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地面火炬是处理石化装置开停工、停水停电等紧急状态下及时泄压、排放废气的安全设施,关系着全厂的生产安全。以某重油加氢装置的地面火炬为例,介绍了地面火炬的结构特点和优势,说明地面火炬是如何根据给定条件来选型,阐述该地面火炬在生产装置的应用情况。 相似文献
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随着我国社会的发展和科学技术的进步,工业生产和制造给生活带来了巨大的便利,但是也在向大气排放着巨量的废气。据了解,汽车尾气和工业废气已经成为了名副其实的大气杀手,废气中的一氧化碳、二氧化碳、含硫化合物以及烟尘,对大气造成巨大的污染。目前对于工业废气的处理常用低温等离子体,对低温等离子体在废气处理中的应用现状进行了简要的阐述并给出了一些优化方案。 相似文献
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火炬高度设计是化工行业火炬工艺计算的重点。根据国内外火炬工艺设计规范,初步确定火炬最大气量和烟囱高度,通过大气污染物扩散模式核算火炬高度,提出了不同与一般烟囱的火炬烟气抬升高度的计算公式;分析火炬高度和地面热辐射一定时,不同风速下,无障碍半径和最大落地浓度的关系。 相似文献
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阐述了化工厂火炬高度的确定与排放介质特性、最大排放量及放热量、大气环境、地面允许热辐射强度、热辐射半径、允许大气污染物落地浓度、火炬自身结构设计等多种因素有关。结合特定的工艺流程,论述了火炬出口风速、地面允许热辐射强度与热辐射半径为影响火炬高度最主要的因素,火炬高度与火炬出口风速成正比,与地面允许热辐射强度和热辐射半径成反比。除此之外,火炬高度的确定还应结合投资、安全、环保、操作、检修及当地规划等方面综合考虑。 相似文献
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一、前言石家庄市油漆厂热炼车间在熔炼树脂的过程中,排放出大量有机废气。原来这些有机废气经一级挡扳冷凝器和水吸收塔后,即由风机排入大气中。大部分未得到治理的有机废气污染环境。为了消除污染,我所提出了尾气治理实验方案。从1984年12月该废气处理系统投入使用,运转正常,处理效果稳定。石家庄市职业病防治研究所检测的结果表明,苯酚、甲醛去除率均在97%以上,排放尾气中的苯酚、甲醛含量的最大落地浓度 相似文献
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20世纪70年代,国外开始运用地面火炬处理大型装置排放的火炬气如图1所示。2012年12月,国内第一套多点式地面火炬在上海赛科投用。中韩乙烯是继赛科石化,第二家使用多点式地面火炬技术的乙烯厂。该厂配置有烯烃、聚烯烃2套地面火炬,2012年12月投用。其中,烯烃火炬最大排放量为1670t/h,用于处理装置及罐区在正常、开停工及事故状态下排放的高压火炬气。 相似文献
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高桥石油化工公司化工厂生产乙、丙烯和橡胶,为处理废气设置了两只大火炬,每小时要烧掉数吨原料和燃料。不但浪费了大量的资源和能源,且严重地污染了环境。 相似文献
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大型石油化工装置火炬系统的设置 总被引:8,自引:0,他引:8
我国石化工业的迅猛发展呈现出规模扩大、联建联产和公用工程集中供应的特点,为保证装置系统运行安全和保护环境,通常设置火炬系统对生产运行各种工况下的火炬气作燃烧处理。火炬系统的设置必须以安全、环保为原则,火炬设计中必须对处理能力、热辐射、SO2落地浓度、长明灯等环节进行详细计算。火炬类型包括高架火炬和地面火炬,从处理能力、燃烧效率、环境保护及公用工程消耗等方面比较,地面火炬有其明显的优势。如果对地面火炬在事故状况下的燃烧控制、尾气处理、防辐射、降噪等技术环节进行进一步调整改进,它将成为石化装置火炬系统未来发展的主要选项。 相似文献
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碎煤加压气化装置设置开工冷、热火炬各1台,在实际生产中被广泛应用,但根据环保对工业废气排放物的处理要求,未经过处理而直接对空排放的行为将被禁止。经过优化后可以不设置冷火炬,根据装置规模设置1或2台热火炬来满足生产和环保要求。 相似文献
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普钙含氟废气的回收利用 总被引:1,自引:0,他引:1
普钙生产中废气的主要成分是SiF4 。若直接排入大气 ,将严重污染环境。为治理含氟废气 ,沿用已久的方法是处理成Na2 SiF6,本文提出的方法是处理成MgSiF6,同时也有精碘制成。 相似文献
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敖国顺 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(14):119
近年来,我国在大力发展工业的同时,给自然生态环境造成了极大的影响。工业生产中大量废水废气的产生对人们的生存环境带来了严重的污染,尤其是石油化工业生产过程中生成的废气对大气和环境的污染最为严重。大量工业废气的排放破坏了自然生态平衡,气候变暖、冰山融化、臭氧层被破坏都与废气排放有着直接和间接的关系。这一问题现已引起全球范围内的关注。为了消除或减少石化工生产中的废气产生,有必要加大对废气处理技术的研究力度。基于此点,本文就石油化工废气处理技术进展进行浅谈。 相似文献
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末端防治处理技术的设计是为了尽量减少在自然大气系统中排放未经处理的废气对环境的影响。不同的防治处理方案具有不同的性能特点,对环境的影响也不同。本研究采用基于半生命周期理论体系的评价方法,对选定的生产型企业末端防治处理设施进行评价。结果表明,经过末端防治处理设施处理过的A企业废气年光化学臭氧潜势值(143.83 kg)与末端处理设施电耗所造成的年光化学臭氧潜势值(923.52 kg)之和是远大于未经过末端防治处理设施的A企业废气年光化学臭氧潜势值(181.99 kg)。也就是说当企业排污量较低时,即使选择了某末端防治处理技术仍可达标,但是从环境效益角度看该处理技术其实对环境造成了更大的损伤。因此,本研究提出一种针对末端防治处理技术的评估方法,希望可以协助企业选择有环境效益的末端防治处理技术。 相似文献