Kondensācijas adsorbcijas eļļas tvaiku reģenerācijas ierīce
video
Kondensācijas adsorbcijas eļļas tvaiku reģenerācijas ierīce

Kondensācijas adsorbcijas eļļas tvaiku reģenerācijas ierīce

Kondensācijas{0}}adsorbcijas tvaiku atgūšanas iekārta ir integrēta GOS (gaistošo organisko savienojumu) apstrādes sistēma, kas organiski apvieno kondensācijas un adsorbcijas tehnoloģijas. Ierīces priekšpusē tiek izmantota daudzpakāpju kondensācija, lai sašķidrinātu un atgūtu lielāko daļu ogļūdeņražu komponentu no augstas-koncentrācijas tvaiku plūsmām, tādējādi nodrošinot resursu atgūšanu. Aizmugurē atlikušā zemas-koncentrācijas izplūdes gāze tiek dziļi attīrīta, izmantojot aktīvās ogles adsorbciju, lai nodrošinātu īpaši-zemas emisijas.

Shandong Kosman Environmental Technology Co., Ltd. ir viens no vadošajiem kondensācijas adsorbcijas eļļas tvaiku reģenerācijas ierīču 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

 

Kondensācijas{0}}adsorbcijas tvaiku atgūšanas iekārta ir integrēta GOS (gaistošo organisko savienojumu) apstrādes sistēma, kas organiski apvieno kondensācijas un adsorbcijas tehnoloģijas. Ierīces priekšpusē tiek izmantota daudzpakāpju kondensācija, lai sašķidrinātu un atgūtu lielāko daļu ogļūdeņražu komponentu no augstas-koncentrācijas tvaiku plūsmām, tādējādi nodrošinot resursu atgūšanu. Aizmugurē atlikušā zemas-koncentrācijas izplūdes gāze tiek dziļi attīrīta, izmantojot aktīvās ogles adsorbciju, lai nodrošinātu īpaši-zemas emisijas. Kondensācijas un adsorbcijas sistēmas ir savstarpēji bloķētas, lai nodrošinātu visas sistēmas stabilu darbību.

 

Šis produkts atbilst tādiem valsts standartiem kā *Gaisa piesārņotāju emisijas standarts degvielas uzpildes stacijām* (GB 20952-2020), *Gaisa piesārņotāju emisijas standarts naftas noliktavām* (GB 20950) un *Tehniskais standarts tvaiku rekuperācijas un apstrādes iekārtām* (GB/T 50272). Tas nodrošina nemetāna kopējā ogļūdeņraža (NMTHC) atdalīšanas ātrumu, kas pārsniedz 99%, un emisiju koncentrāciju līdz 80 mg/m³. To plaši izmanto stacionāriem GOS emisijas avotiem, tostarp degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm, rafinēšanas un naftas ķīmijas uzņēmumiem, kā arī ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas iekārtām.

product-800-600
product-800-600
product-800-600
product-800-600

 

II. Tehniskie principi un procesa plūsma

 

2.1 Tehniskie pamatprincipi

Kondensācijas-adsorbcijas blokā ir integrētas gan adsorbcijas, gan kondensācijas metožu priekšrocības, izmantojot "kondensācijas-pirmo, adsorbcijas-otro" pakāpenisku apstrādes pieeju.

1. posms — daudzpakāpju kondensācija: izmantojot ogļūdeņražu tvaika spiediena mainīguma principu dažādās temperatūrās, iekārta pakāpeniski atdzesē tvaika plūsmu vairākos saldēšanas posmos. Daudzkomponentu gāzes (satur līdz 90% no plūsmas) pakāpeniski tiek atdzesētas līdz rasas punkta temperatūrai, kas atbilst to attiecīgajam parciālajam spiedienam, ļaujot dažādām sastāvdaļām kondensēties šķidrā veidā un tikt reģenerētiem.

2. posms – aktīvās ogles adsorbcija: no kondensācijas iekārtas izvadītās izplūdes gāzes tiek novadītas aktīvās ogles adsorbcijas sistēmas A un B tvertnēs, kas darbojas pārmaiņus. Adsorbentam ir atšķirīga afinitāte pret naftas -gāzes/gaisa maisījuma sastāvdaļām; ogļūdeņraža sastāvdaļas tiek adsorbētas uz adsorbenta virsmas, savukārt afinitāte pret gaisu ir minimāla, ļaujot neadsorbētajai izplūdes gāzei izvadīt caur izplūdes cauruli.

 

2.2 Apvienotā procesa galvenās priekšrocības

"Kondensācijas + adsorbcijas" procesa kombinācija apvieno abu metožu priekšrocības.

Salīdzināšanas kritēriji

Tīras kondensācijas metode

Tīras adsorbcijas metode

Kombinētā kondensācija un adsorbcija

Enerģijas patēriņš

Dziļais kriogēnais kondensāts veido gandrīz 30% no kopējā sistēmas enerģijas patēriņa

Mērens

Ievērojami samazināts kopējais sistēmas enerģijas patēriņš

Drošība

Droša darbība zemā temperatūrā

Adsorbcijas siltuma ietekme rada drošības riskus

Augsta drošība zemas{0}}temperatūras tvaika apstrādes dēļ

Pēdas nospiedums

Mazs

Liels adsorbcijas trauka tilpums

Ievērojami samazināts adsorbcijas trauka tilpums

Emisijas koncentrācija

Lai atbilstu standartiem, nepieciešama dziļa kriogēna dzesēšana

Izplūdes gāzu emisijas koncentrācija ir kontrolējama

Īpaši-zemas emisijas

Atgūts produkts

Šķidru naftas produktu tieša atgūšana

Nav tiešas šķidro produktu reģenerācijas

Šķidrās eļļas atgūšana kondensācijas ceļā + dziļa attīrīšana ar adsorbciju

 

2.3. Tipiska procesa plūsma (trīs-pakāpju kondensācija + dubultā-tvertnes adsorbcija)

Tvaika savākšana: iekraušanas vai uzglabāšanas laikā iztvaikojošie ogļūdeņražu tvaiki tiek savākti pa noslēgtiem cauruļvadiem un ar sprādziendrošu, mainīgas{1}}frekvences ventilatoru tiek nogādāti apstrādes blokā.

Reģeneratīvā pirms-dzesēšana: tvaiki nonāk reģeneratīvajā siltummainī, kur tie tiek atdzesēti siltuma apmaiņas ceļā ar zemas-temperatūras gāzi, kas iziet no kondensācijas procesa.

 

Vairāku{0}}pakāpju kaskādes kondensācija:

1. posms iepriekšēja-dzesēšana (0–5 grādi): atdzesē tvaikus līdz 0–5 grādiem, noņemot lielāko daļu ūdens tvaiku un komponentus, kas ir smagāki par C9.

2. posms Sekla dzesēšana (-30 grādi līdz -40 grādi): Atgūst gandrīz pusi no tvaikos esošajiem ogļūdeņražiem.

3. posms Vidēja dzesēšana (-60 grādi līdz -75 grādi): atgūst lielāko daļu C3+ alkāna komponentu.

4. posms dziļa dzesēšana (-110 grādi, pēc izvēles): īpaši zemas temperatūras dziļa kondensācija.

 

Gāze{0}}Šķidruma atdalīšana un rekuperācija: kondensētie šķidrie ogļūdeņraži tiek atdalīti un reģenerēti uzglabāšanas tvertnēs. C3+ alkāni lielākoties tiek reģenerēti kondensācijas ceļā, sasniedzot 80–90%.

 

Adsorbcijas{0}}pamatā dziļā attīrīšana: nekondensētā izplūdes gāze nonāk aktīvās ogles adsorbcijas sistēmā (izmantojot divas tvertnes, A un B, kas darbojas pārmaiņus). Kad viena aktīvās ogles vienība sasniedz adsorbcijas piesātinājumu, tā pārslēdzas uz desorbcijas/reģenerācijas fāzi, bet otra iekārta sāk darboties.

 

Vakuuma desorbcija un reģenerācija: pēc piesātinājuma tiek izmantota negatīvā -spiediena desorbcija, lai ekstrahētu augstas-koncentrācijas tvaikus, kas tiek atgriezti atpakaļ kondensācijas blokā. Desorbcijas cikls ir iestatīts uz 15–20 minūtēm.

Atbilstoša izlāde: izplūdes gāze tiek pakļauta dubultai apstrādei (kondensācija, kam seko adsorbcija) un tiek izvadīta saskaņā ar emisijas standartiem.

 

III. Sistēmas sastāvs

 

Kondensācijas -adsorbcijas ogļūdeņražu reģenerācijas bloks galvenokārt sastāv no šādiem galvenajiem komponentiem:

Sistēmas modulis

Galvenās iekārtas/komponenti

Kondensācijas sistēma

Saldēšanas iekārta (kompresors, kondensators, izplešanās vārsts), aukstumkaste (daudzpakāpju iztvaicētājs/siltummainis)

Adsorbcijas sistēma

Adsorbcijas trauki (duālie trauki A un B), aktīvās ogles adsorbents

Desorbcijas sistēma

Desorbcijas vakuumsūknis, desorbcijas cauruļvadi

Pārvadāšanas sistēma

Eļļas pārsūknēšanas sūknis, sprādziendrošs-mainīgas-frekvences ventilators

Vadības sistēma

PLC (Programmable Logic Controller), sprādziendrošas{0}}instrumenti, skārienekrāns

Drošības sistēma

Liesmas slāpētājs, temperatūras sensors, spiediena devējs

 

Atkarībā no aukstuma avota tos var iedalīt divos veidos -tiešā kondensācija un netiešā kondensācija-, kas ir piemēroti dažādiem darbības apstākļiem.

 

IV. Tehniskie parametri

 

4.1. Vispārīgi tehniskie parametri

Parametra vienums

Tehniskās specifikācijas

Piezīmes

Apstrādes jauda

5–10 000 m³/h (pielāgojams)

Ietver lietojumus, sākot no mazām degvielas uzpildes stacijām līdz lieliem naftas ķīmijas uzņēmumiem

Kondensācijas temperatūra

0 grādi → -30 grādi līdz -40 grādi → -60 grādi līdz -75 grādi → -110 grādi (pēc izvēles)

Trīs-pakāpju vai četru-pakāpju kaskādes kondensācija

Kondensāta atgūšanas ātrums

80%–90%

C3+ alkānu primārā atgūšana kondensācijas ceļā

Kopējais atkopšanas līmenis

Lielāks vai vienāds ar 97% – lielāks vai vienāds ar 99%

Kombinēts kondensācijas un adsorbcijas process

NMHC noņemšanas ātrums

Lielāks vai vienāds ar 99%

Daudzkārt pārsniedz valsts standarta prasības

NMHC emisijas robeža

Mazāks vai vienāds ar 80 mg/m³

Pārsniedz valsts standarta ierobežojumu 25 g/m³

Īpatnējais enerģijas patēriņš

Mazāks vai vienāds ar 0,25 kWh/Nm³ (trīs{1}}pakāpju kondensācija)

 

Darbības jauda

3–850 kW

Atkarīgs no apstrādes jaudas

Sprādziendrošas{0}}novērtējums

Pozitīvā spiediena tips: Ex pxdmb IIB T4 / Ugunsdrošs veids: Ex d IIB T4

 

Darbības trokšņa robeža

Mazāks vai vienāds ar 85 dB

 

Kontroles metode

Pilnībā automātiska PLC vadība; atbalsta attālo uzraudzību

 

Vidējais laiks starp neveiksmēm (MTBF)

Vairāk vai vienāds ar 6 mēnešiem

 

 

4.2. Apstrādes jaudas sērija

Šī iekārta piedāvā virkni apstrādes jaudas specifikāciju, lai atbilstu dažāda mēroga lietojuma prasībām:

Apstrādes jauda

Piemērojamie scenāriji

5–30 m³/h

Mazās degvielas uzpildes stacijas

100–300 m³/h

Vidēja{0}}uzpildes stacijas, mazas naftas bāzes

400–800 m³/h

Lielas naftas bāzes, iekraušanas plaukti pārstrādes un ķīmiskās rūpnīcās

1,000–2,500 m³/h

Lielie naftas ķīmijas uzņēmumi, termināļi

2,500–10,000 m³/h

Īpaši-lieli naftas ķīmijas projekti

 

V. Produkta priekšrocības un īpašības

 

5.1. Augsta-efektivitāte un īpaši-zemas emisijas

Augsts kopējais reģenerācijas līmenis: Kondensācijas stadijā tiek reģenerēti 80–90% tvaiku resursu, savukārt adsorbcijas stadija nodrošina atlikušās izplūdes gāzes dziļu attīrīšanu, kā rezultātā kopējais reģenerācijas līmenis pārsniedz 97–99%.

Zema emisiju koncentrācija: ne{0}}metāna ogļūdeņražu (NMHC) emisiju ierobežojums ir mazāks par vai vienāds ar 80 mg/m³, kas ievērojami pārsniedz valsts standarta prasību 25 g/m³.

Taustāmi rezultāti: šķidrie naftas produkti tiek reģenerēti tieši, un reģenerācijas apjomus var uzraudzīt reāllaikā.

 

5.2. Ievērojams enerģijas ietaupījums un patēriņa samazinājums

Samazināts enerģijas patēriņš: lai izpildītu valsts emisijas standartus, izmantojot tikai kondensācijas metodi, ir nepieciešama dziļa kriogēna kondensācija, kas patērē gandrīz 30% no sistēmas kopējās enerģijas. Ievērojami samazināts kopējais enerģijas patēriņš, izmantojot kombinēto kondensācijas un adsorbcijas procesu

Aukstās enerģijas atgūšana: izmanto dzesēšanas jaudu no pakārtotās kondensācijas stadijas (kas jau ir atdzesēta līdz noteiktai temperatūrai), lai iepriekš-atdzesētu ienākošo gāzes plūsmu līdz 3–5 grādiem, optimizējot enerģijas izmantošanu lielākai efektivitātei.

Zems īpatnējais enerģijas patēriņš: trīs{0}}pakāpju kondensāta rekuperācijas iekārtai ir īpatnējais enerģijas patēriņš, kas ir mazāks vai vienāds ar 0,25 kWh/Nm³.

 

5.3. Div{1}}tvertņu maiņa nepārtrauktai darbībai

24 stundu nepārtraukta darbība: divas adsorbcijas tvertnes pārmaiņus veic adsorbcijas un desorbcijas ciklus, nodrošinot nepārtrauktu sistēmas darbību.

Automātiska pārslēgšana: PLC automātiski kontrolē pārslēgšanas secību, novēršot nepieciešamību pēc manuālas iejaukšanās.

Efektīva desorbcija: augstas veiktspējas{0}}vakuumsūkņa desorbcija nodrošina optimālu ciklisku darbības efektivitāti.

 

5.4 Drošs un uzticams dizains

Zemas-temperatūras drošība: viss process darbojas zema-spiediena un zemas-temperatūras apstākļos, tādējādi samazinot ugunsgrēka risku.

Sprādziendrošu sertifikāts{0}}: Ex d IIB T4/Ex pxdmb IIB T4.

Optimizēti adsorbcijas apstākļi: pēc naftas/gāzes tvaiku kondensācijas līdz -70 grādiem, atlikušā gāze sastāv no zemas-temperatūras gaisa un zemas koncentrācijas ogļūdeņražiem; adsorbcijas tvertnes izmantošana bagātināšanai uzlabo adsorbcijas apstākļus.

Pagarināts aktīvās ogles kalpošanas laiks: zemas{0}}temperatūras adsorbcija palīdz mazināt temperatūras paaugstināšanos, ko izraisa adsorbcijas karstums, tādējādi pagarinot aktīvās ogles kalpošanas laiku.

Samazināts adsorbcijas tvertnes tilpums: Kondensācija samazina ogļūdeņražu saturu tvaika plūsmā, samazinot nepieciešamo adsorbenta daudzumu un ievērojami samazinot adsorbcijas tvertņu izmērus.

 

5.5 Inteliģentā vadība

Pilnībā automatizēta PLC vadība: automatizē visu procesu, tostarp tvaiku savākšanu, kondensāciju/sašķidrināšanu, eļļas{0}}ūdens atdalīšanu un reģenerētā kondensāta pārvietošanu uz noliktavu.

Mainīgas frekvences regulēšana: pielāgo dzesēšanas iekārtu, pamatojoties uz darbības apstākļiem, lai nodrošinātu ekonomisku sistēmas darbību.

Attālā uzraudzība: atbalsta aizmugursistēmas uzraudzības platformas un integrāciju ar uzņēmuma DCS sistēmām.

Bloķēšanas vadība: bloķēta vadība starp kondensācijas un adsorbcijas sistēmām nodrošina stabilu kopējo sistēmas darbību.

 

5.6 Kompakta struktūra un vienkārša apkope

Mazs nospiedums: adsorbcijas tvertnes tilpums ir ievērojami samazināts, salīdzinot ar sistēmām, kas paredzētas augstas{0}}temperatūras, augstas koncentrācijas{1}} tvaiku tiešai adsorbcijai.

Modulārais dizains: piedāvā moduļu produktus, kas nodrošina elastīgas konfigurācijas kombinācijas.

Zemas uzturēšanas izmaksas: aktīvā ogle darbojas zemā slodzē ar augstu adsorbcijas efektivitāti un stabilām īpašībām, nodrošinot ilgstošu{0}}iekārtu uzticamu darbību.

 

VI. Lietojumprogrammu scenāriji

 

Pielietojuma apgabals

Konkrēts scenārijs

Tipiskas apstrādātās vielas

Naftas noliktavas/tvertņu fermas

Elpošanas zudumi no tankparkiem; tvaiku atgūšana iekraušanas operāciju laikā

Benzīns, jēlnafta, mazuts utt.

Degvielas uzpildes stacijas

III posma tvaiku atgūšana (uzglabāšanas tvertnes ventilācijas emisiju apstrāde)

Benzīna tvaiki

Rafinēšanas un naftas ķīmijas rūpnīcas

GOS kontrole iekraušanas plauktos un cisternu fermās

Vieglie ogļūdeņraži, ligroīns u.c.

Ķīmiskie uzņēmumi

Ķīmisko gāzu (piemēram, benzola, metanola) atdalīšana un reģenerācija

Benzols, toluols, ksilols, stirols utt.

Naftas atradnes

Saistītās gāzes atgūšanas sistēmas

Vieglie ogļūdeņraži, saistītā gāze

Termināļi/doki

Tvaika atgūšana kuģu iekraušanas operāciju laikā

Rafinēti naftas produkti, ķīmija

Rūpnieciskais pārklājums/iepakojums un drukāšana

Stacionāro GOS emisijas avotu kontrole

Organisko šķīdinātāju izplūdes gāzes

 

Piemērojamie datu nesēji atkopšanai:

Ogļūdeņraži: benzīns, jēlnafta, mazuts, petroleja, dīzeļdegviela, smagā eļļa, jaukti ogļūdeņraži utt.

Aromātiskās vielas: benzols, toluols, ksilols, stirols, ligroīns utt.

Spirti, ēteri, ketoni un esteri: metanols, etanols, acetons, etilacetāts utt.

Citi: vieglie ogļūdeņraži, lāpas gāze, oglekļa disulfīds, dihlormetāns utt.

 

VII. Pasūtīšanas informācija

 

Vienums

Sīkāka informācija

Produkta nosaukums

Kondensācija{0}}Adsorbcijas naftas un gāzes savākšanas vienība

Procesa opcijas

Kondensācija + adsorbcija (3-pakāpju/4 pakāpju kondensācija + divu tvertņu mainīga adsorbcija)

Apstrādes jauda

5–10 000 m³/h (pielāgojams)

Kondensācijas temperatūra

0 grādi → -30 grādi līdz -40 grādi → -60 grādi līdz -75 grādi → -110 grādi (pēc izvēles)

Dizaina standarti

GB 20952-2020, GB/T 50759-2022

Sprādziendrošas{0}}novērtējums

Ex d IIB T4 / Ex pxdmb IIB T4

Dizaina kalpošanas laiks

Lielāks vai vienāds ar 10 gadiem

Garantijas periods

12-24 mēneši

Ražošanas izpildes laiks

45–90 dienas (atkarībā no jaudas un procesa konfigurācijas)

Izvēles konfigurācijas

Tiešsaistes uzraudzības sistēma, DCS sakaru interfeiss, 4G attālais O&M modulis, divu ceļu pretapledojuma-ceļu

 

Konkrētas cenas un piegādes laiks ir atkarīgs no faktiskā piedāvājuma.

 

VIII. Kontaktinformācija

 

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju par produktu, tehniskos risinājumus vai saņemtu piedāvājumu.

 

Populāri tagi: kondensācijas adsorbcijas eļļas tvaiku reģenerācijas ierīce, Ķīna kondensācijas adsorbcijas eļļas tvaiku reģenerācijas ierīču ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

Nosūtīt pieprasījumu