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近年来VOCs已成为环保重点监管和治理的对象,以资源循环利用为目的的RTO技术在VOCs废气的处理应用中取得了较好的效果。文章综合论述了三室RTO焚烧炉处理VOCs废气的工作原理、适用条件和运行要求,并重点分析了三室RTO处理技术的优缺点,为RTO技术的应用及环境管理提供参考。RTO焚烧炉在降低设备造价、提高装置的安全稳定性以及减少副产物产生等方面还需要继续探索和改进。 相似文献
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以蓄热式热氧化工艺处理化学原料药制造企业挥发性有机废气(VOCs)为背景,给出蓄热式氧化炉(RTO)系统关键设备SIS设计与验证的研究方法与关键步骤。基于HAZOP技术进行风险识别,利用风险图法进行风险评估与安全完整性等级(SIL)定级,依据GB/T 20438—2017、HJ1093—2020和苏应急〔2021〕46号进行安全仪表系统(SIS)设计,借助多阶段马尔可夫模型对SIS进行验证。结果表明:RTO系统首要安全风险在于过高浓度VOCs废气进入其装置而引发爆炸;设计SIS以确保进入RTO装置的VOCs废气浓度低于其爆炸极限下限的25%;SIS包括传感器、逻辑解算器和最终执行元件;SIS的PFDavg为1.32E-04,满足SIL3等级要求;SIS中传感器部分是最不可靠的。 相似文献
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蓄热式氧化炉(RTO)是应用广泛的挥发性有机化合物(VOCs)废气治理设备。简要介绍了RTO的系统组成与基本工作原理,并从技术应用角度分析了RTO的去除效率、安全控制、热效率、腐蚀、堵塞、旁通排放等方面的问题,就RTO应用中的一些主要问题给出了设计、选用建议,为RTO的技术应用提供了参考。 相似文献
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王存 《中国石油和化工标准与质量》2023,(17):77-79
蓄热式焚烧装置(RTO)在各类化工行业中的应用广泛,其主要原理是通过氧化燃烧工业废气中的VOCs达到净化尾气的目的。通过对RTO废气治理系统安全问题进行分析,列举多项安全管理措施,确保RTO系统的安全稳定运行。 相似文献
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介绍了蓄热式热氧化炉(RTO)系统处理一氧化碳(CO)气体的工作原理,分析了RTO设备运行初期6个换向阀泄漏的原因,并提出了解决措施。通过改造,彻底解决了换向阀泄漏问题,提高了阀门的密封性能,解决了CO气体泄漏存在的事故隐患,能够满足安全环保要求。同时,为RTO设备换向阀的设计提供了参考思路。 相似文献
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本质安全设计是以故障安全为目的的设计理念。介绍本质安全的涵义及本质安全在化工工程设计领域的重要性,通过其在油品加氢装置上的应用,从工艺安全、设备安全、自动化控制、防腐蚀管理等涵盖装置安全设计生命周期的各个部分和各个阶段,阐明了本质安全在油品加氢装置危险有害因素辨识、评价、控制以及采取的对策,为油品加氢装置本质安全化设计提供指导性的方法和思路。 相似文献
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石油化工装置安装和运行具有过程复杂、影响因素较多、管道类型复杂、加工材料多属于易燃易爆品等特点,为了确保石油化工装置的安全运行,设计人员需要加大对安全设计方式的研究和应用力度。为此,从石油化工装置安全设计原则出发,分析了石油化工装置安全设计的方式,旨在为石油化工装置安全设计提供意见。 相似文献
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蓄热式氧化炉(RTO)具有去除效率高、热回收效率高、运行成本低等特点,随着RTO在国内各行业的长期应用,其使用过程中的诸多问题也显露出来。通过对两床式RTO的基本原理和基本构成进行分析,对阀门切换过程中出现的挥发性有机化合物(VOCs)逸散问题进行探讨,提出了增设吹扫塔和三床设计优化的方案,通过既有工程案例对比了3种RTO的特点,分析了设计过程中的注意事项,最后展望了该优化方案的市场应用前景。 相似文献
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本文论述了一种低氮、低能耗、高挥发性有机物(VOCs)去除率、低成本的绿色节能型大流量高浓度VOCs超净排放热能综合利用技术,解决了可燃物浓度达不到持续燃烧的条件但进入爆炸极限范围内VOCs治理安全风险,突破了国内大流量高浓度VOCs治理瓶颈、攻克了无脱硝装置情况下燃烧炉工艺引发的高浓度氮氧化物污染、打破低浓度VOCs装置RTO工艺能耗超高、解决了常规VOCs装置占地面积大投资高VOCs去除率低等一系列问题,走出了行业内大流量高浓度废气长期无法有效治理的困境,填补了我国大型煤化工低温甲醇洗VOCs治理的空白。 相似文献
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蓄热式热氧化焚烧法(regenerative thermal oxidizer,简称RTO)为挥发性有机化合处理物的其中一种方式,又因RTO有可以处理风量大、浓度低的有机化合物,可以适应挥发性有机化合物的组成和浓度的变化,净化效率较高,维护工作量少,操作安全可靠等优点,在有机废气净化过程中使用频繁。通过对RTO系统热炉阶段、启动阶段和停运阶段的控制模式及主要控制回路的介绍,有利于更好地指导运行控制。 相似文献