Absorbcijas{0}}terciārā tvaiku savākšanas vienība

Absorbcijas{0}}terciārā tvaiku savākšanas vienība

Absorbcijas{0}} terciārā tvaiku rekuperācijas ierīce ir ļoti efektīva un videi draudzīga iekārta, kas izstrādāta, lai risinātu jautājumu par tvaiku iztvaikošanu naftas bāzēs, pārstrādes uzņēmumos un lielās degvielas uzpildes staciju uzglabāšanas tvertnēs. Šis produkts izmanto principu par dažādu komponentu šķīdības atšķirību tvaiku maisījumā absorbentā (piemēram, dīzeļdegviela vai benzīns). Ar pretstrāvas gāzes-šķidruma kontaktu gaistošie organiskie savienojumi (GOS) tiek atdalīti un reģenerēti no jauktās gāzes. Apstrādātās izplūdes gāzes atbilst emisijas standartiem, un reģenerēto eļļu var tieši izmantot atkārtoti.

Shandong Kosman Environmental Technology Co., Ltd. ir viens no vadošajiem absorbcijas{2}} terciārās tvaiku reģenerācijas iekārtu ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Lūdzu, nekautrējieties šeit iegādāties augstākās kvalitātes aprīkojumu un saņemiet cenrādi no mūsu rūpnīcas. Visi pielāgotie produkti ir ar augstu kvalitāti un zemu cenu.

 

I. Produkta pārskats

 

Absorbcijas{0}} terciārā tvaiku rekuperācijas ierīce ir ļoti efektīva un videi draudzīga iekārta, kas izstrādāta, lai risinātu jautājumu par tvaiku iztvaikošanu naftas bāzēs, pārstrādes uzņēmumos un lielās degvielas uzpildes staciju uzglabāšanas tvertnēs. Šis produkts izmanto principu par dažādu komponentu šķīdības atšķirību tvaiku maisījumā absorbentā (piemēram, dīzeļdegviela vai benzīns). Ar pretstrāvas gāzes-šķidruma kontaktu gaistošie organiskie savienojumi (GOS) tiek atdalīti un reģenerēti no jauktās gāzes. Apstrādātās izplūdes gāzes atbilst emisijas standartiem, un reģenerēto eļļu var tieši izmantot atkārtoti.

 

Šis produkts atbilst "Gaisa piesārņotāju emisijas standarta degvielas uzpildes stacijām" (GB 20952-2020) un "Gaisa piesārņotāju emisijas standarta naftas bāzēm" (GB 20950) prasībām. To var izmantot kopā ar adsorbcijas un membrānas separācijas metodēm, lai sasniegtu emisijas koncentrāciju, kas ir mazāka par vai vienāda ar 25g/m³ (nacionālais standarts), kas atbilst naftas bāzu, pārstrādes rūpnīcu un lielu uzglabāšanas un transportēšanas uzņēmumu vides atbilstības prasībām.

 

Svarīga piezīme. Absorbcijas metode tiek salīdzinoši mazāk izmantota terciārajā tvaiku rekuperācijā degvielas uzpildes stacijās, galvenokārt tāpēc, ka tās reģenerācijas līmenis ir salīdzinoši zems, ja to lieto atsevišķi (apmēram 80%), tādējādi ir grūti izpildīt pašreizējos valsts standartus. Absorbcijas metožu galvenie pielietojumi ir koncentrēti lielos un vidējos{2}}uzglabāšanas un transportēšanas vietās, piemēram, naftas bāzu iekraušanas platformās, naftas pārstrādes rūpnīcās un ķīmijas uzņēmumos. To parasti izmanto kā pirmās -posma pirmapstrādes vienību kombinētos procesos, kas darbojas kopā ar adsorbcijas un membrānas atdalīšanas metodēm. Degvielas uzpildes staciju scenārijos absorbcijas metodes parasti neizmanto tīrā absorbcijā, bet gan kā daļu no kondensācijas + absorbcijas vai absorbcijas + adsorbcijas apvienotā procesa.
 

II. Tehniskie principi

 

2.1 Tehniskie pamatprincipi

Tvaika atgūšanas tehnoloģija, kuras pamatā ir uzsūkšanās{0}}, atdala tvaikus no gaisa, pamatojoties uz katras sastāvdaļas šķīdību jauktajos tvaikos absorbentā. Izmantojot liesās eļļas, piemēram, dīzeļdegvielu kā absorbentu, tvaiki parasti nonāk pretstrāvas kontaktā ar absorbentu, kas izsmidzināts no absorbcijas torņa augšdaļas. Absorbents selektīvi absorbē ogļūdeņraža sastāvdaļas, un neabsorbētā gāze tiek izvadīta caur liesmas slāpētāju. Absorbents nonāk vakuuma desorbcijas tvertnē desorbcijai, bagātinot tvaiku tālākai absorbcijai ar naftas produktiem.

 

Absorbcijas princips: Absorbcijas torņa iekšpusē tvaiki ieplūst no apakšas un pilnībā saskaras ar absorbentu (piemēram, zemas temperatūras benzīnu vai dīzeļdegvielu), kas izsmidzināts no torņa augšpuses blīvējuma slānī. Pamatojoties uz principu "līdzīgs izšķīdina līdzīgu", absorbentam ir spēcīga šķīdība pret ogļūdeņraža molekulām, savukārt gaisam ir ārkārtīgi zema šķīdība absorbentā. Ogļūdeņraža molekulas pāriet no gāzes fāzes uz šķidro fāzi, un tās uztver absorbents; gaiss tiek izvadīts no torņa augšas.

 

2.2. Darbplūsma
Galvenā plūsma (absorbcijas + desorbcijas cikls):

Eļļu-saturoša dūmgāze → Absorbcijas tornis → Neabsorbēta gāze → Liesmas slāpētājs → Atbilstoša emisija


Absorbents absorbē tvaikus → Bagātināts absorbents → Vakuuma desorbcijas tvertne


Bagātināts tvaiks → Eļļas absorbcija/atgriešanās tvertnē


Liesu absorbentu pārstrāde

Procesa plūsmas apraksts:

Absorbcijas posms: naftu saturošas{0}}atgāzes caur savākšanas sistēmu nonāk absorbcijas tornī. Absorbents tiek izsmidzināts uz leju no torņa augšdaļas, un gāzes un šķidruma fāzes nonāk pretstrāvas kontaktā. Ogļūdeņraža sastāvdaļas selektīvi izšķīdina un absorbē absorbents. Neabsorbētā tīrā gāze tiek izvadīta no torņa augšdaļas un izvadīta pēc tam, kad tā ir izlaista caur liesmas slāpētāju, lai tā atbilstu emisijas standartiem.

 

Desorbcijas posms: bagātīgais absorbents, absorbējis tvaikus, nonāk vakuuma desorbcijas tvertnē. Vakuuma apstākļos tas tiek uzkarsēts un desorbēts, atbrīvojot absorbētos tvaikus, veidojot augstas -koncentrācijas tvaiku maisījumu.

 

Atgūšanas posms: desorbētais augstas -koncentrācijas tvaiku maisījums tiek transportēts uz eļļas absorbcijas torni (vai tieši atpakaļ uz tvertni), kur to absorbē šķidrā eļļa tornī, panākot resursu atgūšanu. Absorbents pēc desorbcijas un reģenerācijas kļūst par liesu absorbentu un tiek pārstrādāts atpakaļ absorbcijas tornī atkārtotai izmantošanai.

 

2.3 Sistēmas sastāvs

Absorbcijas{0}}terciārās tvaika atgūšanas vienības galvenās sastāvdaļas ir:

Komponentu nosaukumi

Funkcionālais apraksts

Absorber tornis

Kodols apstrādes bloks, gāzes{0}}šķidruma kontakta zona ar blīvējuma slāni (vai paplāti) torņa iekšpusē, lai palielinātu gāzes-šķidruma kontakta laukumu un uzlabotu absorbcijas efektivitāti. Parasti vertikāla struktūra, kas piedāvā augstu apstrādes jaudas elastību.

Vakuuma desorbcijas tvertne

Desorbē tvaikus no bagātīgā absorbenta vakuuma apstākļos, panākot absorbenta reģenerāciju un eļļas/gāzes bagātināšanu.

Absorbējoša uzglabāšanas tvertne

Uzglabā liesus un bagātīgus absorbentus, lai nodrošinātu nepārtrauktu sistēmas darbību.

Cirkulācijas sūknis (lean Oil Pump/Rich Oil Pump)

Pārnes absorbentu no absorbenta uzglabāšanas tvertnes uz absorbcijas torņa augšdaļu izsmidzināšanai un nosūta bagātīgu absorbentu uz desorbcijas tvertni.

Saldēšanas iekārta (pēc izvēles)

Samazina absorbējošās temperatūras temperatūru līdz aptuveni 5 grādiem; zema temperatūra palīdz uzlabot absorbcijas efektivitāti.

Vakuuma sūknis

Nodrošina desorbcijas tvertnei vakuuma vidi ar vakuuma līmeni zem 5,3 kPa, nodrošinot efektīvu desorbciju.

PLC vadības sistēma

Pilnībā automātiska vadība,{0}}reāllaika absorbenta līmeņa, temperatūras, spiediena un citu parametru uzraudzība, automātiski pielāgojot absorbenta cirkulācijas ātrumu.

Liesmas slāpētājs

Uzstādīts uz izplūdes cauruļvada, lai novērstu liesmas izplatīšanos un nodrošinātu drošību.

 

III. Galvenās tehnoloģiskās priekšrocības

 

 Priekšrocības

  • Nobriedis un stabils process: Absorbcijas metodēm ir sena pielietojuma vēsture naftas ķīmijas rūpniecībā, un tās ir ļoti nobriedušas.
  • Zemākas investīciju izmaksas: salīdzinot ar kriogēnās kondensācijas procesiem, sākotnējie ieguldījumi iekārtās ir mazāki, un reģenerācijas rezultāti ir stabili.
  • Liela apstrādes jauda un spēcīga koncentrācijas pielāgošanās spēja: piemērots augstas{0}koncentrācijas tvaiku apstrādei, nejutīgs pret izplūdes gāzu koncentrācijas svārstībām, īpaši piemērots liela apjoma periodiskām emisijām, piemēram, naftas noliktavas iekraušanai.
  • Augsta darbības elastība: pielāgojama 0–100% darbības apstākļu svārstībām, īpaši piemērota periodiskas iekraušanas situācijās.
  • Atgūto resursu tieša izmantošana: Absorbēto bagātīgo eļļu var tieši atgriezt uzglabāšanas tvertnēs, radot tiešus ekonomiskus ieguvumus.
  • Augsts reģenerācijas ātrums: kombinētajā absorbcijas + adsorbcijas procesā smago ogļūdeņražu (C3 un vairāk) komponentu atgūšanas ātrums ir tuvu 100%.

 

 Ierobežojumi:

  • Zems reģenerācijas ātrums, ja to lieto atsevišķi: tīras absorbcijas metodes parasti sasniedz tikai aptuveni 80% reģenerācijas līmeni, kas ir nepietiekams, lai atbilstu pašreizējiem valsts standartiem (apstrādes efektivitāte ir lielāka par vai vienāda ar 95%, emisijas koncentrācija ir mazāka par vai vienāda ar 25 g/m³).
  • Liela platība: iekārtai ir nepieciešama salīdzinoši liela uzstādīšanas vieta.
  • Absorbējošais patēriņš: Absorbents zināmā mērā tiek patērēts, un tas ir nepārtraukti jāpapildina; nepareiza absorbenta izvēle var ietekmēt{0}}ilgtermiņa darbības efektivitāti.
  • Liels sistēmas spiediena kritums: var sasniegt aptuveni 5000 Pa, un ir nepieciešams augstspiediena pūtējs.

 

IV. Tehniskie parametri

 

Parametru vienumi

Tehniskās specifikācijas

Apraksts

Apstrādes jauda

200-10000 Nm³/h (pielāgojams)

Nodrošina visas vajadzības, sākot no mazām un vidējām{0}}uzpildes stacijām līdz lielām naftas bāzēm

Absorbējošais veids

Zemas-benzīns, vieglā dīzeļdegviela, petroleja, īpašs absorbents

Izvēle, pamatojoties uz tvaiku sastāvu

Absorbējošā temperatūra

0 grādi -10 grādi (dzesēšana pēc izvēles)

Zema{0}}temperatūras absorbcija palīdz uzlabot absorbcijas efektivitāti

Absorbenta cirkulācijas koeficients

Barības gāze:absorbents=10:1-5:1 (tilpuma attiecība)

Nosaka pēc tvaiku koncentrācijas un absorbējošās īpašības

Vakuuma desorbcijas spiediens

Mazāks vai vienāds ar 13,3 kPa

Pilnīgas desorbcijas nodrošināšana

Absorbertorņa teorētiskais plākšņu skaits

9-13 bloki

Ietekmē absorbcijas efektivitāti

Sistēmas spiediena kritums

Apmēram 5000 Pa

Nepieciešams atbilstošs gaisa spiediens un ventilatora konfigurācija

Apstrādes efektivitāte (tīra absorbcija)

Lielāks vai vienāds ar 80% (lieto atsevišķi)

Pilnīgiem emisijas standartiem ir nepieciešami kombinēti adsorbcijas procesi

Kombinētā procesa efektivitāte

Lielāks vai vienāds ar 95–99,9%

Absorbcijas + adsorbcijas kombinācija var sasniegt valsts A klases standartus

Emisijas koncentrācija

Mazāks vai vienāds ar 60 mg/m³ (kombinēts process)

Kopējie ogļūdeņraži, kas nav-metāns

Sprādziendrošas{0}}novērtējums

Ex d IIB T4

Piemērots uzliesmojošām un sprādzienbīstamām vietām

Kontroles metode

PLC pilnībā automātiska vadība

Atbalsta attālo datu pārraidi un tiešsaistes uzraudzību

 

V. Pielietošanas scenāriji

 

Pielietojuma jomas

Konkrēti scenāriji

Ieteicamās procesa konfigurācijas:

Degvielas uzpildes stacijas

Terciārā tvaiku atgūšana degvielas uzpildes stacijās, kuru gada pārdošanas apjoms pārsniedz 5000 tonnas

Kā pirmapstrādes vienība kombinētajā procesā, ko izmanto kopā ar adsorbciju:

Naftas bāzes

Tvaika atgūšana rafinētās eļļas tvertņu zonās un padeves platformās

Absorbcijas un adsorbcijas kombinētais process (galvenais risinājums)

Eļļas termināļi

Tvaika atgūšana tankkuģa iekraušanas un izkraušanas operāciju laikā

Zemas-temperatūras absorbcijas un adsorbcijas kombinētais process

Rafinēšanas rūpnīcas/ķīmiskās rūpnīcas

Atmosfēras un vakuuma destilācijas gāze, tvaiki no iekraušanas platformām un ķīmiskās izplūdes gāzes

Vairāku{0}}pakāpju absorbcijas + membrānas atdalīšanas + adsorbcijas kombinācija

Dzelzceļa/maģistrāles iekraušanas un izkraušanas sistēmas

Augsta{0}}koncentrācija Tvaiki, kas izspiesti tankkuģa iekraušanas laikā

Apkārtējās vides temperatūras un spiediena absorbcijas atgūšanas vienība

 

VI. Kombinētie procesa maršruti

 

Ar vienreizējas absorbcijas metodēm nepietiek, lai izpildītu arvien stingrākus emisijas standartus; tādēļ nozare parasti izmanto kombinētus procesus, lai panāktu atbilstību. Tālāk ir norādītas dažas galvenās kombinētās absorbcijas procesa shēmas.

Kombinētie procesi:

Procesa plūsma:

Galvenās funkcijas:

Absorbcija + adsorbcija

Absorbera pirmapstrāde (noņemot vairāk nekā 50% tvaiku) → Adsorbcijas torņa dziļa attīrīšana → Emisija atbilst standartiem

Šobrīd šī ir visplašāk izmantotā un nobriedušākā tehnoloģija naftas bāzēs un iekraušanas/izkraušanas sistēmās, kas lepojas ar tādām priekšrocībām kā zems enerģijas patēriņš un augsta apstrādes jauda.

Absorbcija + membrānas atdalīšana + adsorbcija

Absorbera pirmapstrāde → Membrānas moduļa atdalīšana un attīrīšana → Adsorbcijas tvertnes dziļa attīrīšana

Aromātisko vielu atgūšana var samazināt nemetāna ogļūdeņraža (NMHC) emisijas līdz 11,36 mg/m³ un iekraušanas/izkraušanas stacijās līdz 13,30 mg/m³, kas atbilst valsts A klases uzņēmuma standartam.

Zema-temperatūras absorbcija + adsorbcijas pakāpe

Absorbents, kas atdzesēts līdz 5 grādiem, nonāk absorbētājā → Adsorbcijas tvertne (trīs-pakāpju materiāls: mezoporains + mikroporains + īpaši-mikroporains) dziļa attīrīšana

Šī tehnoloģija ir iekļauta 2025. gada Nacionālā piesārņojuma novēršanas un kontroles tehnoloģiju vadlīniju kataloga ieteicamajā kategorijā; absorbcijas tornis var absorbēt vairāk nekā 50% tvaiku; duālās tvertnes darbojas pārmaiņus ar pārstrādes jaudu 200-10000 m³/h.

Absorbcija + kondensācija + adsorbcija

Absorber lielapjoma pirmapstrāde → Kondensācijas sašķidrināšanas reģenerācija → Adsorbcijas dziļa attīrīšana

Izmantojot daudzpakāpju kombināciju, lai pakāpeniski samazinātu slodzi, tas ir piemērots sarežģītu sastāvu un krasu koncentrācijas svārstību izplūdes gāzu apstrādei.

 

VII. Galvenie produkti un specifikācijas tirgū

 

7.1. Reprezentatīvie produkti

Uzņēmumi

Produkta modelis

Apstrādes jauda:

Funkcijas

Lietojumprogrammas

Shandong Yingda vides aizsardzība

SDYD-1000 / YD-1000

30 m³/h

Izmanto liesās eļļas, piemēram, dīzeļdegvielu kā absorbentu; pretstrāvas izsmidzināšana absorbcijas torņa augšpusē; desorbcija notiek vakuuma desorbcijas tvertnē.

Degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, naftas pārstrādes rūpnīcas

Sinopec Drošības inženierijas pētniecības institūts

Zema-Temperatūras absorbcija - Poru izmēra gradācijas materiāla adsorbcija

200-10000 m³/h

Absorbentu atdzesē līdz 5 grādiem; tiek izmantots trīs-pakāpju adsorbcijas gradienta materiāls.

Naftas lauku attīstība, jēlnaftas uzglabāšana un transportēšana, pārstrāde

Shenzhen Autowell

Absorbcijas + adsorbcijas metode tvaiku reģenerācijas sistēmai

Pielāgojams

Paralēlas dubultās adsorbcijas tvertnes + sausais vakuumsūknis + absorbcijas tornis + cirkulācijas sūknis.

Naftas pārstrādes rūpnīcas, naftas uzglabāšanas bāzes, ķīmiskās gāzes reģenerācija

Jinan Qiankun vides aizsardzība

QKHB-GG

Pielāgojams

Par reaktoru izmanto augstas gravitācijas gultu vai absorbcijas torni; absorbē liesās eļļas, piemēram, dīzeļdegvielu.

Naftas ķīmijas, ķīmijas, naftas bāzes

 

7.2. Atlases ieteikumi

Projekta mērogs

Ieteicamā apstrādes jauda

Ieteicamie procesi

Paskaidrojums

Mazās degvielas uzpildes stacijas (2000-3000 tonnas gadā)

6-10 m³/h

Kondensācija + adsorbcija (absorbcijas metode atsevišķi nav ieteicama)

Absorbcijas metodēm ir ierobežota efektivitāte, ja tās tiek izmantotas atsevišķi degvielas uzpildes stacijās

Lielās degvielas uzpildes stacijas (3000-8000 tonnas gadā)

10-20 m³/h

Kondensācija + Adsorbcija kā galvenais process, absorbcija kā palīgprocess

-

Mazas un vidējas{0}}naftas bāzes/iekraušanas platformas

200-500 m³/h

Absorbcijas + adsorbcijas kombinācija

Absorbcijas torņi kalpo kā primārā pirmapstrādes vienība

Lielas naftas bāzes/kuģniecības piestātnes

500-2000 m³/h

Zemas-temperatūras absorbcijas + adsorbcijas pakāpeniska kombinācija

Ieteicamā shēma no Nacionālā veicināto tehnoloģiju kataloga

Rafinēšanas un ķīmijas uzņēmumi/ķīmiskās atkritumgāzes

500-10000 m³/h

Absorbcija + membrānas atdalīšana + adsorbcija vairāku{2} posmu kombinācija

Sarežģītu kompozīciju mērķēšana un krasas koncentrācijas svārstības

 

7.3. Absorbentu atlases rokasgrāmata

Absorbenta izvēle tieši ietekmē absorbcijas efektivitāti, un tā ir jānosaka vispusīgi, pamatojoties uz tvaiku sastāvu un mērķa reģenerācijas ātrumu:

Absorbējošie veidi

Piemērojamie scenāriji

Funkcijas

Benzīns ar zemu-oktānskaitli

Naftas bāzes benzīna tvertnes laukums, iekraušanas platforma

Izejvielas ir viegli pieejamas, pēc sastāva viendabīgas, pārstrādājamas, un tās var tieši atgriezt uzglabāšanas tvertnēs.

Vieglā dīzeļeļļa

Benzīna tvaiku atgūšana, ķīmisko vielu uzglabāšana un transportēšana

Zema cena un laba absorbcijas veiktspēja, taču, lai nodrošinātu drošību, ir nepieciešama uzliesmošanas temperatūras kontrole.

Petroleja

Aviācijas petrolejas noliktava, ķīmiskie produkti

Lieliska absorbcijas veiktspēja, bet ierobežots pielietojuma diapazons.

Īpašs absorbents (piemēram, AbsFOV-97)

Scenāriji ar augstu tvaiku koncentrāciju un augstu reģenerācijas ātrumu

Izmēģinājuma-kaļķu atgūšanas līmenis sasniedza 97%, un atgūtā benzīna kvalitāte atbilda lietošanas prasībām.

 

VIII. Uzstādīšanas prasības

 

8.1 Uzstādīšanas nosacījumi

  • Uzstādīšana degvielas uzpildes stacijās vai naftas bāzēs, kurās ir pabeigti sekundārie tvaika rekuperācijas sistēmas jauninājumi.
  • Iekārtai ir jārezervē pamats. Uzstādīšanai jānotiek labi-vēdināmā, tam paredzētā vietā, prom no siltuma avotiem.
  • Nepieciešams 380 V/50 Hz trīsfāžu barošanas avots; jauda ir atkarīga no apstrādes jaudas.
  • Gāzes pieslēgums: DN40-DN200 atloka savienojums (atkarībā no apstrādes jaudas).
  • Izplūdes caurules izvadam jāatrodas vismaz 4 metrus virs zemes līmeņa, prom no vietām, kur ir liela personāla aktivitāte.
  • Absorbējošajai uzglabāšanas tvertnei jābūt ar dozēšanas atveri, kas atrodas virs zemes līmeņa, lai to varētu viegli izmantot.

 

8.2 Uzstādīšanas piesardzības pasākumi

  • Aprīkojums jāuzstāda horizontāli, lai nodrošinātu vienmērīgu gāzes{0}}šķidruma kontaktu absorbcijas tornī.
  • Elektrības vadiem ir jāatbilst sprādziendrošas zonas konstrukcijas specifikācijām (GB 3836. sērija).
  • Iesaiņojuma materiāls absorbcijas tornī ir regulāri jāpārbauda; jebkuri aizsprostojumi ir nekavējoties jāiztīra vai jānomaina.
  • Cauruļvadu savienojumiem jābūt hermētiskiem, lai novērstu tvaiku noplūdi.
  • Absorbējošā torņa šķidruma līmeņa kontrolei jābūt drošā diapazonā no 20% līdz 80% no šķidruma līmeņa augstuma.
  • Cauruļvads starp vakuuma desorbcijas tvertni un absorbcijas torni jāprojektē ar pietiekamu slīpumu, lai nodrošinātu eļļas gravitācijas plūsmu.

 

8.3. Absorbertorņa iepakojuma apkope

Blīvējums absorbcijas torņa iekšpusē ir būtiska sastāvdaļa. Pēc ilgstošas ​​lietošanas var rasties zvīņošanās un aizsērēšana. Ieteicams regulāri pārbaudīt, tīrīt vai nomainīt. Kad paplātes efektivitāte samazinās, ir jāpārbauda teorētiskā teknes numura faktiskā darbības ietekme.

 

IX Apkope un kopšana

 

9.1. Regulāras apkopes priekšmeti

Apkopes priekšmeti

Cikls

Darbības procedūras

Darbības parametru pārbaude

Ikdienas

Ievērojiet absorbcijas torņa temperatūru, spiedienu, šķidruma līmeni un izplūdes koncentrāciju.

Absorbējošā cirkulācijas sūkņa pārbaude

Iknedēļas

Pārbaudiet sūkņa darbības skaņu, vibrāciju un blīvējuma stāvokli.

Aprīkojuma vizuālā pārbaude

Iknedēļas

Pārbaudiet, vai nav noplūdes, neparastas vibrācijas un neparasti trokšņi.

Vakuumsūkņa pārbaude

Ikmēneša

Pārbaudiet eļļas līmeni, darbības skaņu un vakuuma līmeni, lai pārliecinātos, ka tie atbilst standartam (mazāks par vai vienāds ar 13,3 kPa).

 

9.2 Regulāra apkope

Apkopes priekšmeti

Cikls

Piezīmes

Emisijas koncentrācijas pārbaude

Reizi ceturksnī

Nosakiet NMHC koncentrāciju emisijas izejā, nodrošinot, ka tā ir mazāka vai vienāda ar 25 g/m³.

Absorbenta veiktspējas pārbaude

Ik pēc 3-6 mēnešiem

Pārbaudiet absorbenta piesātinājumu un nomaiņu.

Absorber Tower iepakojuma pārbaude

Ik pēc 6 mēnešiem

Pārbaudiet aizsprostojumus un tīrīšanu.

Sistēmas hermētiskuma pārbaude

Ik gadu

Veiciet procedūras saskaņā ar GB20952 prasībām.

Vakuumsūkņa apkope

Ik gadu

Nomainiet vakuumsūkņa eļļu un pārbaudiet blīves.

Absorbenta papildināšana/nomaiņa

Atkarībā no lietojuma

Absorbējošās vielas patēriņš ir augsts, un tam nepieciešama nepārtraukta papildināšana.

PLC vadības sistēmas kalibrēšana

Ik gadu

Pārbaudiet sensora precizitāti un savienojuma aizsardzības funkcijas.

 

X Absorbcijas metodes salīdzinājums ar citiem procesiem

 

Procesi

Atgūšanas ātrums

Emisijas koncentrācija

Investīciju izmaksas:

Ekspluatācijas izmaksas:

Piemērošanas joma

Tīra absorbcijas metode

Apmēram 80%

augstāks

Zems

Vidēja

Iepriekšēja apstrāde/liela apjoma darbības apstākļi

Kondensācijas metode

Lielāks vai vienāds ar 95%

Mazāks vai vienāds ar 25g/m³

Augsts

Augsts enerģijas patēriņš kriogēnajā sekcijā

Augstas koncentrācijas tvaiki, periodiski darbības apstākļi

Adsorbcijas metode

Lielāks vai vienāds ar 95%

Mazāks vai vienāds ar 10–25 g/m³

Vidēja

Vidējs (aktivētās ogles aizstāšana)

Zemas koncentrācijas dziļa attīrīšana

Absorbcijas + adsorbcijas kombinācija

Lielāks vai vienāds ar 95%

Mazāks vai vienāds ar 25g/m³

Vidēja

Zems

Galvenais risinājums naftas bāzu iekraušanai, liela apjoma ekspluatācijas apstākļos

Absorbcija + membrāna + adsorbcija

Lielāks vai vienāds ar 99,9%

Mazāks vai vienāds ar 60 mg/m³

Augsts

Zems

Augstas standarta prasības (A klases uzņēmumi)

Kondensācija + adsorbcija

Lielāks vai vienāds ar 98%

Mazāks vai vienāds ar 20g/m³

Augsts

Vidēja

Degvielas uzpildes stacijas, mazas un vidējas{0}}naftas bāzes

 

XI. Pasūtīšanas informācija

 

Projekts

Saturs

Produkta nosaukums

Absorbcijas{0}}terciārā tvaika atgūšanas vienība

Produkta veids

SDYD-1000/YD-1000/QKHB-YY

Apstrādes jauda

30-10000 Nm³/h (pielāgojams)

Ražošanas cikls

30-60 dienas (atkarībā no caurlaides)

Garantijas periods

12 mēneši (no pieņemšanas dienas)

Iekārtas dizaina mūžs

Lielāks vai vienāds ar 15 gadiem

Izvēles konfigurācijas

Tiešsaistes uzraudzības sistēma, attālās datu pārraides modulis, sprādziendrošas{0}}/standarta tips, PLC skārienekrāna vadība

Pēc-pārdošanas serviss

Tehniskais atbalsts,{0}}atbilde uz vietas 48 stundu laikā

 

Konkrētā cena un piegādes laiks ir atkarīgs no faktiskā pieprasījuma.

 

Populāri tagi: Absorbcijas{0}}terciārās tvaiku reģenerācijas iekārtas, Ķīnas absorbcijas{1}}terciārās tvaiku rekuperācijas iekārtu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

Nosūtīt pieprasījumu