閥使用壽命 |
10 年以上(閥體結(jié)構(gòu)無直接硬摩擦,主要是閥桿的密封圈的更換) |
10 年以上(閥體結(jié)構(gòu)無直接硬摩擦,主要是閥桿的密封圈的更換) |
3 年左右(主要是閥門的結(jié)構(gòu)造成密封面的硬摩擦,導(dǎo)致最終 RTO 系統(tǒng)的進(jìn)氣,吹掃氣和排放氣的泄漏和混合。) |
無 |
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10 |
進(jìn)風(fēng)閥維護(hù) |
日常維護(hù)和更換非常簡單 |
日常維護(hù)和更換非常簡單 |
日常維護(hù)非常簡單,更換非常困難,需要涉及到 RTO 陶瓷蓄熱體結(jié)構(gòu)。 |
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11 |
日常維護(hù)工作量 |
中(閥門多,主要維護(hù)工作量是閥門氣缸和閥桿的密封。) |
大(閥門較多,主要維護(hù)工作量是閥門氣缸和閥桿的密封。) |
小大(僅 1 個閥門,日常維護(hù)量低,但閥體的磨損不可修復(fù),只能更換,而更換旋轉(zhuǎn)閥的工作極其大,無亞于更換整個旋轉(zhuǎn)爐體。) |
少 |
少 |
12 |
更換陶瓷蓄熱體 |
方便(每個陶瓷蓄熱塔都有人工口) |
方便(每個陶瓷蓄熱塔都有人工口) |
相對困難(陶瓷蓄熱體分割比較多,給人工施工帶來諸多不便,且僅 1 個人工口。) |
RTO是蓄熱式焚燒處理有機(jī)廢氣裝置的簡稱?,F(xiàn)在市場上對VOCs的大量處理工藝,例如膜分離、活性炭吸附、高沸點溶液吸收、生物轉(zhuǎn)化、冷凝回收和熱力氧化等方法中,蓄熱室熱力氧化爐(RTO)具有去除效率高、經(jīng)濟(jì)適用性強(qiáng),且熱能利用效率比傳統(tǒng)的直燃式氧化爐提高70%左右等優(yōu)點,是目前企業(yè)解決VOCs的有效手段。
但因各企業(yè)情況的不同,RTO應(yīng)用也存在局限性,在投入生產(chǎn)使用時,由于操作失誤、設(shè)備缺陷、設(shè)計處理風(fēng)量過小、沉積物清理不夠及時、收集系統(tǒng)設(shè)計不合理等多種原因發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。
一、事故案例
(一)案例概況
江蘇某化工企業(yè)RTO凈化系統(tǒng)在2015年3月初和3月末兩次發(fā)生爆炸。事故沒有造成人員傷亡,聚合物多元醇車間引風(fēng)機(jī)損壞,現(xiàn)場儀表燒毀,RTO 部分裝置損毀嚴(yán)重,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)100余萬元。
根據(jù)相關(guān)資料,該企業(yè)生產(chǎn)方式為間歇性生產(chǎn),事故發(fā)生時僅POP、PL1/PL2產(chǎn)品的工藝廢氣通過DN50~DN350不等的金屬管道進(jìn)行了收集(主要污染物為環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、三甲胺、異丙醇、苯乙烯、丙烯腈等),廢氣收集后通過引風(fēng)機(jī)進(jìn)入RTO焚燒,該RTO為R-RTO(旋轉(zhuǎn)式蓄熱焚燒爐)。廢氣收集、處理的詳細(xì)流程如下圖所示。
廢氣處理流程圖
(二)事故原因分析
1、直接原因
真空泵出口尾氣排放溫度過高,而有機(jī)物沸點較低, 同時新鮮空氣補(bǔ)充不足,污染物排放濃度過高, 外加環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷的化學(xué)性質(zhì)活潑,最終導(dǎo)致接入焚燒爐中的廢氣達(dá)到相應(yīng)爆炸極限,從而造成爆炸事故的發(fā)生。
不同溫度下有機(jī)物飽和濃度安全性分析
2、間接原因
(1)收集系統(tǒng)設(shè)計不合理
調(diào)查過程發(fā)現(xiàn)對于真空泵高濃度有機(jī)廢氣,企業(yè)均未進(jìn)行冷凝回收預(yù)處理,且目前企業(yè)對 PL 系統(tǒng)真空泵出口廢氣所設(shè)計的收集方式極不合理,真空泵出口所配備的傘形罩集氣量有限,廢氣收集總管僅DN50,正常運行時系統(tǒng)稀釋風(fēng)量難以保證。
(2)預(yù)處理措施不到位
該企業(yè)POP、PL1、PL2車間對有機(jī)廢氣所采用的活性炭吸附未配備脫附再生系統(tǒng),基本無效,末端所配置的不銹鋼高壓風(fēng)機(jī)無變頻系統(tǒng),導(dǎo)致廢氣收集管路系統(tǒng)中負(fù)壓值過高,能耗較高且不利于有機(jī)物的冷凝回收,所采用的金屬材質(zhì)水洗塔強(qiáng)度較高,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生爆炸等意外事故時無法起到有效泄爆的效果(無泄爆措施),導(dǎo)致爆炸產(chǎn)生的沖擊波沿著管道進(jìn)一步往生產(chǎn)車間傳導(dǎo),加劇了爆炸的次生危害。
(3)RTO爐本體存在問題
本項目中部分產(chǎn)品含有氯元素,諸多案例表明,蓄熱陶瓷體由于質(zhì)量較大,支撐件通常要承受較大的應(yīng)力腐蝕,當(dāng)體系含氯時(如環(huán)氧氯丙烷)高溫焚燒處理過程中將產(chǎn)生HCl等污染物,對設(shè)備本體、RTO 爐旋轉(zhuǎn)閥易產(chǎn)生較大腐蝕,系統(tǒng)難以穩(wěn)定、有效運行。
(4)廢氣中存在化學(xué)品自聚現(xiàn)象
項目廢氣中含有部分丙烯腈、苯乙烯等有機(jī)物,上述物料在溫度較高時極易發(fā)生自聚合,導(dǎo)致RTO爐蓄熱陶瓷體在使用一段時間后設(shè)備阻力變大,同時底部有高沸點有機(jī)物粘附現(xiàn)象,易引起火災(zāi)等安全事故。
二、典型的問題隱患排查
(一)廢氣預(yù)處理設(shè)計存在缺陷
01企業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全,導(dǎo)致預(yù)處理方式存在設(shè)計缺陷。《蓄熱燃燒法工業(yè)有機(jī)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》要求應(yīng)根據(jù)廢氣來源、組分、性質(zhì)(溫度、濕度、壓力)、流量、爆炸極限等因素,綜合分析后選擇廢氣處理工藝流程。而在實際設(shè)計過程中,企業(yè)主要提供最大廢氣處理量、VOCs最高含量,不能提供尾氣具體的組成。如某園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供RTO設(shè)計依據(jù)為廢氣組分為甲苯和甲醇,VOCs最高含量為5000mg/m3,且具體含量未標(biāo)明。因此企業(yè)在RTO設(shè)計時未考慮企業(yè)生產(chǎn)過程中能產(chǎn)生二甲胺氣體,在預(yù)處理系統(tǒng)中沒考慮酸洗,只是在車間將廢氣冷卻到10℃左右后,通過總管(DN600)進(jìn)入堿洗、水洗塔后經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入到RTO系統(tǒng),這也就為后來發(fā)生的事故埋下了隱患。該企業(yè)于2021 年6 月3日開始試生產(chǎn),RTO裝置于2021 年6 月6日16:00發(fā)生爆炸,整個風(fēng)機(jī)的蝸殼全部粉碎,所幸的是事故沒有造成人員傷亡。事故調(diào)查顯示,由于二甲胺易溶于水(沸點7℃),隨著水中二甲胺含量升高及環(huán)境溫度上升,二甲胺大量揮發(fā),同時因引風(fēng)機(jī)葉輪、蝸殼材質(zhì)均為玻璃鋼材質(zhì),雖然有導(dǎo)電涂層,但引風(fēng)機(jī)對地電阻為無窮大,達(dá)到爆炸極限的有機(jī)廢氣與高速旋轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)葉輪摩擦產(chǎn)生靜電,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)蝸殼粉碎性爆裂。
02RTO安全設(shè)施設(shè)計有缺陷。
(1)設(shè)計時未將可燃?xì)怏w檢測信號納入RTO控制程序系統(tǒng),當(dāng)廢氣濃度達(dá)到爆炸極限后,不能及時采取稀釋、走旁通等應(yīng)對措施,高濃度廢氣直接進(jìn)入RTO爐體從而引發(fā)火災(zāi)、爆炸事故。其中部分企業(yè)只是在RTO控制程序界面上做了一個顯示,且永遠(yuǎn)顯示0%LEL?!洞髿馕廴局卫砉こ碳夹g(shù)導(dǎo)則》(HJ 2000-2010)第6.5.1條,明確提出“進(jìn)入熱力燃燒工藝的有機(jī)廢氣濃度應(yīng)控制在其爆炸極限下限的25%以下,對于混合有機(jī)化合物,其有機(jī)物濃度應(yīng)根據(jù)不同有機(jī)化合物的濃度比例和其爆炸下限值進(jìn)行計算與校核”;《蓄熱燃燒法工業(yè)有機(jī)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ1093—2020)第6.5.1條,明確要求“當(dāng)廢氣濃度波動較大時,應(yīng)對廢氣進(jìn)行實時監(jiān)測,并采取稀釋、緩沖等措施,確保進(jìn)入蓄熱燃燒裝置的廢氣濃度低于爆炸極限下限的25%”。
某企業(yè)的在線分析儀顯示“Err”,因輸出超過20mA,滿量程后顯示“錯誤”,但RTO控制界面顯示為0%LEL。
(2)設(shè)計時不考慮可燃?xì)怏w在線分析儀的安裝位置。
如某企業(yè)在線分析儀取樣位置距RTO爐約30米(RTO爐前有一個堿洗塔和一個水洗塔),該處廢氣約10s后就能進(jìn)入到RT0爐,但在線分析儀距取樣點約2.5米,經(jīng)過蠕動泵抽取樣品,不計在線分析儀的響應(yīng)時間,至少需要20s后才能分析出廢氣中可燃?xì)怏w的含量,這種設(shè)置,即使可燃?xì)怏w檢測信號進(jìn)入RTO控制程序系統(tǒng),也達(dá)不到保護(hù)作用。具體可參考《蓄熱焚燒裝置安全風(fēng)險評估指南》第7.3.3的要求。
(3)技術(shù)協(xié)議書中的P&ID與RTO裝置現(xiàn)場不一致,或P&ID中給定的邏輯無法實現(xiàn)。
如設(shè)計文件中設(shè)計有“壓縮空氣壓力低,系統(tǒng)報警停機(jī)”,但現(xiàn)場無壓縮空氣壓力遠(yuǎn)傳表;所有企業(yè)都不能提供聯(lián)鎖邏輯圖;P&ID圖中的邏輯關(guān)系在實際行動過程無法實現(xiàn)。
(二)廢氣輸送系統(tǒng)工藝設(shè)計未充分考慮精細(xì)化工生產(chǎn)過程特點
01廢氣支管段內(nèi)壓力不穩(wěn)。
精細(xì)化工行業(yè)通常是間歇式生產(chǎn),廢氣排放氣量隨著生產(chǎn)處于不同的階段出現(xiàn)波動。企業(yè)未在車間總出口設(shè)置輸送風(fēng)機(jī)或設(shè)置廢氣輸送風(fēng)機(jī),且風(fēng)機(jī)頻率未與廢氣系統(tǒng)壓力實現(xiàn)自動控制,全部依靠RTO引風(fēng)機(jī)入口壓力(或引風(fēng)機(jī)頻率)來控制廢氣總管的壓力,導(dǎo)致廢氣總管的最前端或廢氣排放氣量大的車間支管段內(nèi)壓力波動大,存在支管段內(nèi)廢氣壓力不穩(wěn)而泄漏的風(fēng)險。
02車間廢氣采用噴淋吸收預(yù)處理工藝的,易帶有大量飽和水蒸氣,廢氣輸送管道應(yīng)依據(jù)《石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范》要求,設(shè)計管道坡度,并在管道拐角和低點設(shè)置排凝點,定期排凝,避免管道內(nèi)積液現(xiàn)象的產(chǎn)生。
03產(chǎn)生VOCs廢氣含有酸性或堿性組分的企業(yè),為防腐需要采用玻璃鋼、PP、PE管材輸送廢氣,并在RTO引風(fēng)機(jī)前才進(jìn)行酸/堿處理,在上述過程中,廢氣輸送管道一般距離較長、氣體流速較快,管道內(nèi)可能因產(chǎn)生的靜電大量積聚易引發(fā)爆炸等安全事故。此類廢氣宜在各車間先進(jìn)行酸堿預(yù)處理,然后采用金屬管道,并依據(jù)《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》(SH/T 3097-2017)的要求,做好管道法蘭跨接和靜電接地。
(三)RTO裝置操作、維護(hù)不到位
設(shè)備設(shè)施完好,是RTO裝置安全穩(wěn)定運行的物質(zhì)基礎(chǔ)?!栋踩a(chǎn)法》第三十六條明確規(guī)定“生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng),并定期檢測,保證正常運轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)做好記錄,并由有關(guān)人員簽字”。在實際運行過程中,存在安全設(shè)施不能正常投用、操作記錄與實際運行狀態(tài)不一致、設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)缺失、操作方式不當(dāng)?shù)入[患。
01新風(fēng)閥門不能正常投用。
如某些企業(yè)存在正常投用的RTO,新風(fēng)閥門無氣源、電源,即使可燃?xì)怏w檢測儀信號接入RTO程序控制系統(tǒng),在聯(lián)鎖動作時新風(fēng)閥門也不能及時打開進(jìn)行稀釋。
02日常操作記錄與實際運行狀態(tài)不一致。
如某企業(yè)2022年7月2日從18:53開始到23:50,燃燒器一直持續(xù)故障報警,但操作記錄均為“正?!?。
03設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)缺失。
如某企業(yè)堿洗塔pH計外殼腐蝕嚴(yán)重,無法觀察顯示的數(shù)值??赡芤驂A液濃度低影響處理效果,造成RTO內(nèi)部腐蝕,帶來RTO設(shè)備變形、坍塌、廢氣泄漏等安全風(fēng)險。pH計因長期在酸(堿)環(huán)境中工作,一般連續(xù)使用2個月后顯示就會出現(xiàn)較大的誤差,需要人工分析(或標(biāo)注溶液校準(zhǔn))。
另外,某企業(yè)燃料油泵過濾器裝錯方向,可能造成燃燒器噴嘴堵塞,影響RTO正常運行。
04操作方式不當(dāng)?shù)?,部分企業(yè)將廢氣引風(fēng)機(jī)頻率設(shè)置了“手動”狀態(tài)。
該操作方式無法滿足精細(xì)化工企業(yè)間歇生產(chǎn)的特點,可能造成廢氣總管壓力劇烈波動。若車間未設(shè)置引風(fēng)機(jī),廢氣可能會反串;車間設(shè)置了引風(fēng)機(jī),可能造成廢氣總管超壓泄漏。
大多數(shù)有機(jī)廢氣VOCs都屬于易燃易爆氣體,所以在處理有機(jī)廢氣時須格外小心,尤其蓄熱式焚燒RTO設(shè)備的使用單位一定要注意并解決好安全問題!小編做了相關(guān)檢索,近年來RTO爆炸事故時有發(fā)生,事故原因雖有不一,但主要還是由于系統(tǒng)中的廢氣遇點火源引發(fā)爆炸,具體案例請往下看!
案例一: 2019年6月15日17:00安徽某制藥廠臨時停產(chǎn),停產(chǎn)后RTO系統(tǒng)按規(guī)程停機(jī)。該廠于次日8:00投料復(fù)產(chǎn),RTO系統(tǒng)同時開機(jī)并升溫,此時旁通閥開啟、廢氣導(dǎo)入閥關(guān)閉,廢氣經(jīng)RTO系統(tǒng)旁路凈化系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后高空排放;RTO爐經(jīng)吹掃并加熱至800℃后,旁通閥關(guān)閉,廢氣導(dǎo)入閥開啟,廢氣進(jìn)入RTO爐,系統(tǒng)壓力、溫度等一切正常。 廢氣導(dǎo)入2h后RTO系統(tǒng)發(fā)生爆炸,爆炸聲前后兩次,間隔時間較短 ,一處位于RTO爐及相鄰風(fēng)機(jī),另一處位于系統(tǒng)前端廢氣收集管道 【 VOCs作為可燃物,能夠與氧氣在一定的濃度范圍(爆炸極限)內(nèi)形成爆炸性預(yù)混氣,遇到點火源(明火、電火花、靜電火花、高熱物等)會發(fā)生爆炸或燃燒,并釋放大量的熱和氣體】 。 事故導(dǎo)致RTO爐右側(cè)蓄熱室鋼結(jié)構(gòu)、保溫棉、蓄熱陶瓷和RTO爐近端的引風(fēng)機(jī)、風(fēng)管嚴(yán)重?fù)p壞,較遠(yuǎn)端風(fēng)管脫落,并引燃周邊干燥物,所幸無人員傷亡。
案例二: 2017年12月10日,某經(jīng)開區(qū)某化工**有限公司RTO環(huán)保設(shè)施發(fā)生一起爆炸事故,所幸未造成人員傷亡。對此,該區(qū)安監(jiān)局于19日專門召開了事故現(xiàn)場會(見下圖)。
案例三: 江蘇某化工企業(yè)RTO 凈化系統(tǒng)在2015 年3 月8 日9 時43 分和3 月27 日3 時20 分發(fā)生了 兩次爆炸 。 事故沒有造成人員傷亡,聚合物多元醇車間引風(fēng)機(jī)損壞,現(xiàn)場儀表燒毀,RTO 部分裝置損毀嚴(yán)重, 直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)100 余萬元 。
如下圖所示,近日南通市應(yīng)急管理局發(fā)函: 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《蓄熱式焚燒爐(RTO爐)安全要點》(通應(yīng)急函[2020] 13號) ,內(nèi)容為 國務(wù)院督導(dǎo)組反饋的 8項 RTO爐安全要點 ,要求相關(guān)企業(yè)貫徹落實:
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蓄熱式焚燒爐(RTO)安全要點
一 、 RT0爐 安全設(shè)施 應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。在用RTO爐應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行 安全風(fēng)險評估論證 :對于廢氣成分復(fù)雜的,應(yīng)進(jìn)行HAZOP分析并采取相應(yīng)的安全措施。
二 、 RTO爐可通過設(shè)置 緩沖罐、調(diào)整風(fēng)量 等預(yù)處理設(shè)施,嚴(yán)格控制RTO爐 入口有機(jī)物濃度和流速 ,保證相對平穩(wěn)、安全運行。
三 、 RTO爐應(yīng)采取有效措施,防止管道及RTO爐下室體中的 冷凝和沉積 產(chǎn)生。
四 、 RTO爐應(yīng)通過 強(qiáng)制通風(fēng) 措施,滿足 最低通風(fēng)量 要求,避免可燃物積聚、回火等。
五 、 RTO爐應(yīng)設(shè)置 PLC或DCS控制系統(tǒng) (視情況可設(shè)置 安全儀表系統(tǒng) ),對風(fēng)機(jī)、閥門、燃燒器、爐膛和廢氣管道等設(shè)備設(shè)施的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)控和聯(lián)鎖。 關(guān)鍵設(shè)備安全儀表系統(tǒng)應(yīng)不低于SIL2標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 。
六 、 RTO爐現(xiàn)場電氣儀表設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照 防爆等級 設(shè)計,管道或爐膛內(nèi)應(yīng)設(shè)置 泄爆片 ;RTO爐應(yīng)設(shè)置 短路保護(hù)和接地保護(hù) 功能, 廢氣管線選材要注意防靜電 。
七 、 RTO爐應(yīng)設(shè)置 斷電斷氣后進(jìn)氣閥、排氣閥緊急關(guān)閉 ,防止煙囪效應(yīng)引起蓄熱層下部溫度上升。
八 、 RTO爐應(yīng) 設(shè)置UPS備用電源和壓縮空氣儲氣罐 。對于濃度較高且含有低燃點物質(zhì)的 應(yīng)急排空管道 ,嚴(yán)禁與高溫排空管道共用煙囪排放。
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其他安全防范措施
九、源頭消減
1、減量: 強(qiáng)化車間預(yù)處理,如將常溫循環(huán)水改為冷凍鹽水,提高冷凝效率;增加吸收類循環(huán)液的更換頻次,并設(shè)置自動加藥、排污控制,提高吸收效率等,以減少進(jìn)入RTO系統(tǒng)中VOCs的總量,從而降低廢氣達(dá)到爆炸的風(fēng)險。
2、降濃: 儲罐呼吸氣、冷凝器不凝氣等濃度較高,直接接入風(fēng)管極易形成達(dá)到爆炸極限范圍的預(yù)混氣,可通過計算一定溫度時某成分飽和蒸氣壓下的濃度,并將其稀釋至爆炸下限(LEL)的 25%設(shè)計風(fēng)量 ;設(shè)置緩沖罐并補(bǔ)充新風(fēng),確保進(jìn)入RTO系統(tǒng)的廢氣濃度低于其25% LEL。
十、過程預(yù)防
1、導(dǎo)靜電: 風(fēng)管、風(fēng)機(jī)等廢氣輸送設(shè)備設(shè)施在不腐蝕情況下盡量選擇刷有石墨涂層的玻璃鋼、碳鋼或不銹鋼材質(zhì),并 跨接、接地 ;同時 避免直角彎頭及彎頭處尖角,防止廢氣輸送過程中因摩擦起靜電而無法導(dǎo)出 。
2、排積液: 廢氣常因洗滌塔除霧效果不佳或冷卻作用而在風(fēng)管中形成積液,積液中含有VOCs并不斷揮發(fā)至廢氣中,存在濃度升高現(xiàn)象,須定期排出。
3、測濃度: 在RTO系統(tǒng)前一定距離設(shè)置 在線(實時)濃度檢測儀 ,并與RTO系統(tǒng)廢氣導(dǎo)入閥、應(yīng)急排空閥 連鎖控制 ,距離根據(jù)檢測儀響應(yīng)時間確定,當(dāng)廢氣濃度超過25%LEL時,廢氣導(dǎo)入閥關(guān)閉,應(yīng)急排空閥開啟,防止高濃廢氣進(jìn)入RTO系統(tǒng)。
4、泄爆: 風(fēng)管每隔一定間距設(shè)置泄爆閥,泄爆閥壓力低于風(fēng)管承受應(yīng)力;RTO系統(tǒng)前置洗滌塔在保證有效使用情況下選用低強(qiáng)度材質(zhì)制作,以便爆炸發(fā)生時及時泄壓,減少爆炸損失。
十一、末端把控
1、雙旁通設(shè)計: 對RTO系統(tǒng)設(shè)置 冷旁通、熱旁通 ,其中冷旁通與濃度檢測儀、廢氣導(dǎo)入閥、應(yīng)急排空閥連鎖,當(dāng)濃度超過25%LEL時,廢氣導(dǎo)入閥關(guān)閉,廢氣無法進(jìn)入RTO系統(tǒng);應(yīng)急排空閥開啟,廢氣經(jīng)冷旁通處理達(dá)標(biāo)后排放。熱旁通與新風(fēng)閥、溫度儀、壓力計連鎖,當(dāng)RTO爐內(nèi)溫度、壓力異常時,新風(fēng)閥開啟,稀釋濃度降溫降壓,熱旁通閥開啟,部分高溫廢氣直接從氧化室排出,經(jīng)混合器降溫冷卻后排至煙囪,確保RTO系統(tǒng)安全連續(xù)運行。
2、雙流場模擬: RTO爐設(shè)計時對廢氣進(jìn)行氣流場和熱流場模擬,其中氣流場模擬確保RTO爐內(nèi)無死角,廢氣能夠均勻流暢通過,避免局部湍流或濃度過高;熱流場模擬確定陶瓷裝填量,選擇適宜熱回收效率,避免RTO爐蓄熱室冷端溫度過高,減少安全隱患。
3、阻火: 在RTO爐前端和生產(chǎn)車間后端風(fēng)管設(shè)置 阻火器、水封 等, 防止RTO爐或風(fēng)管爆炸回火 至前端或車間,減少事故損失。
4、監(jiān)控: 將RTO系統(tǒng)與生產(chǎn)、風(fēng)管壓力計、中級風(fēng)機(jī)、濃度檢測儀等連鎖控制,并納入生產(chǎn)管理監(jiān)控,避免生產(chǎn)與環(huán)保脫節(jié)。
事故牽動千萬家,安全要靠你我他!安全無小事,不怕一萬就怕萬一!因為VOCs絕大部分都是易燃易爆氣體, 如果沒有合理地選擇工藝或規(guī)范操作運行管理流程,極易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸等設(shè)備安全事故的發(fā)生。因此無論是環(huán)保設(shè)計公司還是VOCs產(chǎn)生企業(yè),都必須對廢氣凈化設(shè)施裝置的安全風(fēng)險問題給予高度的重視, 必須 按照合理地選擇工藝、規(guī)范地操作,這樣才能防患于未然!