江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南
ldar技术实施方案
ldar技术实施方案
首先,我们需要明确LDAR技术实施的目标。
在设计实施方案时,需要考虑到以下几个方面,一是降低泄漏率,保护环境和人员安全;二是提高设备的运行效率,减少资源浪费;三是遵守相关的法律法规,避免因泄漏问题而引发的法律纠纷和罚款。
因此,在制定LDAR技术实施方案时,需要充分考虑这些目标,并确保方案
的实施能够有效地达到这些目标。
其次,我们需要对实施LDAR技术的具体步骤进行规划和设计。
这包括对设备和管道系统进行定期的检测和监测,及时发现和修复泄漏问题。
在这个过程中,需要使用先进的检测设备和技术,确保对泄漏问题的及时准确的发现和定位。
同时,还需要建立完善的记录和报告机制,对检测结果和修复情况进行记录和报告,以便于监管部门的审查和监督。
另外,LDAR技术的实施还需要考虑到人员培训和管理。
只有经过专业培训的
人员才能够准确地进行设备和管道系统的检测和修复工作。
因此,需要建立完善的培训计划和体系,确保相关人员具备必要的技能和知识。
同时,还需要建立健全的管理制度,对实施过程进行监督和管理,确保实施的有效性和可持续性。
最后,LDAR技术的实施还需要考虑到成本和效益的问题。
在制定实施方案时,需要全面考虑到实施的成本和预期的效益,确保投入产出比达到预期的效果。
同时,还需要考虑到技术的更新和升级,确保实施方案的持续有效性和适应性。
综上所述,LDAR技术的实施方案需要考虑到目标、步骤、人员培训和管理、
成本和效益等多个方面的因素。
只有充分考虑到这些因素,并制定合理可行的实施方案,才能够有效地实施LDAR技术,达到预期的效果。
浅析泄漏检测与修复(LDAR)工作流程及常见问题
浅析泄漏检测与修复(LDAR)工作流程及常见问题摘要:在社会发展的过程中,石油化工行业已经成为国民经济体系的重要支柱。
现阶段,绿色环保理念深入人心,石油化工行业需要严格限制挥发性有机化合物的污染排放量工作,实现可持续发展的目标,基于此,本文主要阐述了降低挥发性有机化合物污染量排放工作中泄露检测与修复技术的概念与应用流程,剖析了泄露检测与修复技术应用中存在的问题,并研究了相关的优化策略,仅供参考。
关键词:泄露检测与修复;工作流程;常见问题引言:石化行业发展过程中所涉及的挥发性有机化合物中包含有毒元素与致癌元素,严重危害社会生态环境与人民群众的生命财产安全,应用泄漏检测与修复技术,有助于缩小挥发性有机化合物的污染范围,保护生态环境,提高居民生活的质量与水平,然而现阶段我国化工行业在应用泄露检测与修复技术的过程中,存在较多不足之处,需要化工企业充分认识泄露检测与修复技术的概念与应用流程,全面剖析泄露检测与修复技术应用中存在的问题,不断研究解决相关问题的测量,提高泄露检测与修复技术的应用效果,保护化工企业的经济利益,实现化工企业可持续发展的目标。
1.泄漏检测与修复(LDAR)技术简介泄漏检测与修复技术是指借助安放在固定位置或可以随身携带的检测设备,检测化工企业生产环节中容易发生化学原材料泄露情况的密封点,并及时修复泄漏点,控制化学物质泄露量的技术。
化学原材料泄露情况容易发生在发电机泵、压缩机设备、搅拌器设备、阀门口、管线、泄压装置、取样连接部门、连接构件等部位[1]。
泄漏检测与修复(LDAR)技术源自于20世纪七十年代的美国,发展到现在其泄露检测制度与维修方法已经较为完整。
1.泄露检测与修复工作流程2.1划分泄露检测与修复技术的应用范围划分泄露检测与修复技术的应用范围,有助于根据装置设备中挥发性有机化合物的含量判断化学泄露情况发生的可能性,提高泄露检测与修复技术的应用效率。
划分泄露检测与修复技术应用范围的具体方法为,充分参考化学设备物料表、化学设备操作规范、化工厂生产工序、设备模型图与管道仪表图等划分泄露检测与修复技术的应用范围,辨识图纸中物料的状态。
江苏省泄漏检测与修复LDAR技术指南
附件1江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号),深入推进我省挥发性有机物污染治理工作,有效控制挥发性有机物的无组织排放,结合本省实际,制定本技术指南。
1 适用范围本指南适用于石油炼制工业、石油化学工业企业、及其她涉及挥发性有机物物料生产、使用、运输或存储,化工装置或设备密封点数量不小于5000 点的各类企业 VOCs 无组织排放控制与环境监督管理,亦适用于相关新建、改建、扩建项目的环境影响评价与环境保护设计中相关的环境保护要求。
2 规范性引用文件GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准GB 31571-2015 石油化学工也污染物排放标准GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示与判定HJ 733 泄漏与敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则3 术语与定义3、1 石油化学工业以石油馏分、天然气等为原料,生产有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等的工业。
3、2 石油炼制工业以原油、重油等为原料,生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青与石油化工原料等的工业。
3、3 挥发性有机物(VOCs)满足以下任一条件的有机化合物:(1)在太阳光紫外线存在下,可与氮氧化物发生反应产生光化学氧化物;(2)20℃下蒸汽压大于10Pa;(3)标准大气压下(101、3kPa)下沸点不高于260℃。
3、4有机毒性大气污染物(OHAPs)已知或疑似引起癌症或其她严重影响身体健康,如生殖影响与生理缺陷及严重恶化环境的有机空气污染物,参见附录 A。
3、5 轻液体在工艺条件下呈液态,且蒸气压大于0、3 kPa(20℃时)的VOCs组分质量分数之与不低于20%的物料。
3、6 重液体除气体与轻液体以外的含VOCs物料。
3、7 密封点采用密封措施,阻止设备流体从相邻结合面间或开口处向外泄漏的点位。
3、8 泄漏排放源原料中间体存放区、生产车间、输送管道、生产装置、中间罐、灌装线、危险废物暂存库、产品等存储库、污水池、废气处理设施、投料口、采样口以及任何易产生挥发性气体泄漏的场所与所有挥发性气体排放源;以及阀门、法兰及其她管道连接设备、泵、压缩机及压缩机密封系统放气管、卸压装置、开口阀门、搅拌器密封口、通道门密封等易产生挥发性有机物泄漏的设备的泄漏排放。
泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展
第34卷㊀第4期2021年4月环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究ResearchofEnvironmentalSciencesVol.34ꎬNo.4Apr.ꎬ2021收稿日期:2020 ̄05 ̄28㊀㊀㊀修订日期:2020 ̄12 ̄07作者简介:张钢锋(1983 ̄)ꎬ男ꎬ陕西富平人ꎬ高级工程师ꎬ博士ꎬ主要从事大气污染控制政策及技术研究ꎬgf.zh@foxmail.com.∗责任作者ꎬ修光利(1972 ̄)ꎬ男ꎬ山东海阳人ꎬ教授ꎬ博士ꎬ主要从事大气环境科学研究ꎬxiugl@ecust.edu.cn基金项目:大气重污染成因与治理攻关项目(No.DQGG0204)ꎻ上海市科委科研计划项目(No.19DZ1205000)SupportedbyNationalResearchProgramforKeyIssuesinAirPollutionControlꎬChina(No.DQGG0204)ꎻShanghaiCommitteeofScienceandTechnologyꎬChina(No.19DZ1205000)泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展张钢锋1ꎬ2ꎬ3ꎬ费㊀波2ꎬ修光利1ꎬ3∗1.华东理工大学ꎬ国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室ꎬ上海㊀2002372.上海市环境科学研究院ꎬ上海㊀2002333.华东理工大学ꎬ上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室ꎬ上海㊀200237摘要:泄漏检测与修复(LDAR)是石化和化工行业挥发性有机物(VOCs)无组织排放管控的重要抓手.项目建档作为LDAR实施的第一步同时也是最关键的一步ꎬ其科学性㊁完整性和准确性决定着LDAR的整体实施质量.通过对LDAR建档方法及应用情况的调研ꎬ归纳总结了不同建档方法的优缺点ꎬ并采用问卷方式对国内建档方法应用现状进行了调查分析ꎬ展望了建档技术的未来发展趋势.结果表明:①当前国内外在用的建档方法主要包括传统挂牌法㊁PID图标识法㊁拍照标识法㊁GPS定位法㊁条形码∕二维码挂牌法㊁无线射频挂牌法等.②美国㊁欧盟目前仍以传统挂牌法为主ꎬ加拿大除传统挂牌法外ꎬ拍照标识法的应用也较为广泛.③我国应用最多的为拍照标识法ꎬ其次为传统挂牌法ꎬ调查对象中采用过这两种方法的LDAR服务商占比分别为90 0%和50 0%ꎬ此外PID图标识法㊁条形码∕二维码㊁其他方法的应用占比分别为30 0%㊁17 5%和5 0%ꎬ整体上我国建档方法比美欧国家更加多样化.④我国现代科技的迅猛发展为LDAR建档技术的创新与变革提供了契机ꎬ未来建档技术将向更智能㊁更便捷㊁更高效的方向发展.研究显示ꎬ国内尚未形成统一的LDAR建档技术标准体系ꎬ建议今后应尽快加强相关标准建设ꎬ保障LDAR的实施质量与效果.关键词:挥发性有机物(VOCs)ꎻ无组织排放ꎻ泄漏检测与修复(LDAR)ꎻ建档方法中图分类号:X511㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1001 ̄6929(2021)04 ̄0882 ̄08文献标志码:ADOI:10 13198∕j issn 1001 ̄6929 2020 12 13ProgressinResearchandApplicationofComponentsFilingTechnologyforLeakDetectionandRepair(LDAR)ZHANGGangfeng1ꎬ2ꎬ3ꎬFEIBo2ꎬXIUGuangli1ꎬ3∗1.StateEnvironmentalProtectionKeyLaboratoryofEnvironmentalRiskAssessmentandControlonChemicalProcessesꎬEastChinaUniversityofScienceandTechnologyꎬShanghai200237ꎬChina2.ShanghaiAcademyofEnvironmentalSciencesꎬShanghai200233ꎬChina3.ShanghaiEnvironmentalProtectionKeyLaboratoryonEnvironmentalStandardandRiskManagementofChemicalPollutantsꎬEastChinaUniversityofScienceandTechnologyꎬShanghai200237ꎬChinaAbstract:Leakdetectionandrepair(LDAR)isimportantforcontrollingunorganizedemissionsofvolatileorganiccompounds(VOCs)inthepetrochemicalandchemicalindustries.ProjectdocumentationꎬasthefirstandmostcriticalstepintheimplementationofLDARꎬanditsscientificityꎬcompletenessandaccuracydeterminethequalityofLDARimplementation.InthispaperꎬtheadvantagesanddisadvantagesofdifferentLDARfilingmethodsaresummarizedthroughtheinvestigationofLDARfilingmethodsandtheirapplications.Theapplicationstatusofdomesticfilingmethodsisinvestigatedandanalyzedthroughquestionnairesurveyꎬandthefuturedevelopmenttrendoffilingtechnologyisanticipated.Theresultsshowthat:(1)ThecurrentfilingmethodsusedathomeandabroadmainlyincludethetraditionalphysicaltaggingꎬPIDmarkingꎬphotomarkingꎬGPSpositioningꎬbar∕QRcodescanningꎬRF ̄cardtaggingꎬetc..(2)TheUnitedStatesandtheEuropeanUnionmainlyusetraditionalphysicaltaggingꎬwhilephotomarkingiswidelyusedinCanadainadditiontotraditionalphysicaltagging.(3)ThemostwidelyusedmethodinChinaisphotomarkingꎬfollowedbytraditionalphysicaltagging.TheLDARserviceproviderswhohaveusedthesetwomethodsinthesurveyaccountedfor90 0%and50 0%ꎬrespectively.Inadditionꎬthe第4期张钢锋等:泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展㊀㊀㊀PIDmarkingꎬbar∕QRcodescanningandothermethodsaccountedfor30 0%ꎬ17 5%and5 0%ꎬrespectively.ChinaᶄsfilingmethodsaremorediversecomparedwiththoseintheUSandEurope.(4)TherapiddevelopmentofmoderntechnologyinChinahasprovidedanopportunityforinnovationandchangeinLDARfilingtechnologyꎬandthefuturefilingtechnologywillbemoreintelligentꎬmoreconvenientandmoreefficient.AunifiedtechnicalstandardsystemforLDARfilingmethodhasnotbeenformedinChinaꎬanditisrecommendedtostrengthentheconstructionofrelevantstandardsassoonaspossibletoensurethequalityandeffectivenessofLDARimplementation.Keywords:volatileorganiccompounds(VOCs)ꎻfugitiveemissionꎻleakdetectionandrepair(LDAR)ꎻcomponentsfilingtechnology㊀㊀改革开放以来ꎬ我国社会经济快速发展ꎬ以细颗粒物(PM2 5)和臭氧(O3)为主导的大气环境问题逐渐显现[1 ̄2]ꎬ尤其在京津冀㊁长三角㊁珠三角和成渝等特大型城市群及其周边地区ꎬO3污染日益凸显[3 ̄7].研究[8 ̄10]表明ꎬ大气中的挥发性有机物(VOCs)是造成O3㊁城市灰霾等大气污染问题的关键前体物.随着我国对大气环境质量要求的不断提高ꎬVOCs污染引起广泛关注[11 ̄13]ꎬ对其进行有效管控已成为现阶段我国打赢蓝天保卫战的重要举措[14].泄漏检测与修复(LDAR)是目前国际上通用的VOCs无组织控制技术ꎬ广泛应用于石化㊁化工等行业设备泄漏环节的VOCs减排[15 ̄18]ꎬ同时也降低了企业安全事故风险[19 ̄21].美国在20世纪80年代初通过实施LDAR来控制石化行业设备泄漏排放[22 ̄24]ꎬ之后欧盟在20世纪90年代根据美国经验也建议其成员国在石化行业开展LDARꎬ并将LDAR列为VOCs管控最佳可行技术(BAT)[25 ̄26].2011年9月ꎬ我国上海市生态环境管理部门率先出台相关政策ꎬ要求在几家石化企业开展LDAR试点工作ꎬLDAR技术正式被应用于国内环境管理[27].作为石化㊁化工类企业VOCs管控的重要抓手ꎬ目前国家出台的众多政策文件和标准规范均对LDAR实施提出明确要求[28 ̄32].« 十三五 挥发性有机物减排工作方案»中更是明确ꎬ除石化行业外ꎬ现代煤化工行业要全面实施LDARꎬ制药㊁农药㊁炼焦㊁涂料㊁油墨㊁胶粘剂㊁染料等行业逐步推广LDAR工作.正是由于LDAR在无组织VOCs管控中的重要性ꎬ国外从20世纪80年代以来对LDAR实施流程㊁技术规范㊁质量审核㊁创新技术等方面开展了大量研究[33 ̄36]ꎬ国内学者近年来对该领域的关注和研究也日趋深入[37 ̄41].然而ꎬ纵观当前国内外研究的焦点ꎬ主要集中于LDAR发展历程㊁应用案例㊁技术评估等方面ꎬ对于LDAR建档方法的系统研究较为鲜见.建档工作作为LDAR体系中最重要的一环ꎬ其质量直接决定LDAR项目的实施效果ꎬ同时也直接影响企业后期的台帐管理水平ꎬ针对建档方法进行系统研究意义重大.该研究通过调研国内外LDAR建档方法的发展演变ꎬ总结对比了主流建档方法的优缺点ꎬ并以问卷方式调查分析了不同建档方法在我国的应用现状ꎬ在此基础上提出优化建议ꎬ并对其未来发展趋势提出展望ꎬ以期为工业企业LDAR建档的规范化及相关监督管理工作提供参考借鉴.1㊀LDAR及其建档方法1 1㊀LDAR技术的本质LDAR是一项对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工程.通过定期检测受控密封点VOCs浓度ꎬ及时发现泄漏点ꎬ并在一定期限内采取有效措施修复泄漏ꎬ从而减少VOCs排放[42].通常ꎬ需要检测的密封点包括泵㊁压缩机㊁搅拌器㊁阀门㊁泄压设备㊁取样连接系统㊁开口阀或开口管线㊁法兰㊁连接件等.就一家企业而言ꎬ虽然单个密封点的泄漏很微量ꎬ但全厂所有密封点可以产生巨大的排放.据美国环境保护局(USEPA)估算ꎬ设备泄漏产生的VOCs排放量约占炼油厂原油加工量的0 01%[43].高效的LDAR工作不仅可以帮助企业减少物料产品损失㊁保障职工健康安全ꎬ并减少周边社区有害物质暴露量ꎬ同时还可带来降低排放税及避免行政处罚等附加效益[44].1 2㊀LDAR实施流程与建档现行的LDAR工作模式最初由美国建立ꎬUSEPA的Method21«挥发性有机物泄漏的测定»标准中规定了LDAR检测的具体要求ꎬ包括检测仪器种类及其性能指标㊁检测方法等.欧盟㊁加拿大等地区也均以Method21作为LDAR实施的技术依据[45]ꎻ同时ꎬUSEPA发布的«泄漏检测与修复最佳实践指南»中指出ꎬ典型的LDAR工作主要包括项目密封点识别㊁泄漏浓度定义㊁设备组件检测㊁泄漏组件修复及数据记录保存等5个步骤(见图1)ꎬ其中的项目密封点识别是LDAR建档的核心工作.建档具体是在识别受控范围和受控点的基础上ꎬ收集密封点所属装置㊁区域㊁类型㊁可达性等信息ꎬ对密封点进行定位和编码并建立档案库的过程ꎬ建档工作是LDAR后续现场实施的基础ꎬ也是保障LDAR工作顺利开展最关键的一步.该研究的建档方法主要针对密封点定位和编码技术ꎬ由于档案库的建立原则和技术要求相对固定ꎬ388㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第34卷图1㊀LDAR实施的基本流程Fig.1BasicprocessofLDARimplementation目标是记录密封点的基本信息和属性ꎬ因此笔者并未做讨论.1 3㊀LDAR建档方法分类目前ꎬ国内外已有应用的LDAR建档方法包括传统挂牌法㊁PID图标识法㊁拍照标识法㊁GPS定位法㊁条形码∕二维码标识法㊁无线射频挂牌法等.传统挂牌法是最经典的建档方法ꎬ发源于在美国ꎬ已有40年的应用历史.具体是指在设备元件固㊀㊀㊀定位置悬挂物理标识牌ꎬ标识牌刻有该密封点在全厂唯一的编码(ID)ꎬID号按一定规则及顺序排列ꎬ为后续检测与修复环节服务.PID图标识法需首先收集管道仪表图(PID图)㊁装置平面布置图㊁设备台账等装置资料ꎬ经物料分析后确认受控设备元件范围ꎬ并在PID图纸上对设备组件进行编号标记.拍照标识法是目前国内较为常见的组件标识方法ꎬ是指对设备组件进行现场拍照ꎬ并对照片内的受控密封点进行编号及标注的方法.现代科技的高速发展持续推动着LDAR建档方法的优化及完善ꎬ为建档方法的创新与进步提供了契机.目前已出现利用现代高分辨率GPS定位系统对组件进行定位及识别的建档方法ꎬ同时以条形码或无线射频配件为信息载体构建的非接触式组件定位识别方法也已有初步应用.该研究对不同建档方法的优缺点进行了总结和对比ꎬ具体如表1所示.表1㊀LDAR建档方法对比分析Table1ComparativeanalysisofLDARcomponentsfilingmethods方法优点缺点传统挂牌法现场悬挂ꎬ操作简单ꎻ清晰直观ꎬ容易辨识标识牌制作成本高ꎻ现场挂牌耗费时间长ꎻ容易受到污损㊁容易掉落和遗失PID图标识法单张图纸可记录密封点数量多ꎬ档案集中㊁直观ꎻ建设成本极低ꎬ节省人力物力ꎻ可对介质组分进行区分对建档人员要求较高ꎬ需具备分析PID图纸及正确识别密封点类型等能力ꎻ更新PID图时需重新标示ꎻPID上的位置关系和实际情况往往差异较大ꎬ定位效率低拍照标识法比挂牌及PID方式更直观ꎻ如发生设备更改ꎬ可随时修改档案ꎻ建档效率相对较高ꎻ电脑存档ꎬ永久保存ꎬ建设及维护成本低对于现场设备管线复杂的情况ꎬ拍照时部分组件容易被遮挡ꎬ对现场拍照人员水平有一定要求ꎻ需开发专业软件进行标识ꎬ否则手工标识工作量非常大GPS定位法可自动识别并获取密封点信息ꎬ效率高ꎻ可记录现场检测路径ꎬ便于追溯和查核室内组件可能无法准确定位ꎻ空间误差相对较大ꎻ检测设备需配套对应GPS模块条形码∕二维码挂牌法采用非接触式操作ꎬ可快速准确获取密封点信息ꎻ现场悬挂ꎬ操作简单标签易脱落㊁污损㊁遗失ꎻ对扫描仪辨识率要求高ꎻ检测设备需配套对应扫描模块无线射频挂牌法手操器靠近时可自动识别并读取密封点信息ꎬ工作效率高ꎻ标识牌污损腐蚀对信息精准获取影响较小建设成本相对昂贵ꎻ需配套专门的手操器完成密封点识别与定位2㊀LDAR建档方法国内外应用进展2 1㊀国外应用进展国外LDAR相关技术研究开展较早ꎬ20世纪70年代美国启动了对炼油㊁化工企业的大气污染物排放特征研究ꎬ分析了设备泄漏产生的无组织排放特征ꎬ提出采用LDAR技术控制设备VOCs泄漏的策略.20世纪80年代起ꎬ美国颁布了一系列标准法规ꎬ将炼油㊁化工企业的VOCs泄漏管控纳入法制化和标准化管理[46].欧盟于1999年起建议其成员国炼油厂实施LDARꎬ并将LDAR列入VOCs管控的最佳可行技术(BestAvailableTechnologyꎬBAT)[47].1993年ꎬ加拿大环境部长理事会发布的«设备泄漏无组织排放检测与控制实施法规»中也明确提出了对企业管道及设备实施LDAR的具体要求[48].经过几十年的发展ꎬ美国㊁欧盟㊁加拿大等国家和地区的LDAR已经形成了相对完善的LDAR实施技488第4期张钢锋等:泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展㊀㊀㊀术和管理规范体系.尤其在美国ꎬLDAR技术已经从最初单纯的 发现泄漏点并进行修复 的概念ꎬ发展到现在的集法规标准体系㊁检测标准方法㊁操作程序规范㊁现场检测及数据管理模式㊁质量控制㊁保证及改进体系为一体的综合系统ꎬ并已形成检测仪器研发与生产㊁数据库软件开发㊁第三方检测服务㊁专业咨询与审核等成套商业运作体系[49].在建档技术方面ꎬ根据对国外文献资料的调研以及通过电话㊁邮件对国外专家和服务商的咨询ꎬ发现美国㊁欧盟仍以传统挂牌法为主ꎬPID图标识法也有一定的应用ꎬ但拍照标识法等新型建档方法的应用并不多.加拿大除了应用传统挂牌法外ꎬ拍照标识法的应用也较为广泛[50].2 2㊀国内应用进展2 2 1㊀国内相关标准规范对建档方法的规定为规范LDAR实施ꎬ我国先后出台了一系列技术标准文件.该研究梳理了迄今为止国内出台的相关文件及对LDAR建档方法的要求ꎬ具体如表2所示.由表2可见ꎬ目前国内发布的涉及LDAR管控的标准规范文件有10余部.就建档方法而言ꎬ文件中规定的方法主要包括PID图标识法㊁传统挂牌法㊁拍照法等ꎬ建档要求不一㊁参差不齐ꎬ暂未形成统一的技术体系.表2㊀国内LDAR技术文件对建档方法及要求的对比Table2ComparisonofdomesticLDARtechnicaldocumentscomponentsfilingmethodsandrequirements文件名称发布单位发布日期建档方法及要求«泄漏检测与维修制度(LDAR)实施技术要求»(粤环函 2013 830号)广东省生态环境厅2013年7月所有设备∕组件上必须挂防风化的金属牌ꎻ金属牌需刻有ID号ꎬ该ID号在全厂范围内是唯一的ꎻ组件位置应按系统要求统一描述«泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南(试行)»(苏环办 2013 318号)江苏省生态环境厅2013年10月用唯一标识符(ID)标识每一个需检测设备ꎻ编号可按照空间位置和工艺流程将受控设备划分为多个群组ꎻ可通过现场挂牌㊁拍照或PID标识等方式实现群组准确定位«设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规程(试行)»(沪环保防 2014 327号)上海市生态环境局2014年8月根据企业装置和设备特征ꎬ用企业内部唯一的编码标识每个检测对象ꎬ并与现场挂牌的编码相一致ꎻ设备密封点编号唯一ꎬ特殊设备单独编号存档ꎬ编号以工艺单元或区域作划分模块ꎬ规定设备编号组成部分«工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)技术要求(试行)»(浙环办函 2015 113号)浙江省生态环境厅2015年8月所有可能的泄漏源应具有唯一性编码ꎻ应避免受化工物料的腐(溶)蚀性影响和自然因素(如台风㊁气温㊁湿度等)的影响而导致标识的损坏ꎻ应充分考虑工厂或装置的操作和检修导致标识的损坏㊁遗失和混淆«石化企业泄漏检测与修复工作指南»(环办 2015 104号)生态环境部2015年11月按空间位置和工艺流程可将受控设备划分为多个群组ꎻ赋予每个群组唯一性编码ꎬ通常采取 装置代码+数字 的组合方式ꎻ可通过现场挂牌㊁拍照㊁PID图标识或其他方式实现群组准确定位«工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)技术要求(试行)»(新环发 2015 600号)新疆维吾尔自治区生态环境厅2015年12月所有可能的泄漏源应具有唯一性编码ꎻ应避免受化工物料的腐(溶)蚀性影响和自然因素(如台风㊁气温㊁湿度等)的影响而导致标识的损坏ꎻ应充分考虑工厂或装置的操作和检修导致标识的损坏㊁遗失和混淆«石油炼制工业泄漏检测与修复实施技术要求»(DB37 2016)山东省生态环境厅2016年1月通过现场挂牌㊁拍照或其他方式实现群组准确定位.现场挂牌定位的标识牌外观醒目ꎬ材质耐腐蚀ꎬ位置应充分考虑装置的操作和检修导致标识牌的损坏㊁遗失和混淆ꎻ现场拍照定位使用的相机应符合防爆要求㊁拍摄图像应清晰可辨㊁图像中应明确标明密封点的位置和类型㊁图像应以群组编码㊁密封点编码的规则命名储存ꎬ避免混淆«泄漏检测与修复(LDAR)实施技术规范»(粤环商 2016 1049号)广东省生态环境厅2016年9月可通过挂牌或挂牌与拍照编码相结合方式对组件进行定位描述.标签牌应为防风化的金属牌ꎬ需刻有ID号ꎬ该ID号在全厂范围内唯一ꎻ密封点位置描述规则全厂统一«设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范»(沪环保防 2018 369号)上海市生态环境局2018年10月应采用物理挂牌或电子标识等方式建立唯一且现场易识别的编码2 2 2㊀不同建档方法的实际应用现状采用线上问卷调查的方式ꎬ于2019年8月调研了服务于我国11个省(自治区㊁直辖市)的40余家LDAR第三方服务商ꎬ调查内容包括服务商从业年数㊁完成LDAR案例数㊁累计检测密封点数㊁常用建档方法类别㊁LDAR服务收费标准㊁服务商公司性质等信息ꎬ据此分析我国LDAR建档方法实际应用现状.调查对象总体情况如表3所示.由表3可见ꎬ调研对象覆盖了江苏省㊁上海市㊁广东省㊁浙江省㊁山东省㊁天津市㊁山西省㊁北京市㊁河北省㊁辽宁省㊁宁夏回族自治区等11个省(自治区㊁直辖市).从区域分布上看ꎬ东部地区的省市较多ꎬ包括江苏省㊁上海市㊁广东省㊁588㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第34卷㊀㊀㊀表3㊀调研对象基本情况统计浙江省㊁山东省㊁天津市㊁辽宁省等ꎬ而西部地区较少ꎬ仅包括山西省㊁宁夏回族自治区等ꎬ这主要是因为我国的石化产业和园区主要集中于东部沿海地区ꎬ2018年中国化工园区30强中位于东部地区的有24家ꎬ位于中部和西部地区分别仅有3家ꎬ产业格局特征也使东部地区成为我国LDAR实施最早㊁最集中的地方.因此ꎬ在调研对象的选择上ꎬ为了保证代表性ꎬ也尽可能地包括了西部地区中已经开展LDAR的山西省和宁夏回族自治区等地区.调研得到了各服务商开展LDAR业务的年数㊁累计完成案例数㊁累计检测密封点数㊁服务商性质等信息ꎬ相关统计结果如图2所示.图2㊀LDAR服务商相关数据统计Fig.2StatisticsofLDARserviceproviders㊀㊀由图2可见:从服务商的从业年数来看ꎬ从业>1~3年的占比为33%ꎬ从业>3~5年的占比为38%ꎬ从业超过5年的占比为27%ꎬ低于1年(含1年)的仅占2%ꎬ从业>3~5年的服务商占比最多ꎬ说明多数LDAR服务商服务经验相对丰富ꎻ从服务商完成的LDAR案例数来看ꎬ累计完成1~10㊁11~50㊁50~100个案例的服务商占比分别为23%㊁17%和20%ꎬ而完成案例数超过100个的服务商占比高达40%ꎬ这也说明目前LDAR工作在国内得到了快速的推进和应用ꎻ从服务商检测的密封点数量来看ꎬ累计检测超过100万个密封点数的服务商占比为43%ꎻ从服务商的单位性质来看ꎬ主要以民企为主ꎬ占比高达70%.对各服务商所采用建档方法的调查统计结果如表4所示ꎬ可以发现拍照标识法在我国的应用最为广泛ꎬ受调查的服务商中90%都采用过该方法ꎻ传统挂牌法㊁PID图标识法㊁条形码∕二维码挂牌法等方法在国内也有不同程度的应用ꎻ同时ꎬ同一服务商采用的建档方法并不唯一ꎬ也会根据不同案例实际情况分别采用不同建档方法.与美国㊁欧盟等西方国家和地区以传统挂牌法为主的建档方法相比ꎬ拍照标识法是我国建档方法的绝对主流.形成这一现象的原因可能有几个方面:①标准规范要求的差异.在美国㊁欧盟的LDAR法规体系中ꎬ对传统挂牌法有相关的要求ꎬ但并未对拍照标识法作出规定ꎻ相反ꎬ我国的许多规范中均明确了拍照建档的要求(见表2)ꎬ宏观的政策导向使拍照标识法在我国有更多的应用.②不同发展阶段的差异.美国的LDAR工作已经开展了几十年ꎬ相关工作已经形成了成熟的体系ꎬ如果将企业的建档方式短期内集中更新换代ꎬ涉及的工作量和成本投入都会非常大ꎻ而我688第4期张钢锋等:泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展㊀㊀㊀国的LDAR工作刚起步ꎬ企业在选择建档方式时有更大的灵活性ꎬ拍照标识法由于自身的优势更容易被接受.③外部环境因素的差异.近年来ꎬ我国信息科技发展日新月异ꎬ国家也提出了数字工厂㊁物联网工厂的建设愿景ꎬ而基于拍照识别法的信息化建档方式比传统挂牌法更符合国家的宏观政策导向ꎻ另外ꎬLDAR作为一个近几年才被国内引入的VOCs精细管控措施ꎬ国内外在这方面的交流互动也相对较少ꎬ这也在一定程度上影响了西方国家和我国在建档技术方面的同步性.表4㊀采用不同建档方法的服务商数量及占比Table4ThenumberandproportionofLDARserviceproviderwithdifferentcomponentsfilingmethods建档方法服务商数量∕家占比∕%传统挂牌法2050 0PID图标识法1230 0拍照标识法3690 0条形码∕二维码挂牌法717 5其他方法25 02 2 3㊀建档方法的优化建议综上ꎬ无论是从已有标准规范要求还是从案例调查结果来看ꎬ我国当前的LDAR建档方法相比美欧国家更加多样化ꎬ条形码㊁射频等跨界技术的应用也充分体现了这一点.然而ꎬ每种技术都有自身的优劣势ꎬ关键是要找到平衡点发挥最大效能ꎬ笔者建议在实际工作中应多考虑不同技术之间的搭配组合ꎬ各取所长ꎬ实现一加一大于二.如将群组物理挂牌和图片建档技术组合ꎬ通过群组牌定位装置区域ꎬ再通过图片档案分解具体密封点位置ꎬ这样既节省成本又提高效率.目前ꎬ这一技术已经在国内部分第三方服务商中被采用ꎬ并在上海市等地区的LDAR检测工作中有大量的应用案例.根据相关报道[51]ꎬ采用组合技术后ꎬ工作效率可提升25%.同时ꎬ也建议立足当前建档方法存在的局限性和不足ꎬ结合我国迅猛发展的人工智能等前沿科技ꎬ通过技术创新不断提高LDAR建档效率㊁保证建档质量.如利用图像识别技术研发基于视频流的全自动建档技术ꎬ通过对现场管道组件的视频拍摄ꎬ实现密封点类型自动识别及标注ꎻ利用5G传输技术实现现场检测数据的无延迟自动上传及统计分析ꎬ规避人为篡改数据的行为并实时分析泄漏水平ꎬ绘制全厂泄漏水平渲染地图.国内各地近几年虽然发布了较多的LDAR技术规范文件ꎬ但其中对于建档方法和技术的规定尚未统一ꎬ各地要求参差不齐ꎬ建议今后应加强在这方面的标准建设ꎬ明确主流建档方法的实施流程和技术要点等指标ꎬ从制度上保障LDAR的实施质量与效果.2019年初ꎬ国家标准化管理委员会和民政部联合发布了«团体标准管理规定»ꎬ鼓励各行各业制定具有国际领先水平的团体标准.LDAR作为一个以第三方服务为主体的生态环境保护工作ꎬ具有明显的行业团体特征ꎬ完全可以通过制定出台团体标准的形式ꎬ对不同建档技术的基本要求㊁建档流程㊁工作要点㊁关键指标㊁质量控制等方面试点作出统一要求ꎬ待实施验证及不断完善后亦可作为国家标准出台.3㊀结论与展望a)建档工作是LDAR有效实施的基础ꎬ科学的建档方法尤为重要.国内外在用的建档方法包括传统挂牌法㊁PID图标识法㊁拍照标识法㊁GPS定位法㊁条形码∕二维码挂牌法㊁无线射频挂牌法等ꎬ不同建档方法均有各自的优劣势和应用场景.b)美国㊁欧盟㊁加拿大等国家和地区LDAR工作开展较早ꎬ已形成相对完善的实施技术和管理规范体系.在建档技术方面ꎬ美国㊁欧盟仍以传统的传统挂牌法为主ꎬPID图标识法也有一定的应用ꎬ但拍照标识法等新型建档方法的应用并不多.加拿大除传统挂牌法外ꎬ拍照标识法的应用也较为广泛.c)我国应用最多的为拍照标识法ꎬ其次为传统挂牌法ꎬ调查对象中采用过这两种方法的LDAR服务商占比分别为90%和50%ꎬ此外PID图标识法㊁条形码∕二维码㊁其他方法的应用占比依次分别为30 0%㊁17 5%和5 0%ꎬ整体上看我国的建档方法相比欧美国家更加多样化.d)我国现代科技的迅猛发展为LDAR建档技术的创新与变革提供了良好契机ꎬ未来的LDAR建档工作必将向更智能㊁更便捷㊁更高效的方向发展ꎬ尤其是和5G以及人工智能影像识别等技术的结合ꎬ会为LDAR建档技术和效能带来新的飞跃.e)国内现有的LDAR技术规范文件对于建档方法的要求参差不齐ꎬ暂未形成统一的技术体系.建议应尽快加强在这方面的标准建设ꎬ明确主流建档方法的实施流程和技术要点ꎬ从制度上保障LDAR的实施质量与效果.参考文献(References):[1]㊀宋宇ꎬ唐孝炎ꎬ张远航ꎬ等.夏季持续高温天气对北京市大气细粒子(PM2 5)的影响[J].环境科学ꎬ2002ꎬ23(4):33 ̄36.SONGYuꎬTANGXiaoyanꎬZHANGYuanhangꎬetal.EffectsonfineparticlesbythecontinuedhightemperatureweatherinBeijing[J].788。
LDAR泄露检测与修复项目实施方案
LDAR泄露检测与修复项目实施方案目录1项目由来 (3)2编制依据 (3)3企业基本情况介绍 (4)3.1企业简介 (4)3.2企业环保手续履行情况 (4)3.3企业公辅工程基本情况 (6)3.4生产工艺流程........................................................................................................................... .. (7)3.5原辅材料理化性质及毒性 (14)4LDAR项目技术方案 (16)4.1图纸审核 (16)4.2泄漏识别................................................................................................................................. .. (16)4.3泄漏检测与修复点位预估...................................................................................................... . (17)4.4设备编号 (18)4.5泄漏检测................................................................................................................................. . (20)4.5.1检测仪器..................................................................................................................... . (20)4.5.2检测所需试剂......................................................................................................... .......... (25)4.5.3检测频率.................................................................................................................. .......... (25)4.5.4检测步骤......................................................................................................................... (25)4.6泄漏修复 (27)4.7检测质量控制 (28)5项目质量保证与控制............................................................................................................ . (30)5.1LDAR质量管理体系................................................................................................... .... (30)5.2数据记录..................................................................................................................... (31)5.3软件平台 (33)6LDAR项目申报 (35)附件。
泄漏检测与修复(LDAR)技术实践分析
泄漏检测与修复(LDAR)技术实践分析作者:魏超超来源:《科学与技术》2018年第15期摘要:在化工产业中所产生的大气污染物其化学性质较为活泼,大多是具有挥发性的有机物。
随着生态化建设理念的大力推进,人们对造成空气污染的二次污染物的重视程度越来越高。
基于此,本文主要就泄漏检测与修复技术的应用实践情况进行了详细的阐述和总结,希望能够在现有的处理技术上进行科学化的总结和创新,为修复(LDAR)技术的综合应用提供一定的技术支持。
关键词:泄漏检测;修复技术;应用实践1.泄漏检测与修复(LDAR)技术的概述实际上,作为一种具有专门性的气体检测仪器,泄漏检测与修复(LDAR)其主要作用是对生产的设备以及组件的管线所含有的挥发性有机物进行浓度检测。
在生产体系正常运行的过程中,对其进行定期的检查和维修。
在规定的时间周期内,检查是否存在泄漏的情况。
此外,也要加强对泄漏组件的更换工作频率,从而有效的减少有机挥发物的排放。
上述的方法是目前国内石化市场对于炼油产业工业污染物排放量的有效控制措施。
根据《石化企业泄漏检测与修复工作指南》,石化企业在运用LDAR技术进行检测和修复的时候,其主要的工作流程应当包含以下三个部分,如图1所示。
泄漏检测与修复(LDAR)技术的主要作用对象为不同类型的VOCs的设备或生产装置。
其中包括有效阀门、法兰、压缩机、开闭口管线、密封系统等多项系统组件。
作为石化化工装置中最为重要且使用次数最多的组件,阀门和法兰是污染排放物的源头部件。
2.泄漏检测与修复技术的实践应用分析在进行该项目的实践过程中,要按照一定的科学化策划方案进行。
在此基础上本文将以某炼油企业运用修复技术进行实践操作,在结构企业自身生产装置以及生产工艺特点以后展开了以下的工作流程。
2.1建立项目管理团队在进行项目的前期,以核心技术为出发点,进行项目管理团队的建立。
其中在其结构组成上应当包含有:设备管理部门、数据参数监测部门、操作人员等多个有效行政部门。
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范目次前言 (ii)1. 适用范围 (1)2. 评估依据 (1)3. 工作流程 (1)4. 评估内容 (2)4.1 LDAR项目建立 (2)4.2 检测与维修情况 (2)4.3 LDAR运行与管理情况 (2)5. 评估报告 (3)附录A LDAR项目评估报告大纲 (4)i前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,加强1挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)污染排放控制,改善区域大气环境质量,制定本规范。
本技术规范规定了1辖区内企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估的适用范围、评估依据、工作流程、审核内容及评估报告等要求。
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范1.适用范围本规范适用于1辖区内原油加工及石油制品制造(国民经济行业代码:2511)、有机化学原料制造(国民经济行业代码:2614)、化学药品原药制造(国民经济行业代码:2710)、合成材料(国民经济行业代码:2650)、初级形态的塑料及合成树脂制造(国民经济行业代码:2651)、合成橡胶制造(国民经济行业代码:2652)、合成纤维单(聚合)体制造(国民经济行业代码:2653)企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目的评估。
2.评估依据GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准GB 31571 石油化学工业污染物排放标准GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准HJ 733 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则《石化行业泄漏检测与修复工作指南》《1“泄漏检测与修复(LDAR)”实施技术规范》3.工作流程企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目的评估应依照以下流程(图1)开展。
图1 LDAR项目评估流程4.评估内容4.1LDAR项目建立4.1.1实施范围完整性抽取装置所有工艺流程图(PFD)和5%~10%的管道仪表图(P&ID)进行分析,评估装置LDAR实施范围是否存在LDAR实施范围的漏判、误判。
挥发性有机物泄漏检测与修复(ldar)规程
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理规程挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理规程一、目的为贯彻落实江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南,深入推进公司挥发性有机物污染治理工作,有效控制挥发性有机物的无组织排放,结合本公司实际,特制定本规程。
二、适用范围适用于××××公司挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理的全过程。
三、责任1. EHS 部:负责联系第三方检测单位统计本公司监测点位数量并进行挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)。
2. 各车间:负责配合第三方检测公司对各车间开展挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)工作。
四、术语 1. 挥发性有机物volatile organic compounds (VOCs):参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。
在表征 VOCs 总体排放情况时,根据行业特征和环境管理要求,可采用总挥发性有机物(以 TVOC 表示)、非甲烷总烃(以 NMHC 表示)作为污染物控制项目。
2. 无组织排放 fugitive emission :大气污染物不经过排气筒的无规则排放,包括开放式作业场所逸散,以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口(孔)的排放等。
3. 泄漏检测与修复 leak detection and repair:泄漏检测与修1/ 8复是指对工业生产全过程挥发性有机物物料逸散、泄漏进行控制的系统工程。
该技术采用固定或移动检测仪器,定量检测易产生挥发性气体泄漏的场所和所有挥发性气体排放源,从而控制 VOCs 逸散、泄漏排放,减少对环境造成的污染。
泄漏检测与修复实施技术指南
附件1xx泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号),深入推进我省挥发性有机物污染治理工作,有效控制挥发性有机物的无组织排放,结合本省实际,制定本技术指南。
1 适用范围本指南适用于石油炼制工业、石油化学工业企业、及其他涉及挥发性有机物物料生产、使用、运输或存储,化工装置或设备xx点数量不小于5000 点的各类企业 VOCs 无组织排放控制和环境监督管理,亦适用于相关xx、改建、扩建项目的环境影响评价和环境保护设计中相关的环境保护要求。
2 规范性引用文件GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准GB 31571-2015 石油化学工也污染物排放标准GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定HJ 733 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则3 术语和定义3.1 石油化学工业以石油馏分、天然气等为原料,生产有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等的工业。
3.2 石油炼制工业以原油、重油等为原料,生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青和石油化工原料等的工业。
3.3 挥发性有机物(VOCs)满足以下任一条件的有机化合物:(1)在xx紫外线存在下,可与氮氧化物发生反应产生光化学氧化物;(2)下蒸汽压大于10Pa;(3)标准大气压下(101.3kPa)下沸点不高于。
3.4有机毒性大气污染物(OHAPs)已知或疑似引起癌症或其他严重影响身体健康,如生殖影响和生理缺陷及严重恶化环境的有机空气污染物,参见附录 A。
3.5 轻液体在工艺条件下呈液态,且蒸气压大于0.3 kPa(时)的VOCs组分质量分数之和不低于20%的物料。
3.6 重液体除气体和轻液体以外的含VOCs物料。
3.7 xx点采用xx措施,阻止设备流体从相邻结合面间或开口处向外泄漏的点位。
3.8 泄漏排放源原料中间体存放区、生产车间、输送管道、生产装置、中间罐、灌装线、危险废物暂存库、产品等存储库、污水池、废气处理设施、投料口、采样口以及任何易产生挥发性气体泄漏的场所和所有挥发性气体排放源;以及阀门、xx及其他管道连接设备、泵、压缩机及压缩机xx系统放气管、卸压装置、开口阀门、搅拌器xx口、通道门xx等易产生挥发性有机物泄漏的设备的泄漏排放。
LDAR泄露检测与修复项目实施方案
LDAR泄露检测与修复项目实施方案目录1项目由来 (3)2编制依据 (3)3企业基本情况介绍 (4)3.1企业简介 (4)3.2企业环保手续履行情况 (4)3.3企业公辅工程基本情况 (6)3.4生产工艺流程........................................................................................................................... .. (7)3.5原辅材料理化性质及毒性 (14)4LDAR项目技术方案 (16)4.1图纸审核 (16)4.2泄漏识别................................................................................................................................. .. (16)4.3泄漏检测与修复点位预估...................................................................................................... . (17)4.4设备编号 (18)4.5泄漏检测................................................................................................................................. . (20)4.5.1检测仪器..................................................................................................................... . (20)4.5.2检测所需试剂......................................................................................................... .......... (25)4.5.3检测频率.................................................................................................................. .......... (25)4.5.4检测步骤......................................................................................................................... (25)4.6泄漏修复 (27)4.7检测质量控制 (28)5项目质量保证与控制............................................................................................................ . (30)5.1LDAR质量管理体系................................................................................................... .... (30)5.2数据记录..................................................................................................................... (31)5.3软件平台 (33)6LDAR项目申报 (35)附件。
LDAR泄露检测与修复项目实施方案
LDAR泄露检测与修复项目实施方案目录1项目由来 (3)2编制依据 (3)3企业基本情况介绍 (4)3.1企业简介 (4)3.2企业环保手续履行情况 (4)3.3企业公辅工程基本情况 (6)3.4生产工艺流程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.................... X7 3.5原辅材料理化性质及毒性XXXXXXXXXXXXXXXXX....... . (14)4LDAR项目技术方案XXXXXXXXXXXXXXXXXX................. X16 4.1图纸审核XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ................... X.16 4.2泄漏识别XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................... X16 4.3泄漏检测与修复点位预估XXXXXXXXXXXXXXXXX......... (17)4.4设备编号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX... . (18)4.5泄漏检测 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................... X20 4.5.1检测仪器XXXXXXXXXXXXXXXXXXX... .................. X20 4.5.2检测所需试剂XXXXXXXXXXXXXXXXX................. X (25)4.5.3检测频率XXXXXXXXXXXXXXXXXXX .................. X (25)4.5.4检测步骤XXXXXXXXXXXXXXXXXX... .................. XX25 4.6泄漏修复XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.................... XX27 4.7检测质量控制XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (28)5项目质量保证与控制XXXXXXXXXXXXXXXXXX............... X305.1LDAR质量管理体系XXXXXXXXXXXXXXXX... ............ XX30 5.2数据记录XXXXXXXXXXXXXXXXXXX... (31)5.3软件平台 (33)6LDAR项目申报XXXXXXXXXXXXXXXXXX… ................ XX35 附件。
泄漏检测与修复(LDAR )项目实施方案
泄漏检测与修复(LDAR)项⽬实施⽅案⽬录第⼀章项⽬背景 (3)1.1空⽓污染现况分析 (3)1.2VOCs定义与产⽣之危害 (3)1.3LDAR项⽬开展必要性 (5)1.3.1国家政策紧锣密⿎出台 (5)1.3.2LDAR项⽬(管末控制技术)处理产⽣的效益 (6)1.3.3LDAR⼯作重要性 (7)第⼆章LDAR项⽬实施步骤 (8)2.1架构说明 (8)2.2实施过程要求(企业、检测公司、环保单位) (11)2.2.1企业要求(⾃主检査,由企业⾃愿选择) (11)2.2.2检测公司要求(定期检测) (11)2.2.3接受环保单位监督要求(不定期稽核) (12)2.3⼯作⽬标与预期成效 (12)2.3.1软件管理电脑作业 (12)2.3.1.1作业机能 (13)2.3.1.2基本资料建档管理 (14)2.3.1.3泄漏修复管理 (14)2.3.1.4检查(测)记录管理 (15)2.3.2元件图像建档 (15)2.3.2.1编码原则 (15)2.3.2.2图像建档原则与检测示意图 (17)3.3.2.3图像建档特点 (21)2.3.2.4建档步骤 (22)2.3.3元件检测⼯作 (23)2.3.3.1检测定义 (23)2.3.3.2检测流程图(参考) (24)2.3.3.3检测过程 (25)2.3.4泄漏修复经验与技术交流 (27)2.3.4.1泄漏原因探讨 (27)2.3.4.2维修参考流程 (30)2.3.4.3修复⽅式(企业⾃⾏完成) (31)2.3.4.4VOC设备元件排放量改善⼯作策略 (32)2.3.5检测仪器使⽤服务及维修 (32)2.3.5.1TVA特性说明 (32)2.3.6整理及出具报告 (34)第三章管理部⻔实施计划 (34)3.1项⽬试点 (34)3.2试点项⽬总结 (34)3.3地⽅规范要求出台 (35)第⼀章项⽬背景1.1空⽓污染现况分析随着科技发达,⼯业蓬勃发展,V0C在各世界已产⽣严重污染,造成光化学烟雾、臭氧浓度升⾼、霾害机率增加,已经是⺠众所关注的话题。
江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南 3-3
江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南3-3附录B:设备编号规则1 编号原则设备编号的目的是便于企业有效的管理本指南中的检测设备,及有效实施LDAR(包括巡检、检测、修复等)。
本指南规定了设备编号需包含的组成部分,具体的序号规则可根据企业自身特点进行设计。
设备编号组成如下:①装置编号—②区域编号—③楼层编号—④设备类型—⑤流体状态—⑥检测位置2.编号示例说明(1)装置编号指设备所在装置位置,例如M01;(2)区域编号指设备在装置的区域编号,例如N01;(3)楼层编号指设备所在的区域中,具体的楼层位置,例如01F;(4)设备类型指设备的类型,按如下字母缩写编号:——泵(轴封),简写 P;——压缩机(轴封),简写 CP;——搅拌器(轴封),简写 A;——阀门,V;——泄压设备(安全阀),简写 R;——采样连接系统,S;——开口管线,简写 OEL;——法兰,简写 F;——连接件,简写 C。
——气体回收装置、密闭排放装置、空气污染控制装置-N;(5)流体状态:指设备内流经的物质状态(G:气体、L轻质液、附录B:设备编号规则1 编号原则设备编号的目的是便于企业有效的管理本指南中的检测设备,及有效实施LDAR(包括巡检、检测、修复等)。
本指南规定了设备编号需包含的组成部分,具体的序号规则可根据企业自身特点进行设计。
设备编号组成如下:①装置编号—②区域编号—③楼层编号—④设备类型—⑤流体状态—⑥检测位置2.编号示例说明(1)装置编号指设备所在装置位置,例如M01;(2)区域编号指设备在装置的区域编号,例如N01;(3)楼层编号指设备所在的区域中,具体的楼层位置,例如01F;(4)设备类型指设备的类型,按如下字母缩写编号:——泵(轴封),简写 P;——压缩机(轴封),简写 CP;——搅拌器(轴封),简写 A;——阀门,V;——泄压设备(安全阀),简写 R;——采样连接系统,S;——开口管线,简写 OEL;——法兰,简写 F;——连接件,简写 C。
LDAR项目实施方案
宿迁联盛亚克力有限公司LDAR泄露检测与修复项目实施方案无锡创晨科技有限公司二〇一七年七月目录1项目由来 (3)2编制依据 (3)3企业基本情况介绍 (4)3.1企业简介 (4)3.2企业环保手续履行情况 (4)3.3企业公辅工程基本情况 (6)3.4生产工艺流程........................................................................................................................... .. (7)3.5原辅材料理化性质及毒性 (14)4LDAR项目技术方案 (16)4.1图纸审核 (16)4.2泄漏识别................................................................................................................................. .. (16)4.3泄漏检测与修复点位预估...................................................................................................... . (17)4.4设备编号 (18)4.5泄漏检测................................................................................................................................. . (20)4.5.1检测仪器..................................................................................................................... . (20)4.5.2检测所需试剂......................................................................................................... .......... (25)4.5.3检测频率.................................................................................................................. .......... (25)4.5.4检测步骤......................................................................................................................... (25)4.6泄漏修复 (27)4.7检测质量控制 (28)5项目质量保证与控制............................................................................................................ . (30)5.1LDAR质量管理体系................................................................................................... .... (30)5.2数据记录..................................................................................................................... (31)5.3软件平台 (33)6LDAR项目申报 (35)附件。
LDAR泄露检测与修复项目实施方案
LDAR泄露检测与修复项目实施方案目录1项目由来 (3)2编制依据 (3)3企业基本情况介绍 (4)3.1企业简介 (4)3.2企业环保手续履行情况 (4)3.3企业公辅工程基本情况 (6)3.4生产工艺流程........................................................................................................................... .. (7)3.5原辅材料理化性质及毒性 (14)4LDAR项目技术方案 (16)4.1图纸审核 (16)4.2泄漏识别................................................................................................................................. .. (16)4.3泄漏检测与修复点位预估...................................................................................................... . (17)4.4设备编号 (18)4.5泄漏检测................................................................................................................................. . (20)4.5.1检测仪器..................................................................................................................... . (20)4.5.2检测所需试剂......................................................................................................... .......... (25)4.5.3检测频率.................................................................................................................. .......... (25)4.5.4检测步骤......................................................................................................................... (25)4.6泄漏修复 (27)4.7检测质量控制 (28)5项目质量保证与控制............................................................................................................ . (30)5.1LDAR质量管理体系................................................................................................... .... (30)5.2数据记录..................................................................................................................... (31)5.3软件平台 (33)6LDAR项目申报 (35)附件。
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范目次前言 (ii)1. 适用范围 (1)2. 评估依据 (1)3. 工作流程 (1)4. 评估内容 (2)4.1 LDAR项目建立 (2)4.2 检测与维修情况 (2)4.3 LDAR运行与管理情况 (2)5. 评估报告 (3)附录A LDAR项目评估报告大纲 (4)i前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,加强1挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)污染排放控制,改善区域大气环境质量,制定本规范。
本技术规范规定了1辖区内企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估的适用范围、评估依据、工作流程、审核内容及评估报告等要求。
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范1.适用范围本规范适用于1辖区内原油加工及石油制品制造(国民经济行业代码:2511)、有机化学原料制造(国民经济行业代码:2614)、化学药品原药制造(国民经济行业代码:2710)、合成材料(国民经济行业代码:2650)、初级形态的塑料及合成树脂制造(国民经济行业代码:2651)、合成橡胶制造(国民经济行业代码:2652)、合成纤维单(聚合)体制造(国民经济行业代码:2653)企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目的评估。
2.评估依据GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准GB 31571 石油化学工业污染物排放标准GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准HJ 733 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则《石化行业泄漏检测与修复工作指南》《1“泄漏检测与修复(LDAR)”实施技术规范》3.工作流程企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目的评估应依照以下流程(图1)开展。
图1 LDAR项目评估流程4.评估内容4.1LDAR项目建立4.1.1实施范围完整性抽取装置所有工艺流程图(PFD)和5%~10%的管道仪表图(P&ID)进行分析,评估装置LDAR实施范围是否存在LDAR实施范围的漏判、误判。
“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范
泄漏检测与修复(LDAR ) ”项目评估技术规范、八―.刖言 (II)1. 适用范围 (1)2. 评估依据 (1)3. 工作流程 (1)4. 评估内容 (2)4.1 LDAR项目建立 (2)4.2检测与维修情况 (2)4.3 LDAR运行与管理情况 (2)5. 评估报告 (3)附录A LDAR项目评估报告大纲 (4)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,加强1挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)污染排放控制,改善区域大气环境质量,制定本规范。
本技术规范规定了1辖区内企业泄漏检测与修复(LDAR )”项目评估的适用范围、评估依据、工作流程、审核内容及评估报告等要求。
泄漏检测与修复(LDAR ) ”项目评估技术规范1. 适用范围本规范适用于1辖区内原油加工及石油制品制造(国民经济行业代码: 2511 )、有机化学原料制造(国民经济行业代码:2614)、化学药品原药制造(国民经济行业代码:2710)、合成材料(国民经济行业代码: 2650)、初级形态的塑料及合成树脂制造(国民经济行业代 码:2651)、合成橡胶制造(国民经济行业代码: 2652)、合成纤维单(聚合)体制造(国民 经济行业代码:2653)企业 泄漏检测与修复(LDAR ) ”项目的评估。
2. 评估依据GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准 GB 31571 石油化学工业污染物排放标准 GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准HJ 733泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则《石化行业泄漏检测与修复工作指南》《1泄漏检测与修复(LDAR ) ”实施技术规范》3. 工作流程企业 泄漏检测与修复(LDAR ) ”项目的评估应依照以下流程(图 1)开展。
斛收亲:整性评怙澡移评依 鳖翔賀百翘性评诂 音規空讦诂挤凹完善4. 评估内容4.1 LDAR项目建立4.1.1实施范围完整性抽取装置所有工艺流程图(PFD)和5%〜10%的管道仪表图(P&ID )进行分析,评估装置LDAR 实施范围是否存在LDAR实施范围的漏判、误判。
泄漏检测与维修 LDAR 检测技术规范
LDAR新兴检测仪器,FID检测器, 带无线通讯模块,国外在评估,固态 储氢,安全性好,无爆炸危险,无需单独 运输。
★呈线性响应,仪器的测定量程应满足排
放标准中标准浓度限值的测定要求,且 分辨率应满足排放标准中泄漏控制浓度 或标准浓度限值的±2.5%可测。
3个月标定一次 ,并有记录。 反复3 次测定零气和同一浓度的参考化合物的标准气体,按以 下公式中计算仪器校准相对误差。
3
(Ci Cs )
D i1 3 Cs
※精密度标定前首先应对零气和标准气进行校准
设备与管阀件检测— 阀
• 阀杆 – 连接阀门外部的把手和阀门内部的闸板的金属棍 • 栓塞 – 容纳填充物的腔体 • 填充物 – 紧密围绕移动的阀杆用来防止从接缝处泄漏的柔软材料 • 阀盖 – 阀体的顶部部分,用来封闭栓塞和支持阀杆 • 轭 – 延伸在阀杆上和周围用来保护阀杆的支架。这是用来悬挂身份标签和泄漏
设备与管阀件检测—FID法
序 仪器名称 生产商
号
1 TVA 1000B 美国
便携式有 ThermoFish
机气体分 er
析仪
公司
TVA 2020C 美国
便携式有 ThermoFish
机气体分 er
析仪
公司
2 Phx21泄漏 美国
检测仪
LDARtools
公司
3 DataFID泄 美国 漏检测仪 INFICON公 司
标签的地方 • 阀门最常见的泄漏源来自阀杆和阀体的接缝处。将探测器放在阀杆离开栓塞的接
合处,然后沿着阀杆采样。另外,也可以把探测器放置在栓塞和法兰座(阀盖) 的接合处,然后环绕其采样. 此外,如果阀门是多部件组装的,应当在所有接合 处的表面检查是否有泄漏
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附件1江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号),深入推进我省挥发性有机物污染治理工作,有效控制挥发性有机物的无组织排放,结合本省实际,制定本技术指南。
1 适用范围本指南适用于石油炼制工业、石油化学工业企业、及其他涉及挥发性有机物物料生产、使用、运输或存储,化工装置或设备密封点数量不小于5000 点的各类企业 VOCs 无组织排放控制和环境监督管理,亦适用于相关新建、改建、扩建项目的环境影响评价和环境保护设计中相关的环境保护要求。
2 规范性引用文件GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准GB 31571-2015 石油化学工也污染物排放标准GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定HJ 733 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则3 术语和定义3.1 石油化学工业以石油馏分、天然气等为原料,生产有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等的工业。
3.2 石油炼制工业以原油、重油等为原料,生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青和石油化工原料等的工业。
3.3 挥发性有机物(VOCs)满足以下任一条件的有机化合物:(1)在太阳光紫外线存在下,可与氮氧化物发生反应产生光化学氧化物;(2)20℃下蒸汽压大于10Pa;(3)标准大气压下(101.3kPa)下沸点不高于260℃。
3.4有机毒性大气污染物(OHAPs)已知或疑似引起癌症或其他严重影响身体健康,如生殖影响和生理缺陷及严重恶化环境的有机空气污染物,参见附录 A。
3.5 轻液体在工艺条件下呈液态,且蒸气压大于0.3 kPa(20℃时)的VOCs组分质量分数之和不低于20%的物料。
3.6 重液体除气体和轻液体以外的含VOCs物料。
3.7 密封点采用密封措施,阻止设备流体从相邻结合面间或开口处向外泄漏的点位。
3.8 泄漏排放源原料中间体存放区、生产车间、输送管道、生产装置、中间罐、灌装线、危险废物暂存库、产品等存储库、污水池、废气处理设施、投料口、采样口以及任何易产生挥发性气体泄漏的场所和所有挥发性气体排放源;以及阀门、法兰及其他管道连接设备、泵、压缩机及压缩机密封系统放气管、卸压装置、开口阀门、搅拌器密封口、通道门密封等易产生挥发性有机物泄漏的设备的泄漏排放。
3.9 设备泄漏设备泄漏是指因各类泄漏排放源密封失效或密闭性差,致使内部物料逸散至大气中,造成挥发性有机物排放的现象。
设备泄漏需通过感官检查或仪器检测发现和判断。
3.10 泄漏控制浓度指在相关排放标准或法规中规定的,在泄漏排放源表面测得的VOCs 浓度值,表示有VOCs泄漏存在,需采取措施进行控制。
它是一个基于经校准气体校准的仪器的测定读数。
3.11 泄漏检测与修复泄漏检测与修复是指对工业生产全过程挥发性有机物物料逸散、泄漏进行控制的系统工程。
该技术采用固定或移动检测仪器,定量检测易产生挥发性气体泄漏的场所和所有挥发性气体排放源,从而控制VOCs逸散、泄漏排放,减少对环境造成的污染。
简称LDAR。
3.12 校准气体指校准时用于将仪器读数调节到已知浓度的挥发性有机化合物。
校准气体通常是接近泄漏控制浓度的参考化合物标准气体。
3.13 参考化合物标准气体指平衡气体为高纯空气、相对扩展不确定度不大于2%(k=2)的有证气体标准物质。
3.14 响应时间指仪器测定VOCs浓度时,从仪器读数开始变化到仪器最终显示稳定读数的90%浓度显示所需要的时间。
3.15恢复时间指仪器测定VOCs读数稳定后,将探头瞬间切至零气,仪器读数降至稳定读数的10%所需的时间。
3.16 难/险检测组件离地面5米以外或离平台2米以外的组件,或可能导致检测人员暴露于直接或间接性危险的组件。
3.17 净检测值扣除环境本底值的检测值,单位通常为μmol/mol(ppmv)。
3.18 环境本底值在未受污染影响的情况下,其化学元素分布的正常值,单位通常为μmol/mol(ppmv)。
4 LDAR项目建立4.1 检测对象确定4.1.1审核工厂的物料平衡表、工艺流程图(PFD图)、管道流程图(PID图)、操作规程、装置平面布置图等内容。
4.1.2 分析装置涉及的原料、中间产品、最终产品和各类助剂的组分和含量,确定需要实施泄漏检测与修复装置。
泄漏检测对象应包括作业流体为VOCs含量占比不低于10%(重量百分比)的设备,或OHAPs含量占比不低于5%(重量百分比)的设备。
流体作业负压(指绝对压力低于96.3kPa,以下同)运行或年作业时间不大于15天的设备、屏蔽泵、磁力泵、泄放口接入装置管网的泄压设备(安全阀),可免于检测,但应记录并申报。
4.2 设备编号用唯一标识符(ID)标识每一个需检测设备,编号规则见附录 B。
将特殊的设备(难/险于检测、低泄漏、免于检测)单独编号存档。
编号可按照空间位置和工艺流程可将受控设备划分为多个群组。
如将分液罐划分为罐顶安全阀群组、压力表群组、放空及人孔群组、液位计群组等,除空冷器外,每一群组包含的受控密封点应控制在1~30个范围内,且在同一操作平台可以实施检测。
赋予每个群组唯一性编码,通常可采用装置名称拼音简称或采用企业设备管理系统中的装置代码加四位数字。
例如常减压蒸馏的某一群组可表示为:ZL-0227。
可通过现场挂牌、拍照或PID标识等方式实现群组准确定位。
在电子版本管路和设备图纸中标记目标检测组件ID号,将ID号在现场比对确认,确保在用设备各组件与ID号和图纸标签一一对应。
如有变化,应随时更新。
4.3 泄漏检测4.3.1 检测仪器开展LDAR的企业或第三方机构,应配备VOCs定量检测仪器。
仪器应符合但不限于以下技术要求:①仪器检测器类型包括催化氧化检测器、火焰离子检测器、红外吸收检测器、光离子检测器等。
实施检测前应通过查证或实验手段确保所采用的仪器检测器对所测主要 VOCs或 OHAPs组分有响应。
②测定仪器的量程应能满足规程中的泄漏浓度控制限值,且其分辩率应保证规程中的泄漏浓度控制限值的±2.5%范围内可读。
③仪器应配置一个能向检测器提供持续流量的电动采样泵,在采样探头顶端安装玻璃棉塞或过滤器以保护仪器,且在探头前测得的采样流量应在(0.10~3.0)L/min 内。
④仪器须具有防爆安全性,仪器必须通过有资质的仪器仪表防爆安全监督检验机构的防爆安全检验认证。
常规检测仪器应经过具备相关资质的机构计量检定合格后,方可作为LDAR检测仪器投用。
检定证书应在有效期内。
4.3.2检测所需试剂需配备两种标准气体用于仪器校准和性能评估:①零气:洁净空气,其中VOCs含量应小于10μmol/mol,以甲烷计。
②参考化合物标准气体:平衡气体应为高纯空气,参考化合物浓度与泄漏控制浓度(或标准浓度限值)接近,其不确定度应在2%内。
4.3.3检测频率①每个季度,对介质状态为气体/蒸汽或轻液的动设备/组件,进行一次仪器定量检测。
②每半年,对介质状态为气体/蒸汽或轻液的静设备/组件,进行一次仪器定量检测。
根据泄漏风险可加大检测频次。
4.3.4检测步骤①检测环境条件现场检测应在仪器使用说明书规定的能正常工作的环境条件下实施。
超出使用环境条件,应获得仪器制造商对使用条件的书面认可。
雨雪或大风天气(地面风速超过10m/s)应禁止作业。
②环境本底值检测每套装置或单元至少每天进行一次环境本底值测试。
每次测试至少取5点,测试点位如图1所示,测试点距密封点最近不小于25厘米,将5个测试值取平均值作为当日装置环境本底值。
在检测过程中发现密封点或群组附近的仪器读数与装置环境本底值无明显变化(仪器读数低于3倍装置环境本底值),以装置环境本底值作为该密封点或群组的环境本底值。
图 1环境本底值检测位置示意图③检测与读数将仪器采样探头在密封点表面移动,采样探头与密封点边线保持垂直,采样探头移动速度不超过10cm/s。
如果发现指示值上升或仪器报警,放慢采样探头移动速度直至测得最大读数,并将采样探头保持在出现最大读数的位置,在该位置的检测时间不少于2倍仪器响应时间。
④泄漏确认与标识满足如下条件之一即为设备泄漏:——感官检查,发现设备表面存在可见泄漏,即:“跑冒滴漏”、“异常声音”、“异味”等现象;——净泄漏浓度检测值大于泄漏浓度控制限值,泄漏浓度控制限值如表1所列;——快速泄漏检测法中采用光学成像仪获得泄漏信息/影像,并用常规泄漏检测仪器确定泄漏浓度。
——密封点有滴液。
表1泄漏设备应悬挂显著带有编码的标识牌,且应根据要求及时记录并进入修复工序。
4.4 泄漏修复4.4.1首次修复当检测过程中,发现有组件检测值超过泄漏阈值,检测人员应与企业项目联系人取得联系,安排设备维修。
在检测到泄漏后5天内,企业应及时进行首次尝试维修,并将过程中的数据录入管理系统中或及时建档保存。
4.4.2最终修复在首次尝试维修后泄漏仍未消除,需进行再次维修或与监管部门协商将组件移入延迟维修清单中。
最终维修的期限为自发现泄漏之日起15天。
4.4.3延迟修复泄漏之日起15日内仍未完全修复的密封点,且符合以下条件之一才能纳入延迟修复范围:(1)装置停车条件下才能修复;(2)立即维修存在安全风险;(3)泄漏密封点立即维修产生VOCs排放量大于延迟修复的排放量。
修复时间不得迟于泄漏后6个月内。
延迟修复应记录并向主管部门提供书面说明并预计消漏的时间,并在最短的时间内进行消漏,延迟修复的设备应在下一个停工检修期间进行修复。
延迟修复的设备仍应按规定检测频率检测并记录。
4.5 检测质量控制4.5.1仪器投入使用前必须进行校准。
在仪器预热和零气校准后,向仪器采样探头通入参考化合物的标准气体,按标准值来调节仪器读数。
如果仪器读数无法调整到合适的浓度值,表明仪器有故障,在使用前必须予以排除。
校准可以是单点浓度,该点浓度应接近泄漏控制浓度或标准浓度限值,也可以进行多点校准,泄漏控制浓度或标准浓度限值应在校准浓度的范围之内。
4.5.2对检测器进行定期漂移校准,使用的气体仍用当天的标准气,仪器校准的相对误差(漂移测试值-校验实测值)/校验实测值)应小于10%,否则当天检测值无效。
4.5.3 实施LDAR项目的单位应具有化工设计或环境工程设计资质,泄漏检测技术人员须经严格岗前培训。
5 项目质量保证与控制5.1 LDAR质量管理体系5.1.1 LDAR质量管理可纳入企业现有质量管理或HSE管理体系,尚未建立质量管理或HSE管理体系的企业,应单独建立LDAR质量体系。
5.1.2检测点位达到5万个及以上的企业应制定泄漏检测与修复管理制度,并建立设备泄漏与检测修复数据管理平台;检测点位2000个点以上的企业应制定泄漏检测与修复管理制度,按指南要求定期检测、修复密封点,并按要求记录相关数据并保存。